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水空两栖涵道风扇推进器推力理论分析及实验验证
Theoretical Analysis and Experimental Verification on Thrust of Aquatic-Aerial Amphibious Ducted Fan Propeller

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郜天柱 1,2   胡志强 1 *   杨翊 1   林扬 1  
文摘 由水空两栖机器人的应用需求出发,从理论计算、仿真以及实验三方面设计了一种涵道风扇推进器.通过理论计算,分析了风扇和电机在2种介质中的工作曲线,提出了风扇推力系数和转矩系数的预估模型.通过选取适当的预估参数,得到了风扇和电机的设计参数.根据理论计算结果,选取了一种较为合适的风扇和电机的组合方式.为了验证理论计算的可靠性,对仅考虑扇叶的理想情况进行了CFD(计算流体动力学)仿真分析.为了研究实际的涵道风扇推进器的工作情况,还对考虑涵道整体表面结构的实际情况进行了CFD仿真分析.最后,对该组合方式的涵道风扇推进器进行了实验,得到了涵道风扇在水下和空气中的实测推力系数分别为1.47×10~(–4)和2.48×10~(–4),实际情况下仿真结果与其的相对误差分别为10.9% 和3.6%,接近于实验本身的不确定度;得到的空气中的推力可达55N以上,水下推力可达245N以上,均可以满足2种介质中的使用要求.
其他语种文摘 Based on the application requirements of aquatic-aerial amphibious vehicles,a ducted fan propeller is designed from three aspects:theoretical calculation,simulation and experiment.By theoretical calculation,the fan and motor operating curves both in the air and underwater are analyzed,and a forecast model of the thrust coefficients and torque coefficients of the fan is put forward.By selecting the appropriate estimation parameters,the design parameters of the fan and the motor are obtained.According to the theoretical calculation results,a suitable combination of fan and motor is selected.In order to verify the authenticity of the theoretical calculation,some CFD (computational fluid dynamics) simulations in the fan-only condition are carried out.And in order to analyze the real running performance,some CFD simulations of the whole surface structures of the ducted fan propeller are performed as well.Finally,experiments are carried out on the ducted fan propeller with the proposed combination manner,and the measured thrust coefficients underwater and in the air are 1.47×10~(–4) and 2.48×10~(–4) respectively,and the relative error with respect to the simulation results is about 10.9% and 3.6%,which are close to the uncertainty of the experiment.The thrust in the air can be greater than 55 N,and underwater thrust can be greater than 245 N,which can meet the requirements.
来源 机器人 ,2019,41(2):222-231 【核心库】
DOI 10.13973/j.cnki.robot.180241
关键词 水空两栖 ; 涵道风扇推进器 ; 流体仿真 ; 推力实验
地址

1. 中国科学院沈阳自动化研究所, 机器人学国家重点实验室, 辽宁, 沈阳, 110016  

2. 中国科学院大学, 北京, 100049

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1002-0446
学科 航空
基金 科技创新特区项目 ;  机器人学国家重点实验室青年自主课题
文献收藏号 CSCD:6463079

参考文献 共 14 共1页

1.  舒窈. 美国利用3D打印制造出新型水陆两栖无人系统. 飞航导弹,2016(4):2 被引 1    
2.  Caruccio D. Design, fabrication, and testing of fixed-wing air-and-underwater drone. 17th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference.AIAA 2017-4447,2017 被引 1    
3.  Drews P L J Jr. Hybrid unmanned aerial underwater vehicle: Modeling and simulation. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems,2014:4637-4642 被引 1    
4.  Alzu’Bi H. Loon Copter: Implementation of a hybrid unmanned aquatic-aerial quadcopter with active buoyancy control. Journal of Field Robotics,2018,35(5):764-778 被引 8    
5.  Geder J D. Development of a robotic fin for hydrodynamic propulsion and aerodynamic control. OCEANS,2014 被引 1    
6.  Geder J D. Swimming per formance of a hybrid unmanned air-underwater vehicle. OCEANS,2016 被引 1    
7.  Yang X B. Submersible unmanned aerial vehicle concept design study. 2013 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference,2013 被引 2    
8.  邢文中. 海空无人机的构型设计与气动水动分析. 弹箭与制导学报,2015,35(4):113-117 被引 2    
9.  刘赛. 基于旋翼推进的跨介质UUV-UAV飞行姿态关键技术研究. 技术与市场,2016,23(5):12-13 被引 1    
10.  赵文迪. 浅析水空跨介质航行器仿生设计研究中的CAD 技术应用. 图学学报,2014,35(2):243-249 被引 1    
11.  刘伟. 潜水飞机总体设计与气动外形结构设计分析,2012 被引 3    
12.  赵洪亮. 小型涵道式无人机控制系统设计实现,2009 被引 1    
13.  萨拉瓦纳穆图H I H. 燃气涡轮原理. (6版),2015:314-315 被引 1    
14.  王国强. 船舶螺旋桨理论与应用,2005:202-204 被引 1    
引证文献 4

1 王儒 基于BDS的USV路径规划研究 全球定位系统,2019,44(6):63-69
被引 0 次

2 徐龙 水空两用推进器齿式超越离合器接合特性研究 中国机械工程,2023,34(9):1126-1133
被引 0 次

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