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升阻比还与速度倒数的二次方有关,说明速度越快,它会变小。
同样,速度很慢的时候,因为阻力会产生很大的诱导阻力,升阻比又会变小。
对于不同鸟类,麻雀的升阻比只有4,而信天翁科的升阻比为20——正如你所知道的,这才是一种长途飞行的鸟类。
对滑翔机而言,一个很明显的区别于飞机的特征,就是它具有特别大的展弦比(机翼沿飞机横向长度比机翼宽度)。
直观上讲,就是它的机翼又细又长……
高级滑翔机的展弦比会高达0甚至更大。
需要特别提出的是,此处设计的滑翔机,是“地面动力”
滑翔。
如果是单纯的滑翔,则可以直接使用很多模型飞机设计的数据,比如三角伞翼悬挂滑翔机。
利用上升气流,悬挂滑翔机可以滞空很长的时间。
现有的悬挂滑翔记录是50公里,9小时。
(这个速度也是很慢)
以模型滑翔机为例,一般最长时间留空速度在5米秒左右,这个速度对军事侦察来说,实在是太慢了。
因此这里要选择留空速度高一点的牵引滑翔。
这里使用的数据是,升力系数0,阻力系数002。
(来自于naca202翼形在雷诺数6x0e6下攻角5度下的数据,雷诺数是一个描述流体混乱涡流程度的指标,它同此章出现的无数数据一样,简而言之就是太大太好都不行,要在某范围内最好。
也许这不是此处最好的选择,还请经验丰富的模型界人士轻拍)
滑翔机的巡航速度是0ms,等同于每小时6公里,这个速度别说对于蒙古马来说不在话下,就是人类也能跑的更快。
滑翔机的阻力还要加上乘客舱的空气阻力。
在这里有另外一个公式,就假设这个乘客舱加工比较粗糙,和小汽车的空阻力系数0相仿。
这个阻力等于05倍空气密度乘以阻力系数乘以截面积乘以速度的平方,而截面积算07平方米,差不多是成年人上半身正面截面。
至此,滑翔机设计的数据已经全部齐全了,我们再重复一下:
需求:总重0公斤。
巡航速度0ms。
使用翼形:
升力系数0,阻力系数002,截面积07,空阻系数0(高展弦比无法保证足够的雷诺数,在此文中就无视了)。
经过一系列的计算(公式其实之前都给出过,就不在此列举计算过程了),得出的机翼数据如下:
翼面面积:5平米。
用十五米的翼展乘以一米的翼宽就可以实现,展弦比达到5:。
阻力(牵引力):24n。
升阻比为5(达到民间科学家的标准了!
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