
У цій роботі досліджується оптимізація аеродинамічної схеми «качка» за умови використання пропульсивних силових установок інтегрованих в крило для підвищеної ефективності системи. Основні цілі — дослідження на стійкість та керованість; зменшення лобового опору повітря за рахунок застосування перспективної аеродинамічної схеми, яка дозволяє ефективніше використовувати явище заповнення сліду за крилом при використанні пропульсивної силової установки в його конструкції. У дослідженні також наголошується на стратегічних аспектах дизайну крила, фюзеляжу та прилеглих аеродинамічних поверхнях, які можуть покращити аеродинамічні характеристики. Збереження ефекту Коанда при цьому сприяє створенню зони низького тиску, покращуючи загальну ефективність. Робота також вказує на важливість легкості конструкції для безпеки та надійності. Чисельне моделювання підтверджує потребу у фізичних експериментах для підтвердження результатів. Експериментальні симуляції вказують на можливості стабільного та керованого польоту. Легкі, надійні конструкції та передові аеродинамічні концепції відкривають перспективи для покращення ефективності та льотної продуктивності.
This study explores the optimization of the canard aerodynamic scheme by integrating wing-mounted propulsion systems to enhance efficiency. Key objectives include stability, controllability, and reducing frontal air resistance by employing an advanced aerodynamic scheme that effectively utilizes the wake filling phenomenon behind the wing when integrated with wing-mounted propulsion. The study emphasizes strategic design considerations for the wing, fuselage, and adjacent aerodynamic surfaces, which can enhance aerodynamic characteristics. Preserving the Coanda effect creates a low-pressure zone, improving overall efficiency. The paper underscores the importance of lightweight construction for safety and reliability. Numerical modeling underscores the need for physical experiments to validate results. Experimental simulations indicate possibilities for stable and controlled flight. Lightweight, reliable designs, and cutting-edge aerodynamic concepts offer prospects for improved efficiency and flight productivity.
сanard, поляра, propulsive-wingpropulsive-wing, longitudinal stability, пропульсивне крило, повздовжня стійкість, схема, cross-flow fan
сanard, поляра, propulsive-wingpropulsive-wing, longitudinal stability, пропульсивне крило, повздовжня стійкість, схема, cross-flow fan
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
