[发明专利]一种基于尺度相似的飞行器辐射强度计算方法在审
申请号: | 201611094244.6 | 申请日: | 2016-11-30 |
公开(公告)号: | CN106777599A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 宫禹;李伟;黄全军 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 北京航信高科知识产权代理事务所(普通合伙)11526 | 代理人: | 周良玉 |
地址: | 110035 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 尺度 相似 飞行器 辐射强度 计算方法 | ||
技术领域
本发明涉及飞行器设计技术领域,特别涉及一种基于尺度相似的飞行器辐射强度计算方法。
背景技术
目前,飞行器研制仅拥有仿真计算和真实飞行器动态飞行测试两种设计手段,而缺少方案设计阶段所急需的缩比模型测试技术手段,导致飞行器的辐射特性只能通过真实飞行器的动态飞行获得。
国内在飞行器辐射特性方面仍处于探索阶段,在研究手段上,由于缺少验证,仿真软件的计算精度也无法保证。由于动态飞行测试难度大、花费高、效率低,地面测试中1:1模型加工成本较高,制造周期较长,所以投入较少。这使得飞行器的研制存在较大的技术风险,一旦在飞行器研制后期的试飞验证阶段通过动态飞行器测试发现飞行器的辐射特性不能满足指标要求,无论从时间还是成本上,方案更改均需要付出巨大的代价。
发明内容
为克服上述现有技术存在的缺陷,本发明提供了一种基于尺度相似的飞行器辐射强度计算方法,包括以下步骤:
步骤一,建立尺寸为实际飞行器的M倍的飞行器缩比模型,即M为缩比比例,所述缩比模型的温度边界条件和压力边界条件均与实际飞行器一致;
需要说明的是,由于实际飞行器和缩比模型的辐射传输方程、边界条件均相同,因此该两者的辐射传输方程的解也相同,可知实际飞行器和缩比模型的对应位置上的辐射亮度的空间分布是相同的;
步骤二,通过辐射强度计算公式Iλ=Hλ·R2建立辐射强度的相似准则公式:
辐射强度计算公式中λ为波长,Iλ为辐射强度,Hλ为辐射照度,R为探测距离,相似准则公式中Iλ,basic为实际飞行器的辐射强度,Iλ,ratio为飞行器缩比模型的辐射强度;
由辐射强度计算公式可知,辐射强度Iλ与探测距离R的平方成正比,因此可知实际飞行器的辐射强度与飞行器缩比模型的辐射强度之间存在关于尺寸比例平方的关系,即相似准则公式;
需要说明的是,通过辐射强度计算公式可知辐射强度Iλ与探测距离R的平方呈正比,由此得出实际飞行器的辐射强度和缩比模型的辐射强度之间存在一个关于尺寸比例平方的关系,即上述相似准则公式;
步骤三,通过辐射强度计算公式计算所述飞行器缩比模型的辐射强度Iλ,ratio,并将Iλ,ratio代入相似准则公式中求得实际飞行器的辐射强度Iλ,basic。
优选的,步骤一中的M取值为0.5。
需要说明的是,因为飞机的喷管处温度高,因此喷管是试验的对象之一,当本发明提供的计算方法的对象为飞机喷管时,缩比比例M具体为缩比模型的喷管直径与实际飞行器的喷管直径之比。
本发明提供的一种基于尺度相似的飞行器辐射强度计算方法,通过飞行器缩比模型来计算实际飞行器的辐射强度,解决了飞行器的辐射特性地面测试所存在的条件苛刻、制造困难、成本很高等问题,通过相似准测公式可快速完成方案的验证和迭代,大大缩短了飞行器研制周期和费用,完善飞行器研制流程,降低研制风险,为方案设计阶段的飞行设计提供技术支撑。
附图说明
图1是辐射强度计算方法的流程示意图;
图2是试验件表面热电偶分布图;
图3是试验件在不同探测角下的辐射强度缩放前的分布图;
图4是试验件在不同探测角下的辐射强度缩放后的分布图。
具体实施方式
为使本发明实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
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