CN102795335A - 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 - Google Patents
一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102795335A CN102795335A CN201210166480XA CN201210166480A CN102795335A CN 102795335 A CN102795335 A CN 102795335A CN 201210166480X A CN201210166480X A CN 201210166480XA CN 201210166480 A CN201210166480 A CN 201210166480A CN 102795335 A CN102795335 A CN 102795335A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- aircraft
- heat flow
- high heat
- local
- zone
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Abstract
本发明的公开了一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法,该方法是:从飞行器的局部高热流区域的表面溢流出常温的液体,液体在高热流区域形成薄层将所述飞行器局部高热流区域的表面覆盖,从而降低局部高热流区域表面的热流率。本发明通过在飞行器的局部高热流区域的表面持续溢流出常温液体,飞行器在高速飞行的情况下,液体就会在局部高热流区域的表面形成一层薄层,一方面,由于溢流出的液体的流量很少,形成在表面的薄层面积小,主要是覆盖住局部高热流区域,因此对飞行器的主流几乎不存在干扰,而且持续的溢流能够起到很好的降低局部高热流区域的热流的作用。本发明尤其适合用在升阻比大的飞行器的尖锥体头部。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于飞行器局部的逆向溢流降低热流率的方法。
背景技术
最早关于溢流冷却的研究是切向的射流来形成膜,以使得热流降低。最早是在1946年,Wieghardt为解决机翼结冰而进行了热空气除冰的研究。1966年,Goldstein等人最先对Ma=3的超声速流动中的切向声速射流进行了实验研究。1970年,Parthasarthy和Zakkay对Ma=6的主流中的不同制冷剂(氦气、氢气和氩气)的近切向喷射进行了实验研究。1970~1971年,Cary和Hefner对Ma=6的主流中的平板气膜冷却进行了实验研究,制冷剂为空气。
他们的研究发现,Ma=6的超声速流动中的气膜冷却效果明显高于相同喷射结构下的亚声速和Ma<6的超声速流动中的气膜冷却效果,不同气体的气膜冷却效率可以表示成相同的指数形式,并且在制冷剂喷口下游,表面摩擦阻力下降。
1975年,Eiswirth等人对导弹弹头处的光学窗口进行了实验研究。主流为Ma=6,射流分别为氦气、氮气、六氟化硫以及氦氩混合气体.实验发现,制冷剂的比热和流量对冷却效果的影响很大,喷缝高度、射流温度和主流雷诺数的影响次之。80年代,麦道宇航系统公司的J.A.Majeski在一个全尺寸头罩模型上,对气膜冷却的效果进行了理论与试验研究。
而最早在驻点区进行射流降低热流是出现在1995年Shigeru ASO等实验使用传统激波风洞,通过对钝头体的24o位置进行环状开槽,并通过喷出冷空气的方法,来获得冷膜覆盖降低热流的方式。测试条件是在流场马赫数M=4.25,P0=0.45-0.60MPa时,T0=408K和449雷诺数=4.4-5.4。在实验中的两个大规模的模型表面切线方向和正常的方式进行喷流,并有两个方向的结果进行了比较。在两个方向上的显着下降表面热流,同时切向是更有效的热保护方式。Shigeru Aso并且在1997年对其实验进行数值数值分析,模型为轴对称全N-S方程求解隐式差分方法。采用LU-SGS和AUSMDV格式,并且加入k-ε湍流为压缩性和低Reynolds数效应模型。计算结果表明与实验吻合较好,以及通过对边界层内的流动分析表明,边界层分为两个子层,而内层起着对表面的绝热壁的作用。
2001-2003年J.S.Shang等通过对实验和数值计算来对驻点喷流降低热流以及与头激波的相互作用进行分析。实验是分别采用室温空气和等离子气体作为喷流气体来进行的。实验结果得到了当喷射的总压固定时,由于随着温度的升高使得质量流量的减少的原因,让等离子气体产生的阻力大于室温气体。而在相同质量流量情况下,血等离子气体产生的阻力小于室温气体。虽然能够对比这两者得相对大小,但是要将其量化仍然遥遥无期。
2009年Mahapatra D,在高超声速激波风洞中使用弱离子氩等离子体作为喷流气体,对钝头体在不同喷射压力下的实验测量。利用高速纹影技术对试验模型的流场进行可视化。并且采用加速度天平直接进行力的测量。发现等离子体喷射压力比在一定情况下,虽然动量小于冷流喷射,但是减阻效果却要比其大不少。
发明内容
本发明的目的在于提供一种操作简单方便且效果好的飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法。
本发明的一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法是:从飞行器的局部高热流区域的表面溢流出常温的液体,液体在高热流区域形成薄层将所述飞行器局部高热流区域的表面覆盖,从而降低局部高热流区域表面的热流率。
优选地,所述液体为水。
优选地,所述飞行器的高热流区域的是指升阻比较大的飞行器的尖锥体头部。
本发明通过在飞行器的局部高热流区域的表面持续溢流出常温液体,飞行器在高速飞行的情况下,液体就会在局部高热流区域的表面形成一层薄层,一方面,由于溢流出的液体的流量很少,形成在表面的薄层面积小,主要是覆盖住局部高热流区域,因此对飞行器的主流几乎不存在干扰,而且持续的溢流能够起到很好的降低局部高热流区域的热流的作用。本发明尤其适合用在升阻比大的飞行器的尖锥体头部。
附图说明
图1为应用本发明方法的飞行器结构示意图;
图2为溢流降热实验结果图。
具体实施方式
本发明的逆向溢流是一种主动冷却防热的方法,其是从飞行器的驻点或是预测到的高热流区域的表面溢流出常温液体,比如水,使其在这些区域形成薄层,并覆盖在高热流区域,从而大大降低物体表面的热流率。
由于保护区狭小,用液量很少,因此对主流几乎不存在干扰。
以升阻比大的飞行器(这样的飞行器通常具有尖锥体的头部)为例进行说明。
如图1所示,飞行器1的尖锥体头部2的顶尖位置是高热流的区域。尖锥体头部2的顶尖开设有1个小孔3,然后将导管4的一端连通小孔3,另一端连接一个可持续注射液体的注液装置5,该注液装置5可以按照预定的流量和时间向小孔3注射液体。在本发明中,注射的液体为水,也可以是其它类似的液体。
通过注液装置5在预定的时间持续地对小孔3注射预定流量的水,飞行器1在高速飞行中,水就会在顶尖位置的区域形成一层薄层液膜6,并将高热流的区域覆盖住。这种情况下,由于溢流出来并形成在飞行器1局部表面的是常温水,并且是持续不断地溢流,因此能够起到对高热流区域很好的降温效果,抵抗激波7,从而保护顶尖部区域。
当然,本发明可以用于飞行器其它局部高热流区域的表面。布置的点可以是一个,也可以是多个。
表一溢流降热实验结果数据表
上述P5为来流总压,T5为来流总温。
如图2及表1所示,在驻点区具有非常显著的降热效果。
Claims (3)
1.一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法,该方法是:从飞行器的局部高热流区域的表面溢流出常温的液体,液体在高热流区域形成薄层将所述飞行器局部高热流区域的表面覆盖,从而降低局部高热流区域表面的热流率。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述液体为水。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述飞行器的高热流区域的是指升阻比较大的飞行器的尖锥体头部。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210166480XA CN102795335A (zh) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210166480XA CN102795335A (zh) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102795335A true CN102795335A (zh) | 2012-11-28 |
Family
ID=47194693
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210166480XA Pending CN102795335A (zh) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102795335A (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103192978A (zh) * | 2013-04-02 | 2013-07-10 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种层板式发汗和逆喷组合冷却鼻锥 |
CN103376688A (zh) * | 2012-04-19 | 2013-10-30 | 佳能株式会社 | 进行阶调校正的图像形成设备 |
CN106184743A (zh) * | 2016-09-23 | 2016-12-07 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种基于激波控制的高超声速飞行器降热方法 |
CN108007667A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-05-08 | 北京航天长征飞行器研究所 | 一种高温燃气风洞马赫数测量装置及方法 |
CN113277100A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-08-20 | 浙江大学 | 高超声速飞行器光学窗口两级冷却系统及其应用方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3797781A (en) * | 1972-10-30 | 1974-03-19 | Us Air Force | Deceleration responsive flow valve |
US3908936A (en) * | 1974-10-22 | 1975-09-30 | Us Air Force | Multiple fluid flow proportioning system |
US4014485A (en) * | 1975-04-14 | 1977-03-29 | Martin Marietta Corporation | Gas cooling system for hypersonic vehicle nosetip |
US5299762A (en) * | 1991-10-15 | 1994-04-05 | Grumman Aerospace Corporation | Injection-cooled hypersonic leading edge construction and method |
US5452866A (en) * | 1992-10-05 | 1995-09-26 | Aerojet General Corporation | Transpiration cooling for a vehicle with low radius leading edge |
-
2012
- 2012-05-25 CN CN201210166480XA patent/CN102795335A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3797781A (en) * | 1972-10-30 | 1974-03-19 | Us Air Force | Deceleration responsive flow valve |
US3908936A (en) * | 1974-10-22 | 1975-09-30 | Us Air Force | Multiple fluid flow proportioning system |
US4014485A (en) * | 1975-04-14 | 1977-03-29 | Martin Marietta Corporation | Gas cooling system for hypersonic vehicle nosetip |
US5299762A (en) * | 1991-10-15 | 1994-04-05 | Grumman Aerospace Corporation | Injection-cooled hypersonic leading edge construction and method |
US5452866A (en) * | 1992-10-05 | 1995-09-26 | Aerojet General Corporation | Transpiration cooling for a vehicle with low radius leading edge |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103376688A (zh) * | 2012-04-19 | 2013-10-30 | 佳能株式会社 | 进行阶调校正的图像形成设备 |
CN103192978A (zh) * | 2013-04-02 | 2013-07-10 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种层板式发汗和逆喷组合冷却鼻锥 |
CN103192978B (zh) * | 2013-04-02 | 2015-04-15 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种层板式发汗和逆喷组合冷却鼻锥 |
CN106184743A (zh) * | 2016-09-23 | 2016-12-07 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种基于激波控制的高超声速飞行器降热方法 |
CN108007667A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-05-08 | 北京航天长征飞行器研究所 | 一种高温燃气风洞马赫数测量装置及方法 |
CN108007667B (zh) * | 2017-11-20 | 2020-02-14 | 北京航天长征飞行器研究所 | 一种高温燃气风洞马赫数测量装置及方法 |
CN113277100A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-08-20 | 浙江大学 | 高超声速飞行器光学窗口两级冷却系统及其应用方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102795335A (zh) | 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的方法 | |
Warren | An experimental investigation of the effect of ejecting a coolant gas at the nose of a bluff body | |
CA2897254C (en) | Pre-cooler inlet ducts that utilize active flow-control and systems and methods including the same | |
Hayashi et al. | Effect of pressure ratio on aerodynamic heating reduction due to opposing jet | |
Yisheng | Drag reduction research in supersonic flow with opposing jet | |
CN102928189A (zh) | 一种飞行器局部逆向溢流降低热流率的实验装置 | |
CN106596038B (zh) | 超声速和高超声速静音风洞喷管抽吸流量的计算方法 | |
CN100423989C (zh) | 一种高超声速飞行器无烧蚀自适应防热和减阻系统 | |
CN104729824A (zh) | 一种用于冷却高马赫数喷管喉道的换热装置及其构造方法 | |
Huang et al. | Hypersonic drag reduction mechanism of a novel combinational spike and multi-opposing jets aerodynamic configuration | |
PALLONE et al. | Hypersonic laminar wakes and transition studies | |
Stalder et al. | A method of reducing heat transfer to blunt bodies by air injection | |
Lu et al. | Thermal protection efficiency of forward-facing cavity and opposing jet combinational configuration | |
Fukiba et al. | New defrosting method using jet impingement for precooled turbojet engines | |
He et al. | Influence of secondary injection parameters on performance of shock vector control nozzle | |
CN209366490U (zh) | 一种高温防护航空母舰尾焰挡焰板 | |
Mu et al. | 3D numerical simulation of ice accretion on a rotating surface | |
Joseph et al. | Coolant gas injection on a blunt-nosed re-entry vehicle | |
CN205936704U (zh) | 一种航空用发动机叶片 | |
CN204276188U (zh) | 一种低马赫数流道内低流阻射流喷杆结构 | |
Lohner et al. | On the drag efficiency of counterjets in low supersonic flow | |
Tian et al. | Numerical Investigation on the Thermal Protection Characteristics of a New Active Jet Design Parameter for Hypersonic Flight Vehicle | |
CN108317012B (zh) | 一种适用于高马赫数发动机进气预冷的射流装置 | |
Zhang et al. | Study on drag reduction and thermal protection effects in spike-transpiration cooling configurations | |
Cheng et al. | Drag reduction and aero heating prevention of a combined configuration of opposing jet and backward jet for hypersonic vehicles at different angles of attack |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20121128 |