Detail předmětu

Aeroelasticita

FSI-OAEAk. rok: 1999/2000

Ucelený výklad problematiky interakce tekuté a tuhé fáze aplikovaný napoddajné atmosférické letadlo.Zahrnuje fyzikální děje,jejichž podstatoujsou vzájemné vazby a účinky aerodynamických, elastických a setrvačných sil při relativním pohybu poddajného letounu a vzduchu. Řešení hlavníchúloh aeroelasticity - stanovení kritických rychlostí statických a dynamických aeroelastických jevů (divergence, reverze řízení a flatru).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pomocí jednoduchých výpočtových modelů se student naučí kvalitativně i
kvantitativně posoudit vhodnost koncepčního i konstrukčního uspořádání
navrhovaného letounu z hlediska jeho aeroelastických vlastností.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je
třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení, resp.
protokoly z laboratorních úloh. Získání zápočtu je podmínkou připuštění
ke zkoušce.
Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí
spočívá na písemné zkoušce,která sestává z části bez pomůcek (všeobecné
znalosti teretické) a části řešení zadaného problému s použitím pomůcek
(svých zápisů přednášek a cvičení).

Učební cíle

Objasnit fyzikální podstatu nejdůležitějších aeroelastických jevů, s
nimiž se můžeme setkat při provozu atmosférických letadel.

Základní literatura

Fung,Y.C.: An Introduction to the Theory of Aeroelasticity, Dover Publications, ISBN 0-486-49505-1, New York, 1969 (EN)
Wring, J.R., Cooper, J.E.: Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads, Antony Rowe Ltd., New Delhi, India, 2007 (EN)
Försching,H.W.: Grundlagen der Aeroelastik, Springer, ISBN 978-3540065401, (DE)

Doporučená literatura

Daněk,V.: Aeroelasticita, VUT v Brně, skripum, Brno, 1992 (CS)
Daněk,V.:: Výpočtová cvičení z aeroelasticity, VAAZ, Brno 1979 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2301-5 magisterský

    obor , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

30 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy a aeroelastické charakteristiky letounu
2. Dvourozměrový případ torzní divergence křídla. Podmínka divergence
3. Třírozměr. případ torzní divergence křídla. Příčinkové součinitele.
4. Podstata reverze řízení. Reverze křidélek. Podmínka reverze
5. Vlastní frekvence izolovaných kmitů. Metody výpočtu vlast.frekvence.
6. Vlastní frekvence složených ohybově-kroutivých kmitů křídla. Metody.
7. Základy nestacionární aerodynamiky. Aerodynam.síly na kmit.profilu.
8. Podstata ohybově-kroutivého flatru křídla. 2D a 3D případ.
9. Metody výpočtu krit. rychlosti flatru. Vliv konstrukčních parametrů.
10.Experiment.aeroelasticita. Metody průkazu aeroelastické odolnosti.

Cvičení odborného základu

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Výpočet kritické rychlosti torzní divergence - 2D případ
2.Výpočet kritické rychlosti torzní divergence - 3D případ
3.Vliv excentricity na kritickou rychlost torzní divergence
4.Výpočet kritické rychlosti reverze příčného řízení
5.Výpočet vlastní frekv.ohybového harmon.kmitání Rayleighovou metodou
6.Výpočet vlastní frekvence kroutivého kmitání Rayleighovou metodou
7.Výpočet vlast.frekv.ohybově-kroutivého kmitání Galerkinovou metodou
8.Výpočet nestac.součinitel vztlaku při harmon.kmitání tenkého profilu
9.Výpočet kritické rychlosti flatru přímého samonosného křídla

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Reverze příčného řízení a měř.krit.rychl.flatru v aerodynam.tunelu