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孙茂; 吴江浩;
北京航空航天大学,航空科学与工程学院,北京,100083;
昆虫; 蝇; 蜂; 蛾; 蜻蜓; 非定常流动; 高升力机制; 能耗; 微型飞行器;
机译:前进比对前向飞行中昆虫状扑翼升力的影响
机译:昆虫前向飞行中翼体相互作用的涡旋动力学和新的升力增强机制
机译:昆虫飞行的流固耦合建模(第一篇报告,机翼自动旋转和升力产生的二维数值分析研究)
机译:使用昆虫飞行的有限元气动弹性框架设计升力优化的襟翼
机译:扑翼飞行的分析和控制:从生物昆虫到机器人昆虫。
机译:昆虫的飞行机理研究
机译:与产热香椿百合(Philodendron solimoesense)授粉生物学相关的动态圣甲虫(Cyclocephala colasi)吸热:Cyclocephala colasi甲虫是兼性吸热体,它们大部分成年生活都在Philodendron solimoesense的花序内,而平均温度(Ta)由于花的生热作用,温度约为28°C。在Ta范围内的呼吸测量结果表明,活跃的甲虫在Ta低于28°C时会自发吸热,但在Ta高于28°C时很少吸热。在花序中没有吸热的迹象,表明花室中的活动可以在没有高的吸热能量消耗的情况下发生。吸热的爆发主要发生在晚上,当昆虫通常从一个花序飞到另一个花序时,以及在夜晚,它们通常在花序中进食并交配时,在呼吸计室的Ta较低处发生。在非飞行甲虫中通过呼吸测定法和红外热成像研究了单个发作中的吸热模式。伴随着胸温(Tth)升高的呼吸振荡波在胸腔中产生热量。固定甲虫可以在约33°C左右调节Tth,而与Ta在16至29°C之间无关。在Ta20°C时,新陈代谢速率比静息,放热值高116倍。吸热显然是飞行的要求,离开花序的甲虫在起飞前会升温到约30°C。在飞行过程中,Tth取决于Ta,在Ta从37降至20°C时,Tth分别从37°C降至28°C。可能发生飞行的最低Ta约为20°C。固定的,吸热的甲虫的热导率以较高的代谢率增加,这可能是由于通风热损失增加所致。
机译:研究具有非常高扫描的全翼超音速升力 - 滑翔配置模型的低亚音速飞行特性
机译:基于齿条-小齿轮机理的类似昆虫的无尾翼扑翼式微型飞行器
机译:控制昆虫以控制飞行昆虫的物品以及使用该方法控制飞行昆虫的方法
机译:用于运输负载的滑行飞行装置,具有用于接收负载的机身元件,用于产生升力的三角翼,以及用于影响飞行中的滑行飞行装置的飞机运动的控制元件
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