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时间:2019-11-26
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1、航空学报Sep.252014V01.35No.92451—2460ActaAeronauticaetAstronauticaSinicaISSN1000-6893CN11-1929/Vhttp:Hhkxb.buaa.eduCBhkxb@buaa.edu.cn前行桨叶概念旋翼动力学分析方法陈全龙h2,韩景龙2一,员海玮21.中国直升机设计研究所旋翼动力学重点实验室,江西景德镇3330002.南京航空航天大学机械结构力学与控制国家重点实验室,江苏南京210016摘要:根据前行桨叶概念(ABC)旋翼配平方程中未知量多于方程数的特点,提出了一种基于优化的配平问题求解方法。进
2、而结合计算流体力学(CFD)/计算结构动力学(CSD)松耦合策略,建立了ABC旋翼动力学分析方法。CFD分析中以非定常Euler/Navier—Stokes方程为控制方程,通过动态重叠网格及动网格方法实现桨叶的运动及变形;桨叶结构模型采用非线性中等变形梁理论建立。以XH一59A直升机为例,对不同前飞速度下的旋翼效率进行了仿真分析,计算结果与飞行试验值吻合良好。仿真结果表明,该旋翼动力学分析方法具有很好的分析精度和收敛性,可广泛应用于ABC旋翼动力学分析。关键词:前行桨叶概念;CFD/CSD耦合;旋翼动力学;气动弹性;直升机中图分类号:V215.3文献标识码:A文章编
3、号:1000—6893(2014)09—245l一10前行桨叶概念(AdvancingBladeConcept,ABC)旋翼系统包括一对共轴、反转、刚性的无铰旋翼。通过上、下旋翼的前行侧反向作用力来平衡桨毂力矩,实现机体的横向及滚转配平。在大速度前飞时,主要由两副旋翼的前行桨叶来产生升力,后行桨叶被卸载,从而避免了后行桨叶失速所引起的速度和载荷因数限制。该构型能显著提高前飞速度和旋翼效率,是新型高速直升机研究的热门方向之一。ABC旋翼系统也带来了很多新的动力学问题,之前已有学者对这些问题进行了研究u。5j,但其工作主要以分析整理西柯斯基公司XH一59A验证机的飞行试
4、验数据为主,或采用非常简化的模型,对其飞行品质及动力学问题进行仿真模拟。近几年,随着西柯斯基公司X2技术验证机的出现,ABC旋翼动力学问题再次成为学者们关注和研究的热点。Blackwell和MillottL60以及Walsh等[70对XH一59A直升机的动力学问题进行了总结,在此基础上,对X2技术验证机在飞行控制、稳定性、机体振动、平尾抖振以及振动主动控制等方面,所存在的动力学问题进行了全面的探讨,并根据试验结果和基于理论气动力模型的KTRAN和CAMRADII软件,对部分问题进行了初步的预测。研究表明[8-9],由于ABC旋翼的间距较小,两副旋翼间存在较强的气动干
5、扰,已有的较为成熟的理论气动力模型,难以准确分析其气动特性。目前关于ABC旋翼气动弹性问题的仿真分析,尚未见到更新的研究成果。此外,由于ABC直升机的每副旋翼都能独立进行总距和周期变距操纵,同时还有辅助推进装置提供纵向推力,因此其操纵变量比常规旋翼多。在求解飞行配平问题时,其未知量个数通常会多于方程收稿日期:2013—11—22;退修日期:2014—02—13;录用日期:2014·04·24;网络出版时间:2014—05—2312:55网络出版地址:WWW.enki.net/kcms/detail/10.7527/S1000·6893.20140075htmI基金项
6、目:国家自然科学基金(11102085);国家“863”计划(2012AAll2201)*通讯作者Tel.:025—84896484E-mail:hjlae@nuaa.eduon荸{用格武lChenoL,HanJL,YunHw.Analyticalmethodforadvancingbladeconceptrotordynamics[J].ActaAeronauticaetAstronauti·caSinica.2014.35(9):245{.2460.睬全竞.韩景龙,鑫海玮.前行桨叶概念旋翼动力学分析方法£J]航空学报.2014.35(9):245
7、-2460i航
8、空学报Sep252014V01.35No.9数,即理论上存在无数组解。在已有的研究中,一般根据试验或经验选取一组配平解,如何通过理论方法确定其最优配平解,目前尚未见到相关研究报道。鉴于此,本文提出了一种基于优化的ABC旋翼配平方程求解方法,根据给定的目标及约束条件来寻找最优解。并采用计算流体力学(CFD)方法对理论气动力模型进行修正,进而通过CFD/计算结构动力学(CSD)松耦合分析方法∽101来求解系统的气动弹性响应。式中:%为z轴方向的应力;&。,为z轴方向的应变的变分;风为面密度;V为速度;L0、西和比以及口分别为桨叶径几、弦向和法向气动力以及俯仰力矩;下
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