Аэродинамика БЛА. Конструкция БЛА. Труд (технология ) 8 класс.

  • rtf
  • 24.04.2025
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала 8 КЛАСС ТРУД ТЕХНОЛОГИЯАэродинамика БЛА. Конструкция БЛА..rtf

ТРУД (технология) 8 класс
Тема урока: Аэродинамика БЛА. Конструкция БЛА.


Аэродинамика (от др. -греч. ἀηρ — воздух и δύναμις — сила) — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами.
1. Изучите прикрепленную презентацию.
2. Прочитайте материал конспекта урока:


БЛА (беспилотный летательный аппарат) — это летательное средство, которое способно осуществлять полеты без присутствия человека на борту (летающий робот).
Основные принципы аэродинамики, которые лежат в основе полета воздушных судов, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА), включают в себя следующие ключевые аспекты:
1. Подъемная сила:
• Подъемная сила — это сила, которая позволяет летательному аппарату подниматься в воздух. Она создается благодаря разнице давления над и под крыльями. Когда воздух проходит быстрее над крыльями, давление становится ниже, что приводит к поднятию аппарата.

2. Сопротивление:
• Сопротивление — это сила, которая противодействует движению летательного аппарата. Оно может быть разделено на два основных типа:
• Парное сопротивление: возникает из-за трения воздуха о поверхность аппарата.
• Форма сопротивления: Обусловлено формой тела летательного аппарата, что влияет на то, как воздух обтекает его.

3. Турбулентность:
• Это неупорядоченное движение воздуха, которое может создавать дополнительное сопротивление и влиять на устойчивость полета. Турбулентность может возникать при взаимодействии с объектами, находящимися в воздухе.

4. Закон Бернулли:
• Этот закон описывает зависимость давления и скорости потока жидкости (или газа). Согласно этому закону, при увеличении скорости потока (например, воздуха, проходящего над крылом) давление уменьшается. Это явление является основой формирования подъемной силы.

5. Аэродинамическая форма:
• Форма летательного аппарата играет критическую роль в аэродинамике. Оптимизированные формы помогают минимизировать сопротивление и максимизировать подъемную силу. Аэродинамически эффективные здания имеют гладкие контуры и улучшают airflow.

6. Углы атаки:

• Угол атаки — это угол между крылом и направлением, из которого встречается поток воздуха. Правильный угол атаки может увеличить подъемную силу, но при слишком большом угле крыла может произойти сваливание и потеря подъемной силы.

7. Устойчивость и управляемость:
• Эти параметры определяют, как летательный аппарат реагирует на изменения движения и навигации. Устойчивость требует правильного расположения центра тяжести и формы крыла, тогда как управляемость зависит от управления рулем и другими элементами.

8. Соотношение подъемной силы к весу:
• Это отношение влияет на то, может ли летательный аппарат взлететь и поддерживать полет. Чем выше соотношение подъемной силы к весу, тем лучше производительность аппарата.

 

Изучение этих принципов помогает понять, как оптимизировать конструкцию БЛА и других летательных аппаратов для достижения наилучших аэродинамических характеристик и эффективного выполнения поставленных задач.

 

 

 

 

 

 

Размеры.

 

 

 

 

 

 

Устройство.