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亜音速FTVノズルの特性とその飛行実証

机译:亚音速FTV喷嘴的特性及其飞行演示

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摘要

The characteristics of a subsonic nozzle with Fluidic rhrust Vectoring (FTV) in the pitch angle are investigated experimentally using a wind tunnel. The transient response of the FTV nozzle is also tested by mounting it on an aircraft flying at 25 m/s. The FTV nozzle is designed so that a secondary jet branched from the main flow is joined at the nozzle throat and the main flow is separated from the nozzle wall surface. The deflection angle and deceleration rate of the main flow are measured with a pitot tube, and flow is visualized using a laser light sheet. The deflection angle without ventilation to the wind tunnel is up to 14 deg at 100% throttle. When the FTV nozzle is operated in an air stream of 11m/s in a wind tunnel, the deflection angle is suppressed to 40%. In addition, the flight test demonstrates that the system can be used to control the flight attitude in pitch angle. During flight, there are transient delays of 1.5 seconds in pitch angle and 3 seconds in flight altitude.%次世代の航空宇宙産業では,飛行体の機動性を上げ信頼 性も向上させるために,推力方向制御が研究されている. このうちすでに実用化されているものは,エンジンの排気ノズルの方向を機械的に変えるMechanical Thrust Vectoring (MTV)方式であるが,この場合,重量が重く複雑 な機構を有しておりコストもかかるという欠点を有する. これらの欠点を解消できる理想的な推力方向制御方法とし て,近年流体力学的に推力方向を制御するFluidic Thrust Vectoring (FTV)方式3、5)が有望視されており,様々な研 究が行われている.
机译:使用风洞实验研究了在桨距角上具有流体流变矢量(FTV)的亚音速喷嘴的特性。 FTV喷嘴的瞬态响应也通过将其安装在以25 m / s的速度飞行的飞机上进行测试。 FTV喷嘴的设计使得从主流分支出来的辅助射流在喷嘴喉部处汇合,并且主流与喷嘴壁表面分开。用皮托管测量主流的偏转角和减速率,并使用激光片观察流量。在不通风的情况下,风洞的偏转角在100%节流阀下可达14度。当FTV喷嘴在风洞中以11m / s的气流运行时,偏转角被抑制为40%。此外,飞行测试证明该系统可用于控制俯仰角中的飞行姿态。在飞行过程中,俯仰角有1.5秒的瞬态延迟,在飞行高度上有3秒的瞬态延迟。%次世代の航空宇宙产业では,飞行体の机动性を上げ信頼性も向上させるために,推力方向制御が研究されている。 Thのうちすでに実用化されているものは,エンジンの排気ノズルの方向を机械的に変える机械推力矢量(MTV)方式であるが,この场合,重量が重く复雑雑机构を有しておりコストもかかるという欠点を有する。るの欠点を解消できる理想的な推力方向制御方法とし,近年流体力学的に推力方向を制御する流体推力矢量(FTV)方式3、5)が视视されており,様々な研究が行われている。

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