直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数

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源于

1.桨叶的平面形状和主要参数

由于其设计制造比较简单,早期直升机大多采用矩形桨叶,缺点是在高速气流中,无法抑制桨尖涡,会消耗向下的诱导速度,降低旋翼的拉力。现代多采用梯形桨叶。
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
桨尖后掠能够降低桨尖涡
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
图片上方称之为前缘,下方称为后缘。
展弦比:
λ = L b a v g \lambda = \frac{L}{b_{avg}} λ=bavgL
根尖比:
η = b r o o t b m i n \eta = \frac{b_{root}}{b_{min}} η=bminbroot

2. 桨叶的截面形状和主要参数

直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
命名规则:
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数

3.桨叶的工作状态参数

直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数

4.桨叶的几何扭转与特性截面

直升机空气动力学基础---002 桨叶的主要参数
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