菜鸟看模型.pdf
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- 菜鸟 模型
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1、菜鸟看模型一、俯仰力矩平衡影响模型稳定滑翔的关键是俯仰力矩平衡,其与模型绕机身横轴转动的俯仰运动有关。模型上的各种力,只要不通过重心,就会产生使模型绕横轴转动的力矩:使模型上仰的为抬头力矩;使模型低头的为低头力矩。注意,力矩的大小由作用力和该力到重心的距离的乘积决定。因此,在分析力矩时,既要注意力的方向,还要注意力的大小(计算时,相同方向的力矩可以相加,相反方向的力矩可以相减)。模型力矩分析示意图模型上,所有促使其抬头的力矩相加可得到总抬头力矩;所有促使其低头的力矩相加可得到总低头力矩。这一对力矩决定着模型的俯仰运动状态:如果总抬头力矩大于总低头力矩,模型就会绕机身横轴抬头;如果总低头力矩大于
2、总抬头力矩,模型就会绕横轴低头;只有总抬头力矩等于总低头力矩时,模型才不会出现俯仰运动而保持平衡状态。这就是俯仰力矩平衡。俯仰力矩決定模型的运动状态产生俯仰力矩的力通常有 3 种:一是动力装置的拉力,其产生的力矩方向由拉力相对重心的高低位置而定,拉力线如果在重心之上,则会产生低头力矩;如果在重心之下,就会产生抬头力矩。二是飞行时作用在机身各部位的阻力。阻力的力矩一般较小,且不会随迎角而变化或变化甚微,调整模型时一般不用考虑。三是作用在机翼、水平尾翼上的升力。机翼和水平尾翼产生的升力力矩对俯仰力矩平衡的影响最大,是调整模型俯仰力矩平衡的关键因素。升力力矩平衡的 3 种方式二、升力力矩平衡升力力矩
3、平衡通常有 3 种形式:第一种是机翼升力通过重心、水平尾翼不产生升力。由于它们对重心都不产生力矩,因此总力矩为零,可使模型达到力矩平衡。第二种是机翼的压力中心(升力作用点)在重心之后,机冀升力产生低头力矩,水平尾翼产生负升力形成抬头力矩,两个力矩达到平衡。第三种是机翼压力中心在重心前,机翼升力产生抬头力矩,水平尾冀产生的负升力形成低头力矩,两个力矩达到平衡。调试模型时,可根据其重心位置大体上估计出是哪一种力矩平衡方式:重心在机翼 30%一 35%翼弦长之间的,通常是第一种平衡方式,此时尾翼阻力最小。重心在机翼 30%翼弦长之前的,一般是第二种平衡方式,此时模型的稳定性较好,但尾翼会产生负升力,
4、空气动力略有损失。重心在机翼 35%翼弦长之后的,一般是第三种平衡方式,此时模型稳定性较差,但能利用水平尾翼产生升力,提高其空气动力性能,常见于竞时项目中。升力力矩平衡和空气密度无关,调整好的模型不会因空气密度的改变(如高度变化等)而破坏平衡状态。同时,它与模型的飞行速度也无关。升力力矩平衡只取决于机翼和尾翼的面积、升力系数和力臂。如果模型的升力力矩不平衡,可以用改变上述因素的方法使之达到平衡。需要注意的是,实际调整时一般不采用改变机翼或尾翼面积的方法,因为对于已做好的模型来说,这种方法十分麻烦。常用的调整方法是改变力臂大小,即通过配重的方式移动整机的重心位置。对于重心靠后的机型,前移重心相当
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