JPH0840392A - 回転翼航空機の回転翼羽根 - Google Patents
回転翼航空機の回転翼羽根Info
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Abstract
係数が小さく、かつ、大きな最大揚力係数と抵抗発散マ
ッハ数と小さな縦揺モーメントを有する断面形状の回転
翼航空機の回転翼羽根を提供する。 【構成】 基礎翼厚を12%弦長とし、翼前縁から約9
0%弦長までの翼上面の座標点については、翼厚を増
し、最大翼厚位置を後退させ、曲率分布を中央部に集中
させて最適化させ、後縁部にはね上げを設けた。
Description
羽根に係り、特にマッハ数が比較的低い領域で低い抵抗
係数を有する回転翼航空機の回転翼羽根に関する。
面形状として、NACA(NASA米航空宇宙局の前
身)によって開発された翼型が広く採用されている。N
ACAの翼型の代表的なものとしては、NACA001
2及びNACA23012が知られている。
の翼型を提案した(特願平3−131428号参照)。
この翼型は、NACAの翼型より高い最大揚力係数C
lmax及び零揚力抵抗発散マッハ数Mddを有している。
翼型(U896H−10,U896H−10UR,U8
96H−08,U896H−09,U896H−12)
の断面形状を示している。これらの翼型は、翼の約30
%弦長の座標点から約90%弦長の座標点までを実質的
に上下面対称な形状としていることにより、キャンバ翼
型に不可避な頭下げ縦揺モーメントが小さい利点を有し
ている。このことから回転翼航空機のピッチ角変角機構
の荷重や回転時の縦揺モーメントの変化から生ずる振動
を低減することができる。
最大揚力係数Clmax、横軸に零揚力抵抗発散マッハ数M
ddを示した翼型の性能比較図に、各種の翼型を示したも
のである。
NACA23012、特願平3−131428の翼型の
性能を示す点が示されており、これらの点から明らかな
ように、特願平3−131428の翼型は翼型NACA
0012、NACA23012に比べ、最大揚力係数ま
たは零揚力抵抗発散マッハ数が高く、これらの面で高性
能ということができる。
航空機の回転翼羽根では、内翼部(回転翼羽根の半径方
向の基端部分)と外翼部(回転翼羽根の半径方向の先端
部分)とは異なる気流条件の下で使用されるため、上記
本願出願人が提案した従来の翼型を回転翼羽根の半径方
向の全域で使用するのは適当でない場合がある。
気速度が小さく、使用マッハ数が全体に低い範囲である
ため、内翼部に対する抵抗発散マッハ数の要求は緩和さ
れる。
大揚力係数が大きいので、最大揚力係数に関する要求も
ある程度以上には必要としない。このため、回転翼羽根
の内翼部では、最大揚力係数と抵抗発散マッハ数を大き
くすることよりも、ホバリング飛行の主要な気流条件で
あるマッハ数0.6、揚力係数0.6付近での抵抗特性
が重要となり、この気流条件での抵抗係数を小さくする
ことが要求される。
翼型は、高い最大揚力係数Clmaxまたは零揚力抵抗発散
マッハ数Mddを有しているものの、マッハ数0.6付近
では0.6以上の揚力係数で抵抗係数が増加する傾向が
あり、回転翼羽根の内翼部の翼型としてはなお改良の余
地があった。
と揚力係数0.6付近の抵抗係数が小さく、かつ、大き
な最大揚力係数と抵抗発散マッハ数と小さな縦揺モーメ
ントを有する断面形状の回転翼航空機の回転翼羽根を提
供することにある。
に本発明の回転翼航空機の回転翼羽根は、特願平3−1
31428に示された翼型U896H−10を基本と
し、翼上面の座標点については、翼厚を増し、最大翼厚
位置を後退させ、曲率分布を中央部に集中させて最適化
させたもの、さらに前記翼型の後縁部にはね上げを設け
たものであり、具体的には本願請求項1ないし請求項4
のいずれかに記載する断面形状を特徴とするものであ
る。
3−131428に示された翼型U896H−10と基
本的に同一な形状としているので、零揚力付近の抵抗発
散マッハ数をある程度高い値に維持できる。
896H−10と基本的に同一な形状としているので、
最大揚力係数もある程度高い値に維持できる。
896H−10に比べて翼厚が増したこと、最大翼厚が
後退したこと、及び曲率分布が前縁部から中央部へ集中
したことによって、前縁付近の負圧ピークが緩和され、
マッハ数0.6、揚力係数0.6付近での抵抗削減が図
れる。
部の曲率を抑えたこと、翼後縁についてはね上げを設け
たことにより、頭下げ縦揺モーメントも小さくなる。
発散マッハ数をある程度高い値に維持しつつ、マッハ数
0.6および揚力係数0.6付近での抵抗が小さく、か
つ、縦揺モーメントが小さい回転翼航空機の回転翼羽根
を得ることができる。
照して説明する。
の断面形状にあるが、回転翼航空機の回転翼羽根の外翼
部と内翼部では使用される気流条件が異なるため、最初
に回転翼航空機の回転翼羽根の翼型に要求される性能の
一般について説明する。
羽根の外翼部及び内翼部に実際に作用する気流の迎角と
マッハ数の関係を示したものである。
しており、矢印Rは回転翼羽根の回転方向を示してい
る。
外翼部のa、a′の大気に対する迎角とマッハ数の関係
を経時的に示している。これに対して曲線Bは、回転翼
羽根の内翼部のb、b′の大気に対する迎角とマッハ数
との経時的な関係を示している。
向Rに回転することから、翼が飛行方向Pに向かって移
動しているとき、すなわち翼が位置a(外翼部)および
位置b(内翼部)に位置するときは対気速度は大きく、
逆に翼が飛行方向Pと反対の方向に移動しているとき、
すなわち翼が位置a′(外翼部)および位置b′(内翼
部)に位置するときは対気速度は小さい。
衡をとるために、対気速度の大きい位置a,bでは動圧
が大きいので迎角を小さく、対気速度の小さい位置
a′、b′では動圧が小さいので迎角を大きくする必要
がある。
変化する気流条件の下で作用しなければならないので、
対気速度が大きく、迎角が小さい気流条件では、高マッ
ハ数による抵抗増加を避け、高い抵抗発散マッハ数を有
することが必要であり、逆に対気速度が小さく、迎角が
大きい気流条件では、高迎角による失速を避けるため
に、翼は高い最大揚力係数を有することが必要である。
すように、翼に対する気流の速度が所定のマッハ数を超
えた時点で翼の抵抗係数が急激に上昇する場合の前記所
定マッハ数をいう。厳密には図2に示す点Cのように、
抵抗係数Cdとマッハ数Mとの関係を示す曲線の傾き
(dCd/dM)が0.1となる点のマッハ数をいう。
回転翼航空機の回転翼羽根の外翼部及び内翼部に実際に
作用する気流の迎角とマッハ数の関係を示している。
ている。図3のグラフ中の点Aは回転翼羽根の外翼部の
位置a,a′における大気に対する迎角とマッハ数の関
係を示している。同様に、点Bは回転翼羽根の内翼部の
位置b,b′の大気に対する迎角とマッハ数の関係を示
している。
角とマッハ数の関係は経時的に変化しない。従って、ホ
バリング性能向上には回転翼羽根の半径方向位置によっ
て異なる気流条件の下で抵抗が小さいことが必要であ
る。
モーメントの変化から生ずる振動やピッチ角変角機構の
荷重を低減するためにあらゆる飛行条件において、縦揺
れモーメントが小さいことが重要である。
の翼型に要求される性能について以下に説明する。
図1のグラフから明らかなように、外翼部と比較して対
気速度が小さい。このため抵抗発散マッハ数Mddに関す
る要求は緩和される。また、低マッハ数では最大揚力係
数Clmaxが大きいので、最大揚力係数Clmaxに関する要
求もある程度以上には必要としない。このことにより、
回転翼羽根の内翼部の断面形状では、ホバリング飛行の
主要な気流条件となるマッハ数0.6、揚力係数0.6
付近での抵抗特性が重要となり、このときの抵抗係数が
小さいことが要求される。
の翼型として好適な本発明の第一の実施例の翼型U92
6H−12の断面形状を示している。この翼型U926
H−12の翼前縁より100%弦長の点までの断面形状
は、基礎翼厚を12%弦長として下記の表1によって規
定されたものである。
の距離、Cは翼弦長、YU は翼上面の翼弦Mからの垂直
距離、YL は翼下面の翼弦Mからの垂直距離とする。
ば、図4の領域Iの翼下面の形状については本願出願人
が先に出願した特願平3−131428の翼型U896
H−10と基本的に同一な形状になっており、零揚力付
近の抵抗発散マッハ数がある程度高い値に維持される。
ついても上記翼型U896H−10と基本的に同一の形
状になっており、最大揚力係数もある程度高い値に維持
できる。
は、上記翼型U896H−10と比べて翼厚が増したこ
と、最大翼厚位置が後退したこと、及び曲率分布が前縁
部から中央部へ集中したことによって、マッハ数0.
6、揚力係数0.6付近の前縁付近の負圧ピークが緩和
され、マッハ数0.6、揚力係数0.6付近での抵抗が
小さくなっている。
の曲率を抑えたこと、図4の領域IVの翼後縁にはね上げ
を設けたことから、頭下げ縦揺モーメントを小さくする
ことができた。
6および揚力係数0.6での圧力分布については、図5
の圧力分布図の曲線Aに示すような圧力分布が得られる
ことが確認された。
翼型U896H−10の圧力分布を曲線Bによって併記
した。この従来の翼型U896H−10の圧力分布と比
較して明らかなように、本実施例の翼型U926H−1
2は前縁付近の負圧ピークが小さく、この前縁付近の負
圧ピークの減少によってマッハ数0.6および揚力係数
0.6付近での抵抗の低減を図ることができる。
lを縦軸に、抵抗係数Cdを横軸にとった揚力−抵抗特
性図であり、本実施例の翼型U926H−12の揚力と
抵抗特性の関係を曲線A、上記特願平3−131428
の翼型U896H−10の揚力と抵抗特性の関係を曲線
Bでそれぞれ示している。図6から明らかなように、本
実施例の翼型U926H−12は、従来の翼型U896
H−10に比べ、マッハ数0.6および揚力係数0.6
以上で低い抵抗係数を有する。
大揚力係数Clmax、横軸に零揚力抵抗発散マッハ数Mdd
を示した翼型の性能比較図である。
3012、特願平3−131428の翼型(U896H
−10、U896−10UR、U896H−08、U8
96H−09、U896H12)、本実施例の翼型U9
26H−12の性能を示す点を示している。
は特願平3−131428の翼型に比べて最大揚力係数
または零揚力抵抗発散マッハ数が低いものの、翼型NA
CA0012、NACA23012に比べて最大揚力係
数または零揚力抵抗発散マッハ数が高い。すなわち、本
実施例の翼型U926H−12は、特願平3−1314
28の翼型の特徴である高い最大揚力係数と抵抗発散マ
ッハ数をある程度維持しているということができる。
と、翼後縁についてはね上げを設けたことによって、頭
下げ縦揺モーメントも小さく、特願平3−131428
に示された翼型U896H−10と同程度である。
6H−12URの断面形状を示している。
翼の前縁から95%弦長の点に至るまでの部分は上記翼
型U926H−12と同一形状を有している。しかし、
本実施例の翼型U926H−12URは、第一実施例の
翼型U926H−12と比べて翼の後縁が0.321%
(対翼弦長C)はね上げられている。このはね上げによ
って、本実施例の翼型U926H−12URの縦揺モー
メントをマッハ数0.6、零揚力の気流条件下で実質的
に0にしている。
は、基礎翼厚を12%弦長として下記の表2によって規
定されている。
面形状、図10は本発明の第四実施例の翼型U926H
−10の断面形状をそれぞれ示している。
10は、上記表1に示す第一実施例の翼型U926H−
12のYU 、YL にそれぞれ係数8/12と10/12
を乗じた断面形状を有している。
H−12UR,U926H−08,U926H−10は
それぞれ、後縁付近に微少なはね上げを付加することに
よって(たとえば翼型U926H−12URでは約0.
3%弦長)、実質的に縦揺モーメントが0の翼型、さら
には頭上げモーメントを発生する翼型をも得ることがで
きるようにしたものである。逆に、ある程度の頭下げモ
ーメントを許容するとすれば、翼の後縁付近を若干下げ
ることにより、一層大きい最大揚力係数を有する翼型を
得ることができる。
6H−10は、翼型U926H−12の翼面のY座標に
それぞれ係数8/12と10/12を乗ずることにより
得られるが、前記係数は上記の2つの値に限られること
なく、5/12ないし15/12の任意な値を乗じるこ
とができる。
のY座標に所定の係数を乗じることにより、上述した本
発明による諸翼型と同様な性能の翼型を得ることができ
る。
による翼型は、翼下面と翼前縁の形状によって零揚力付
近の抵抗発散マッハ数と最大揚力係数を高い値に維持
し、翼上面の主要部については、最大翼厚位置を後退さ
せたこと、及び曲率分布を中央部へ集中させたことによ
り、マッハ数0.6、揚力係数0.6付近の抵抗係数の
減少を図ることができた。
部の形状とはね上げを設けた翼の後縁部の形状を組み合
わせることにより、実質的に縦揺モーメントを0の翼
型、もしくは頭上げモーメントを発生する翼型をも容易
に得ることができる。
に微少なはね上げ、下げ、及び翼弦から翼面までの距離
に係数を乗じ翼厚を調整することにより、回転翼羽根の
各半径方向位置に最適な性能、特性を有する翼型群から
なる回転翼航空機の回転翼羽根を得ることができる。
部及び内翼部に作用する気流の迎角とマッハ数の関係を
示した図。
翼部及び内翼部に作用する気流の迎角とマッハ数の関係
を示した図。
したグラフ。
翼型の圧力分布とを比較したグラフ。
翼型の圧力分布とを比較したグラフ。
lmax、横軸に零揚力抵抗発散マッハ数Mddを示した翼型
の性能比較図。
したグラフ。
したグラフ。
示したグラフ。
Clmax、横軸に零揚力抵抗発散マッハ数Mddを示した翼
型の性能比較図。
Claims (4)
- 【請求項1】回転翼航空機の回転翼羽根の断面形状にお
いて、基礎翼厚を12%弦長とし、翼前縁から約90%
弦長までの部分を下記の表に規定された断面形状とした
ことを特徴とする回転翼航空機の回転翼羽根。 上 面 下 面 XU /C(%) YU /C(%) XL /C(%) YL /C(%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.939 0.150 −0.391 0.500 1.600 0.500 −0.668 1.250 2.457 1.250 −0.968 2.500 3.357 2.500 −1.276 5.000 4.577 5.000 −1.670 7.500 5.420 7.500 −1.953 10.000 6.060 10.000 −2.162 15.000 6.995 15.000 −2.469 20.000 7.631 20.000 −2.754 30.000 8.299 30.000 −3.328 40.000 8.306 40.000 −3.689 50.000 7.663 50.000 −3.775 60.000 6.428 60.000 −3.550 70.000 4.828 70.000 −3.018 80.000 3.084 80.000 −2.238 90.000 1.411 90.000 −1.379 XU ,XL :翼の前縁からの距離 YU ,YL :翼上面と翼下面の翼弦からの垂直距離 C :翼弦長 - 【請求項2】翼前縁から約95%弦長の点における翼上
面の翼弦からの垂直距離を0.692%弦長、翼下面の
翼弦からの垂直距離を−0.838弦長とし、 翼前縁から約100%弦長の点における翼上面の翼弦か
らの垂直距離を0.150%弦長、翼下面の翼弦からの
垂直距離を−0.150%弦長としたはね上げ部を設け
たことを特徴とする請求項1に記載の回転翼航空機の回
転翼羽根。 - 【請求項3】翼前縁から約95%弦長の点における翼上
面の翼弦からの垂直距離を0.692%弦長、翼下面の
翼弦からの垂直距離を−0.838%弦長とし、 翼前縁から約100%弦長の点における翼上面の翼弦か
らの垂直距離を0.471%弦長とし、翼下面の翼弦か
らの垂直距離を−0.171%弦長としたはね上げ部を
設けたことを特徴とする請求項1に記載の回転翼航空機
の回転翼羽根。 - 【請求項4】請求項2または請求項3に記載の翼前縁か
ら各弦長の点における翼上面および翼下面の翼弦からの
垂直距離にそれぞれ所定の係数を乗じた断面形状を有す
ることを特徴とする回転翼航空機の回転翼羽根。
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Publications (2)
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| JP18155594A Expired - Fee Related JP3544711B2 (ja) | 1994-08-02 | 1994-08-02 | 回転翼航空機の回転翼羽根 |
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