Авиационная и ракетно-космическая техника
2026. Т. 33. № 2. С. 27-38.
Авторы
1*, 1**, 2***1. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская облаcть, Россия
2. Научный центр прикладной электродинамики, Рижский проспект, 26, Санкт-Петербург, 190103, Россия
*e-mail: voronich.iv@mipt.ru
**e-mail: kashur@phystech.edu
***e-mail: silkin-a-a@yandex.ru
Ключевые слова:
воздушный винт, малоразмерный беспилотный летательный аппарат, аэродинамические характеристики, летные испытания, CFD-моделирование, аэродинамическая интерференция, CADFLOСписок источников
- Simmons BM, Gresham JL, Woolsey CA. Aero-propulsive modeling for propeller aircraft using flight data. Journal of Aircraft. 2023;60(1):81–96. DOI: 10.2514/1.C036773
- Shen J, Su Y, Liang Q, et al. Calculation and Identification of the Aerodynamic Parameters for Small-Scaled Fixed-Wing UAVs. Sensors. 2018;18(1):206. DOI: 10.3390/s18010206
- Løw-Hansen B, Hann R, Gryte K, et al. Modeling and identification of a small fixed-wing UAV using estimated aerodynamic angles. CEAS Aeronautical Journal. 2025; 16:501–523. DOI: 10.1007/s13272-025-00816-3
- Borup KT, Fossen TI, Johansen TA. A Machine Learning Approach for Estimating Air Data Parameters of Small Fixed-Wing UAVs Using Distributed Pressure Sensors. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 2020; 56(3):2157–2173. DOI: 10.1109/TAES.2019.2945383
- Wood K, Araujo-Estrada S, Richardson T, et al. Distributed pressure sensing-based flight control for small fixed-wing unmanned aerial systems. Journal of Aircraft. 2019;56(1). DOI: 10.2514/1.C035416
- Бобков А.В., Миташова Т.А. Эволюция понятия «малоразмерный» летательный аппарат самолетного типа и особенности формирования его облика // Сибирский аэрокосмический журнал. 2026. Т. 27. № 1. С. 96–107. DOI: 10.31772/2712-8970-2026-27-1-96-107
- Mueller TJ. Fixed and Flapping Wing Aerodynamics for Micro Air Vehicle Applications. Reston, VA: AIAA; 2001. 586 p.
- Gross A, Fasel HF. Active Control of Laminar Separation: Simulations, Wind Tunnel, and Free-Flight Experiments. Aerospace. 2018;5(4):114. DOI: 10.3390/aerospace5040114
- Brunelli C, Avirovic M, Janssens B, et al. Prediction of Laminar Separation Bubble on Airfoils at Low Reynolds Number. Flow, Turbulence and Combustion. 2026; 116:27. DOI: 10.1007/s10494-025-00727-7
- Воронич И.В., Колчев С.А., Панчук Д.В. и др. Об особенностях аэродинамики малоразмерного летательного аппарата нормальной схемы // Труды МАИ. 2019. № 109. DOI: 10.34759/trd-2019-109-8
- Обуховский А.Д. Аэродинамика воздушного винта: учебное пособие. 2-е изд. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. 80 с.
- Остроухов С.П. Аэродинамика воздушных винтов и винтокольцевых движителей. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 328 с.
- Зиненков Ю.В., Федотов М.М., Разносчиков В.В. и др. Подход к математическому моделированию воздушного винта самолета // Вестник Московского авиационного института. 2023. Т. 30. № 4. С. 140–149. URL: https://vestnikmai.ru/publications.php?ID=177615
- Brandt JB, Selig MS. Propeller Performance Data at Low Reynolds Numbers. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting (January 4-7, 2011; Orlando, FL). 2011. AIAA 2011-1255. DOI: 10.2514/6.2011-1255
- Deters RW, Ananda GK, Selig MS. Reynolds number effects on the performance of small-scale propellers. 32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference (June 16-20, 2014; Atlanta, Georgia, USA). DOI: 10.2514/6.2014-2151
- MacNeill R, Verstraete D. Blade element momentum theory extended to model low Reynolds number propeller performance. The Aeronautical Journal. 2017;121(1240):835 - 857. DOI: 10.1017/aer.2017.32
- Kutty HA, Rajendran P. 3D CFD Simulation and Experimental Validation of Small APC Slow Flyer Propeller Blade. Aerospace. 2017;4(1):10. DOI: 10.3390/aerospace4010010
- Pérez Gordillo AM, Escobar JA, Lopez Mejia OD. Influence of the Reynolds Number on the Aerodynamic Performance of a Small Rotor. Aerospace. 2023;10(2):130. DOI: 10.3390/aerospace10020130
- Губский В.В. Интерференция воздушных винтов с элементами планера и механизацией крыла легкого транспортного самолета на режимах взлета и посадки: Дисс. ... канд. техн. наук. Жуковский, 2017. 150 с. (In Russ.).
- Михайлов Ю.С. Анализ взаимодействия воздушных винтов с планером легкого транспортного самолета // Научный вестник МГТУ ГА. 2021. Т. 24. № 5. С. 76–88. DOI: 10.26467/2079-0619-2021-24-5-76-88
- Алесин В.С., Губский В.В., Павленко О.В. Влияние интерференции фюзеляжа и кольца на максимальную тягу воздушного толкающего винтокольцевого движителя // Вестник Московского авиационного института. 2020. Т. 27. № 1. С. 7-18. DOI: 10.34759/vst-2020-1-7-18
- Виноградов О.Н., Корнушенко А.В., Павленко О.В. и др. Особенности интерференции воздушного винта и крыла сверхбольшого удлинения в неоднородном потоке // Вестник Московского авиационного института. 2021. Т. 28. № 2. С. 7-19. DOI: 10.34759/vst-2021-2-7-19
- Ananda GK, Deters RW, Selig MS. Propeller induced flow effects on wings at low Reynolds numbers. 31st AIAA Applied Aerodynamics Conference (June 24-27, 2013; San Diego, CA). AIAA 2013-3193. DOI: 10.2514/6.2013-3193
- Aref P, Ghoreyshi M, Jirasek A, et al. Computational Study of Propeller-Wing Aerodynamic Interaction. Aerospace. 2018;5(3):79. DOI: 10.3390/aerospace5030079
- Sinnige T, van Arnhem N, Stokkermans TCA, et al. Wingtip-Mounted Propellers: Aerodynamic Analysis of Interaction Effects and Comparison with Conventional Layout. Journal of Aircraft. 2019;56(1):295–312. DOI: 10.2514/1.C034978
- Schollenberger M, Kirsch B, Lutz T, et al. Aerodynamic interactions between distributed propellers and the wing of an electric commuter aircraft at cruise conditions. CEAS Aeronautical Journal. 2024; 5(5):255–267. DOI: 10.1007/s13272-023-00706-6
- Вершков В.А., Дергунов И.М. Моделирование аэродинамики летательных аппаратов и их элементов в программном комплексе CADFlo: Учебное пособие. М., 2025. СПб.: Scientia, 2026. 302 c.
- CADFlo NX. Руководство пользователя. Версия 2209. 2022. URL: https://cadflo.ru/manual/mgchelp.htm
- Зиненков Ю.В., Федотов М.М., Разносчиков В.В. и др. Особенности расчета тяги винтовой силовой установки самолета по аэродинамическим характеристикам воздушного винта // Вестник Московского авиационного института. 2024. Т. 31. № 1. С. 105-113.
|
mai.ru — информационный портал Московского авиационного института © МАИ, 1994-2026 |

