进口的,误差不超过千分之三!”
“那就说明风洞模型有问题!或者测试方法有问题!”
陈致宁不依不饶,“我算过,按照这个气动布局,翼身融合处的涡流发展不对,会导致力矩特性突变……”
眼看要吵起来,林默敲了敲门板。
两人回头,看到林默,都愣了一下,随即有些不好意思。陈航宇推了推眼镜,陈致宁捋了捋有些凌乱的头发。
“林所长,这么晚了您还没休息?”陈航宇说,声音缓和下来。
“你们不也没休息?”林默走到黑板前,仔细看那些公式,密密麻麻的微方程像天书一样。
他看了大约五分钟,办公室里安静得能听到呼吸声。
陈航宇和陈致宁站在他身后,紧张地看着他的背影。
终于,林默转过身,拿起粉笔,在黑板上画了个简单的示意图:一个机翼的剖面,上面标注了层流和湍流的边界层。
“你们看,有没有可能是这个原因。”他的粉笔点在机翼前缘,“风洞试验用的是缩比模型,而缩比会导致雷诺数不同。”
“雷诺数Re=ρVL/μ,模型尺寸L只有实机的十分之一,所以雷诺数也只有实机的十分之一。”
陈航宇的眼睛瞪大了。
“雷诺数不同,边界层流动状态就不同。”林默继续画,在机翼上标出层流和湍流的分界线,“在低雷诺数下,边界层可能还保持层流,而在实机飞行的高雷诺数下,早就转捩成湍流了。”
“层流和湍流的分离点不同,升力特性自然会有差异。”
“啪!”
陈致宁猛地拍了一下自己的脑袋:“对啊!我怎么没想到!缩比模型的雷诺数只有实机的十分之一,边界层还是层流,而实机飞行时早就转捩成湍流了!”
“湍流边界层更‘结实’,分离点靠后,升力系数应该更高!”
陈航宇也反应过来,脸涨得通红:“所以……所以风洞数据偏保守!实际飞行性能应该更好!”
“但前提是,我们要修正。”林默放下粉笔,拍了拍手上的灰,“用湍流模型重新计算,把转捩点考虑进去。如果计算资源不够。”
他顿了顿,看着两人:“我去协调银河机。”
“银河机!”
陈航宇眼睛亮了,那是一种科研人员看到顶级工具时的兴奋,“那可是每秒一亿次运算的大家伙!”
“国防科工委
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