|
|
本帖最后由 晨枫 于 2019-4-9 11:24 编辑 4 @/ ^7 i, j8 \; Y( h& F, v) T! L
0 A! r$ I w8 U" X; ^, L4 g5 \! E9 ~% q, V4 _' w0 _* z
你这个解释是基于气流连续性假设,但发动机内的气流流动已经破坏了气流连续性假设了。
9 C9 g, J. ~4 C- l) u2 Y, p0 i% l. F, Z/ e
更大的问题在于:机翼产生升力是通过上翼面加速,也就是说,上翼面气流速度高于下翼面,这样才能通过伯努利原理产生向上的压力,也就是升力。
4 `7 r0 j' ?" ]! R& D" C m! M2 k1 w+ k8 L
对于发动机短舱来说,外表面气流通过短舱形状有所加速,但内流动加速要大得多(否则要发动机干什么?),伯努利可就反过来啦!
! G" w% a0 t4 R4 E( @. Z* c" k. g1 A$ {. K, t: _2 q7 }3 j
短舱内侧不是平直的,而是向外凹的,用于对进气减速增压,帮助风扇工作。前缘确实是园钝的,用于减少气流分离,减少涡流,降低阻力。
% S# d4 c* A# L8 U _1 H5 C0 g. p9 a( H4 W* M, G
最主要的是:原文说的是外环下缘产生额外升力,下缘要是按机翼处理,产生的可是向下的“反升力”啊!, B$ T) ^2 M) `- C* a% W
8 W' r2 W- ?3 S原文提到的An-72的机翼上表面吹气增升,那是Coanda效应,和他描述的也是两回事,倒是和你在上面的描述接近,就是用喷气气流对上表面气流加速,增加升力。对发动机短舱来说,喷气加速的是内表面,也是与机翼形状反过来的。 |
评分
-
查看全部评分
|