风洞通过模拟不同高度、速度的气流,吹袭飞机模型,或全尺寸部件。
精准测量升力、阻力、力矩等关键数据。
帮助工程师优化机翼后掠角、机身曲线、尾翼布局等,避免设计出“能上天却飞不稳”的失败方案。
同时,风洞可复现极端飞行条件,比如如高速、大迎角、强气流扰动),提前暴露飞机潜在问题。
比如通过风洞测试,能发现飞机在特定速度下是否会出现“颤振”,比如,机翼剧烈振动,可能导致断裂。
又或者是在起降阶段是否存在气流分离,导致升力骤降、失速。
这些问题若等到实飞时才发现,将面临极高的坠毁风险和研发损失。
而且,试飞测试成本极高,一次试飞涉及燃油、维护、人力等巨额投入,且风险大。
而风洞可通过小比例模型快速迭代设计。
工程师可以在风洞中就能对比不同方案的优劣,无需反复制造原型机试飞,大幅缩短研发周期。
正常情况下,可以缩短30%-50%,同时减少试飞事故带来的成本损耗。
而1。2米x1。2米风洞,林天太熟悉了。
它主要是用于歼-10系列飞机的气动关键技术研究与型号试验任务。
林天和它天天打交道。
系统太给力了。
当然,从实用性来说,0。6米x0。6米的风洞都足以完成五爷战斗机的研究。
不过,0。6米x0。6米的风洞尺寸较小,受此限制,五爷的模型不能做得很大。
只能进行概要设计阶段的定性分析,难以满足详细设计需求,以及在在空气动力学研究方面存在一定局限性。
1。2米x1。2米风洞就出色多了。
一步到位。
太厉害了。
而且风洞尺寸越大,越有利于对飞机进行更精确的测试,能更好地模拟真实飞行条件,为飞机设计提供更可靠的数据。
有了风洞。
“五爷”战斗机的成功又增加了几分成功率。
很快,林天把所有人集合在办公室。
黑板上面赫然写着《龙国第一架战斗机工作会议》引入眼帘。
……
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