| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1365 | 1487 | 1560 | 1682 | 1755 | 1853 | 1950 | 2048 | 2170 | 2290 |
| 1152,0 | 1255,0 | 1316,6 | 1419,5 | 1481,1 | 1563,9 | 1645,7 | 1728,4 | 1831,4 | 1932,7 |
| 576,0 | 1209,2 | 1285,8 | 1368,1 | 1450,3 | 1522,5 | 1604,8 | 1687,1 | 1780,0 | 1882,1 |
| 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 |
| 193,8 | 406,8 | 432,5 | 460,2 | 487,9 | 512,2 | 539,9 | 567,6 | 598,8 | 633,1 |
| 193,8 | 600,6 | 1033,1 | 1493,3 | 1981,2 | 2493,4 | 3033,3 | 3600,9 | 4199,7 | 4832,8 |
| 96,9 | 397,2 | 816,9 | 1263,2 | 1737,3 | 2237,3 | 2763,4 | 3317,1 | 3900,3 | 4516,3 |
| 32,6 | 133,6 | 274,8 | 424,9 | 584,4 | 752,6 | 929,6 | 115,9 | 1312,1 | 1519,3 |
| 32,6 | 166,2 | 408,0 | 832,9 | 1417,3 | 2170,0 | 3099,6 | 4215,5 | 5527,6 | 7046,9 |
3. Определение крутящего момента и подбор толщины обшивки крыла
Обшивка крыла в общем случае работает на кручение и растяжение - сжатие. Подбор толщины обшивки δобш производится по наибольшему крутящему моменту, который возникает в расчетных случаях В и С по формуле Бредта:
где
Ω - площадь контура крыла, работающего на кручение;
Для определения площади контура, работающего на кручение, вычерчиваем в масштабе профиль расчетного сечения крыла
Работающим на кручение считается контур от носка сечения (или от первого лонжерона) до заднего лонжерона (рисунок 4).
Рисунок 4 - Определение контура, работающего на кручение
Положение переднего и заднего лонжеронов выбираем из конструктивных соображений: 30% для переднего и 70% для заднего лонжерона. Площадь контура Ω непосредственно вычисляем по чертежу контура крыла.
Вычисление крутящего момента
Расчет крутящего момента в рассматриваемом сечении проводим в зависимости от моментных характеристик профиля крыла.
Для симметричного профиля крыла наибольший крутящий момент возникает для расчетного случая В (полет с отклоненными элевонами). Для определения крутящего момента в сечении необходимо рассчитать погонный крутящий момент
Погонный крутящий момент
где
Относительные координаты центров тяжести и жесткости выбираем по статистике:
Принимаем
Сжимаемость воздушного потока при полете самолета влияет на положение центра давления Хд.
Учет сжимаемости воздуха на положение центра давления на дозвуковых скоростях полета производится за счет поправочного коэффициента
Коэффициент
Величина
где коэффициент
где М - число Маха.
где а – скорость звука, при Н = 3000 м; а = 328,56 м/с.
оэффициент
Значение производной
Положение относительной координаты центра давления