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发表于 2006-7-20 23:09:37
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★★★ “UFO之谜” 完全破解 !!!-->新型气动力
[这个贴子最后由广州全力在 2006/07/20 11:54pm 第 1 次编辑]
纯空气涡流的似近实远的“核心机密”。(第67篇)
如果一年到头老是拿劳什子磁流体来说事,必然让人感到厌烦,毕竟那多是高超音速的领域,离我们的生活仍然有不小的距离,所以如果咱们更多的从实用性出发研究纯空气涡流,则没有理由得不到各界人士的理解和响应,因为这起码让大家有了一个看得见也做得起的研究目标嘛。
大家不难了解飞机的历史,飞行汽车和喷气直升机之类的东西对人类一直有着一种难以抵抗的诱惑和百年之痒,但之前的追求都是白费心机,机翼或旋翼空气动力学早就败在了这两个难题之下,也许直到了飞碟的这种“复合涡流”的提出之时才让人看到了一缕希望之光。
虽然说这里的一切创新的本源来自于大自然的台风和龙卷风,而飞碟的磁流体的形式只是一种变异,但问题正出在这里:对于磁流体的管状涡流,我们可以有强大有力而简单易行的多种办法来大幅增加对其的控制力度甚至显著改变流体的各种性质,难题大多只不过是机体上极端复杂的电气实现的部件的事;而对于纯空气的管状涡流来说,情况则刚好相反,因其只能是全都采用机械部件来对流体实行控制和调节,其机械结构相对于电气实现方式而言算是太简单了,但机构部件对流体的控制和调节能力也同时非常的欠缺,这算是其天生的缺陷吧。
不过饭不好吃也得吃,因为这是空气动力学中的升力方式上的第一个人为的创造物,以后当然也不会再有了,所以不管它的前景到底如何,我们都得好好研究下去。
如图:
“中心涡管导流器的多段层叠式环形襟翼” 和 “中心涡管导流器的顶层伞式环形整流罩” 处于中心涡管周围,同属于 “中心涡管导流器” 的重要零部件,后者在前者的顶部, “中心涡管导流器” 可以由特殊的伸缩机构伸高和折叠; “襟翼诱导旋性流” 是将中心涡管所诱导的流体经过 “中心涡管导流器的多段层叠式环形襟翼” 的再诱导而成;
在此我们是在“中心涡管”之上使用了一个所谓的“中心涡管导流器”,用来将“管状涡流”的旋转向上的流体诱导向下成为“旋性下洗流”,这个“中心涡管导流器”主要是由“多段层叠式环形襟翼”和“顶层伞式环形整流罩”两大部件组成,当然还有一些别的调节附件,比如起支撑和伸缩作用的东西,我们这里是用了现代飞机机翼上的多段机翼的概念,用多段环形的襟翼来将此管状涡流的外壁从下到上分几个阶段进行诱导,当然得到的下洗流也很象飞机机翼上的流体形式,即流体是多层叠加的,当然其复杂度比之更要大上一两个等极,因为流体在管内管外都在旋转,我们的目的就是让涡管的内外流体都对周围空气进行诱导。而用襟翼来对管状涡流的外壁流体进行的诱导则只不过是最普通的固定机翼对流动的流体的诱导作用罢了。
这里我们没有给出对下洗流进行“消旋”的机械或措施,但显然那应该是不可或缺的东西,因为受限于机械和空气的性质,对空气涡流的控制和调节办法远远没有飞碟上磁流体的量多和有效,所以对其下洗流进行完全的“消旋”才是效率的保证,才能将“有限高度”(注意其高度有限不能比之于飞机上的脱体涡)的管状涡流的所有“诱导潜力”充分发挥出来。事实上飞碟上的下洗流也当然不是说就不用“消旋”了,其流体在磁场中旋转时一直是在把水平的旋转速度转化为向下的速度,即其只不过是一种“不充分的消旋”罢了,当然由于受限于机体构造使得飞碟上的下洗流是永远不可能达到“完全消旋”的。
显然我们是想让其能够顺利过渡到二百多公里时速的平飞,然后再由飞行汽车或喷气直升机上的中等展弦比的普通机翼来产生主要升力,所以我们这种设计一个是为了对抗过渡时前方不断增速的来流的冲击,另一个是能够将中心涡管逐渐平稳下降并最终能够折叠收缩最大程度减小高速平飞时的阻力。
如果我们将要求放宽一些,光是在“将管状涡流外壁流体分段诱导”一例上就可以有三类方案,如果说上面一种属于“多段导流式”,那么另外两种就分别是“单段导流式”和“无级导流式”,现在的初步研究来看,也许三种方案各有不同的研究角度,会有不同的收获。当然随着时间的推移和更多人士的参与,各种方案会层出不穷,也许我们可以最终找出适用于飞行汽车和喷气直升机的方案,不过就流体力学的研究者来说,只要不停有新的东西来研究就很满足了,别的哪用管那么多。
显然,这种管状涡流对周围空气的诱导比率理该大于静止机翼上的附壁射流,其机构结构上也不是太复杂,没有过多的机械和旋转部件,只要对一些关键问题能够顺利解决,那么其就会有应用前景。但目前我们对关键问题的了解太少,所以我们对所谓的“技术核心”仍然谈不上完全掌握。
今天我们仍然没有听说谁已经可以很好的计算解决多段机翼的流体叠加问题,而现在我们却更进一步要求其多段诱导的旋性下洗流必须得与升力表面的“平面涡流”相互作用和叠加,更不要说还有最外缘的“立体涡流”的问题了。“立体涡流”本身谈不上有什么自然界类似的东西可比,其在核聚变的“托卡马克装置”中一直被当作一种“环形湍流”来研究,不过将其拿出来在这里就性质不同了,不管是其对升力面外缘的附面层作用还是作为总的涡流流体之源泉来看待,“立体涡流”都是不可或缺的,所以自然会由“环形湍流”变质为“立体涡流”。
总的说,除了“中心涡管”的“抽真空现象”得到低气压的一小部分升力外,管状涡流的底部管壁附近区域特别是“锥形旋性下洗流”在升力面的投影部分将产生主要升力,当然具体到细节时还有附面层和湍流之类更烦杂的问题。
过于复杂的东西往往会让无能之辈敬而远之,但对于以科研为生命的狂热者来说,这会让他们兴奋得睡不着觉。
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