1) RSS
放宽纵向静稳定度
1.
Method to Analyze Horizontal Tail Area Benefits of RSS Aircraft;
放宽纵向静稳定度飞机的平尾面积收益分析方法
2) relaxed static stability
放宽静稳定性
1.
Using control augmentation system to relaxed static stability on MAV can greatly reduce triming drag, but also cause weight increase, which, due to lightweight of MAV, sometime is unacceptable.
介绍了一种固定翼微型飞行器,通过对不同静稳定性设计的升阻特性、力矩特性、配平损失等进行计算分析,确定了在该类微型飞行器上应用放宽静稳定性技术的代价和效益,分析了不同操纵面布局的影响,并给出了微型飞行器在操纵面布局和控制增稳应用方面的一般计算方法和建议。
3) relaxed static stability (RSS)
放宽静稳定性(RSS)
4) Longitudinal static stability
纵向静稳定性
1.
Influence of tailpipe nozzle configuration on longitudinal static stability of hypersonic vehicle;
尾喷管构型对高超音速飞行器纵向静稳定性的影响
2.
For the purpose of improving maneuverability, relaxed longitudinal static stability is studied based on a certain Flying wing UCAV in this paper.
论文以某型飞翼式无人机为研究对象,对放宽纵向静稳定性进行了研究,以达到提高无人机机动性的目的。
5) longitudinal stability margin
纵向稳定裕度
1.
The method determiningthe initial support points,leg motion phases and duty factors is studied if the geometrical parameters of thevehicle,the circular radius and the allowed minimal longitudinal stability margin are given.
当给出步行机的几何参数、圆路径半径和容许的最小纵向稳定裕度时,研究确定腿的初始支撑位置、腿的运动相位和有载因数等步态参数的方法。
6) longitudinal dimension
纵向宽度
1.
The relationship between the longitudinal dimension of an abutment and the recirculation length behind it is established based on the experimental data and the numerical results using a 3D model.
采用试验和三维紊流模型相结合,对长方体边墩在不同纵向宽度条件下的回流长度变化规律进行了研究。
补充资料:大气静力稳定度
表示大气层结特性对气块铅直位移影响的趋势和程度,又称大气层结稳定度和大气铅直稳定度。所谓大气层结,是指大气温度和湿度在铅直方向的分布。若周围大气温度和湿度的铅直分布,具有使受扰气块回到原来位置的趋势,则称大气是静力稳定的;若使受扰气块有继续远离原来位置的趋势,则称大气是静力不稳定的;若受扰气块既无回到原来位置又无远离原来位置的趋势,而是随遇而安,则称大气为中性稳定的。静力稳定度的特点,取决于气块在运动过程中的温度变化,也依赖于周围大气温度的铅直分布。假设处于平衡状态下的一块干空气,它的温度、压力和密度与周围大气相同,当它受到某种冲击作用而作铅直运动时,不与周围大气混和,又不干扰周围大气,且在运动过程中和周围大气的气压处处相等。当干空气块绝热上升时,因绝热膨胀,气块温度下降,每上升单位高度温度下降的值通常称为气块的干绝热递减率或干绝热直减率,记为Γd。它近似为每100米高度温度下降1℃。就气块周围的大气而言,其温度通常也随高度的增加而降低(若温度随高度的增加而升高,则这种铅直分布称为逆温,具有逆温层结的大气层,称为逆温层),每增加一个单位高度,温度下降的值称为大气的温度递减率或气温递减率、气温直减率、温度直减率,记为Γ 。它的大小因时因地而异,但就平均而言,大约为每100米高度温度下降0.65℃。由于Γ和Γo的大小不同,上升的气块达到某高度时同周围大气的温度便有了差异,于是对气块便有了净阿基米德浮力,在此力作用下,气块就具有继续离开或者回到原来位置的趋势。当Γ >Γd时:气块上升,则其温度大于周围大气的温度;下降,则其温度小于周围大气的温度,即气块具有远离原来位置的趋势,这时,大气为不稳定的。当 Γ =Γd时:气块在上升或下降的过程中其温度始终与周围大气温度相同,即气块随遇而安,这时,大气为中性的。当Γ <Γd时:气块上升,则其温度小于周围大气的温度;下降,则其温度大于周围大气的温度,即气块具有回到原来位置的趋势,这时,大气为稳定的。当气块经过某一特定过程而达到饱和的高度(即凝结高度)后,则由于潜热的释放使气块得到热量,这时,气块每上升一个单位高度其温度下降的值称为湿绝热递减率或湿绝热直减率,记为Γs,它小于Γd,且因气压和气温的不同而异。在实际大气中,如果Γ >Γd,则周围无论是干空气还是饱和湿空气,都是不稳定的,称为绝对不稳定;同理,如果 Γ <Γs,大气总是稳定的,称为绝对稳定;若ΓsΓ<Γd,则对干空气来说,大气是稳定的,但对饱和湿空气来说大气是不稳定的,这种不稳定称为条件不稳定。当气块只有上升到某一临界高度后才呈现不稳定的大气,称为潜在不稳定。
处于静力稳定状态的大气,若将该大气的气柱一直抬升到完全饱和时就呈现静力不稳定状态,则这种状态称为位势不稳定。在美国,此状态也称为对流不稳定。
处于静力稳定状态的大气,若将该大气的气柱一直抬升到完全饱和时就呈现静力不稳定状态,则这种状态称为位势不稳定。在美国,此状态也称为对流不稳定。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条