台阶仪在机翼气动性能的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
在风洞试验中,NASA接合流模型翼身接合处的流动分离现象是验证计算流体力学模型的关键难题。为深入研究该问题,2022年测试阶段重点聚焦于对称翼型机翼的边界层转捩特性。计算分析表明,特定波长(3-5毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态
在风洞试验中,NASA接合流模型翼身接合处的流动分离现象是验证计算流体力学模型的关键难题。为深入研究该问题,2022年测试阶段重点聚焦于对称翼型机翼的边界层转捩特性。计算分析表明,特定波长(3-5毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态
粘弹性流体广泛存在于日常生活和工业应用中,如牙膏、洗发水、高聚物溶液等。这类流体在流动中表现出与牛顿流体截然不同的湍流行为。早在20世纪,学者就发现加入微量高聚物可显著降低流体在管道中的摩擦阻力(减阻效应),减阻率最高可达80%。此外,高聚物还能诱发两种新型湍