中小型蝙蝠不仅具有良好的飞行稳定性,而且还具有高度的可操控能力来实现复杂的机动飞行,这主要依赖于蝙蝠柔性翼的动态主动大变形流动控制能力。本项目旨在用理论模化和数值计算的方法来研究中小型蝙蝠自主飞行时拍翼的柔性大变形与气动性能、流动控制之间的相互关系及其机理,并进一步探索蝙蝠利用这种柔性大变形实现纵向机动飞行的能力,由此探讨蝙蝠飞行的可操纵性和有效的能耗控制。在技术路线上,先根据运动学数据求解三维蝙蝠翼柔性大变形对气动性能的影响,然后把流体动力学方程和蝙蝠的飞行动力学方程进行耦合求解,实现对蝙蝠自主飞行的研究。
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数据更新时间:2023-05-31
端壁抽吸控制下攻角对压气机叶栅叶尖 泄漏流动的影响
钢筋混凝土带翼缘剪力墙破坏机理研究
基于ESO的DGVSCMG双框架伺服系统不匹配 扰动抑制
基于非线性接触刚度的铰接/锁紧结构动力学建模方法
圆柏大痣小蜂雌成虫触角、下颚须及产卵器感器超微结构观察
蝙蝠翼主动和被动变形的流动物理研究
鸟类扑翼飞行流动控制机理的数值研究
仿蝙蝠无尾扑翼飞行器飞行机理与参数影响研究
面向任务的旋翼飞行机械臂自主作业与控制方法