Leading-edge vortices over swept-back wings with varying sweep geometries

三角翼 拍打 Chord(对等) 涡流 Lift(数据挖掘) 攻角 前沿 机械 流线、条纹线和路径线 后缘 航空航天工程 物理 几何学 空气动力学 计算机科学 数学 工程类 数据挖掘 分布式计算
作者
William Lambert,Mathew J. Stanek,Roi Gurka,Erin E. Hackett
出处
期刊:Royal Society Open Science [The Royal Society]
卷期号:6 (7): 190514-190514 被引量:10
标识
DOI:10.1098/rsos.190514
摘要

Micro air vehicles are used in a myriad of applications, such as transportation and surveying. Their performance can be improved through the study of wing designs and lift generation techniques including leading-edge vortices (LEVs). Observation of natural fliers, e.g. birds and bats, has shown that LEVs are a major contributor to lift during flapping flight, and the common swift (Apus apus) has been observed to generate LEVs during gliding flight. We hypothesize that nonlinear swept-back wings generate a vortex in the leading-edge region, which can augment the lift in a similar manner to linear swept-back wings (i.e. delta wing) during gliding flight. Particle image velocimetry experiments were performed in a water flume to compare flow over two wing geometries: one with a nonlinear sweep (swift-like wing) and one with a linear sweep (delta wing). Experiments were performed at three spanwise planes and three angles of attack at a chord-based Reynolds number of 26 000. Streamlines, vorticity, swirling strength, and Q-criterion were used to identify LEVs. The results show similar LEV characteristics for delta and swift-like wing geometries. These similarities suggest that sweep geometries other than a linear sweep (i.e. delta wing) are capable of creating LEVs during gliding flight.
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