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戰機模型的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦比例戰鷹組寫的 戰機模型塗裝與實戰技術指南 和楊威的 Q版海陸空模型塗裝與場景製作指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站匿蹤與反匿蹤技術、戰術、與佈署 (二) - 第 5 頁 - Google 圖書結果也說明:對傳統戰機而 5 這樣的非匿蹤戰機,也是有某些 ... 例如鏡射 RCS 主要由外型決定,看起來似乎只要根據外形建立電腦模型就可以計算 RCS 值,而根據外型建模在模型界、航空 ...

這兩本書分別來自機械工業 和機械工業出版社所出版 。

國立成功大學 航空太空工程學系 苗君易所指導 陳麗宇的 雷諾數效應對不同機翼幾何配置的渦流結構研究 (2020),提出戰機模型關鍵因素是什麼,來自於前緣延伸、渦漩交互作用、渦漩潰散、無人戰鬥飛行載具、雷諾數效應。

而第二篇論文國立成功大學 航空太空工程學系 呂宗行所指導 陳震宇的 匿蹤戰機外型設計對雷達散射截面之模擬分析 (2019),提出因為有 F-22猛禽戰鬥機、雷達散射截面、匿蹤技術、匿蹤外型設計、V型尾翼、進氣道空腔效應的重點而找出了 戰機模型的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了戰機模型,大家也想知道這些:

戰機模型塗裝與實戰技術指南

為了解決戰機模型的問題,作者比例戰鷹組 這樣論述:

戰機模型進入發燒排行的影片

其實我玩遙控飛機很多年,之後陸續玩了遙控車,遙控船,遙控直昇機,空氣槍等等,然後為了讓這些玩具更好看,開始接觸噴漆,噴漆久了,開始完模型,鋼彈,開始從買現成玩具,變成買模型,這次要分享的就是我最喜歡的科幻系列之一,Starwar星際大戰,

這一套其實買很多年,最近才組裝,跟大部分玩模型的人一樣,模型都會累積很多,但是能夠動工完成的少,這次來推薦的是Starwar 鈦戰機模型。

本次拍攝工具:
SONY A6400
SONY 18~135mm F3.5~5.6
SONY 10~18mm F4
Sigma 16mm F1.4
Rode video Micro麥克風
Rode wirelessGo 麥克風
Manfrotto Element 碳纖維小型腳架

雷諾數效應對不同機翼幾何配置的渦流結構研究

為了解決戰機模型的問題,作者陳麗宇 這樣論述:

一般飛機的雷諾數約為百萬級別,但無人飛行載具和無人戰鬥飛行載具因為尺寸的限制及任務的需求不同,因此雷諾數會較一般民航機低1~2個數量級。隨著無人飛行載具的崛起,使得低雷諾數下的空氣動力特性越發重要。本研究針對不同機翼幾何配置的戰機模型進行低速風洞的可視化流場實驗,使用的模型分別為前緣延伸面模型TP-1803及無輔助翼之TP-1803模型和無人戰鬥飛行載具SACCON模型,討論每個模型在靜態不同攻角下的渦流結構和其流場對於雷諾數的敏感程度,並且透過模型外型的差別來探討輔助翼渦漩與翼前緣幾何對流場的影響。同時,也會在TP-1803模型進行表面壓力量測實驗,探討渦漩潰散的訊號及其特徵。 從視流結

果發現,無輔助翼之TP-1803模型在攻角20˚時翼面上已無渦漩存在,而有輔助翼之TP-1803模型在低攻角時主翼渦漩與輔助翼渦漩獨立存在,在攻角20˚發生交互作用,在攻角30˚輔助翼渦漩發生潰散,有輔助翼之TP-1803模型因主翼渦漩與輔助翼渦漩之間的交互作用,會使得失速攻角延後。SACCON模型的翼前緣幾何會隨著翼展而有所變化,因此導致流場更加複雜,此模型在攻角10˚時流場以附著流為主,在攻角15˚則以前沿渦漩為主要特徵。雷諾數的影響對銳形翼前緣的TP-1803模型來說主要是渦漩間的交互作用會因雷諾數增加而減弱,渦漩的二次分離線也會隨之往外移動,但潰散位置並不會隨雷諾數而改變;對於同時具有

銳形和鈍形翼前緣的SACCON模型而言雷諾數的影響更為顯著,在低攻角下的分離位置隨雷諾數增加而延後,再接觸線則往前,翼面上小尺度的擾動也會隨之出現並且更加顯著,在高攻角下前沿渦漩向外側移動,渦漩潰散點依然無明顯變化。 另外,TP-1803模型的壓力訊號頻譜圖中在高攻角110 Hz附近出現的響應是由渦漩潰散尾流的螺旋不穩定造成,從互相關分析也發現當渦漩完全潰散後相關係數會急遽下降,壓力係數的回升與壓力係數方均根值的驟增亦可為渦漩潰散的特徵之一。

Q版海陸空模型塗裝與場景製作指南

為了解決戰機模型的問題,作者楊威 這樣論述:

《Q版海陸空模型塗裝與場景製作指南》以Q版模型套材作為講解物件,為廣大模型愛好者提供了享受卡通模型製作樂趣的途徑。全書共有5章,分別講解了模型拼裝知識、Q版坦克模型製作、Q版戰艦模型製作、Q版戰機模型製作以及模型場景製作。 《Q版海陸空模型塗裝與場景製作指南》不但適合模型愛好者參考,還特別適合初次接觸模型製作的青少年朋友閱讀。

匿蹤戰機外型設計對雷達散射截面之模擬分析

為了解決戰機模型的問題,作者陳震宇 這樣論述:

隨著軍事技術以及現代探測技術的發展,戰鬥機在匿蹤外型設計上變為相當重要。傳統戰鬥機皆以敏捷的空氣動力外型設計為主要訴求,但現代為了要提高戰鬥機的視距外作戰能力及生存能力,先進戰鬥機不僅要具有良好的氣動特性,而且同時要具有低可被探測性。但由於匿蹤外型設計會限制其氣動特性及機動性,故要在兩者之間取得最佳的折衷。首先本研究以參考F-22建置匿蹤戰機外型,而進氣道口及噴嘴出口以金屬板覆蓋封閉以簡化模型,並利用ANSYS HFSS高頻電磁模擬軟體,以1 GHz (L-Band)雷達波,電場極化方向為水平極化,戰機表面設定為完美電導體材料,使用動差法(Method of Moment, MOM)求解,模

擬分析F-22匿蹤戰機模型的單站及雙站雷達散射截面。其次為探討戰鬥機的常見外型部件中,各部件對於匿蹤戰機雷達散射截面的貢獻度,以F-22戰機外型的單站雷達散射截面結果為基礎,分別與去除機翼、去除水平尾翼和去除垂直尾翼之單站雷達散射截面結果進行差異比較,得出其垂直尾翼的貢獻度最高。本研究將F-22匿蹤戰機之垂直尾翼外傾角進行參數化研究,結果發現單改變垂直尾翼外傾角並未有較好的匿蹤效果。因而參考YF-23及近期巴黎航空展展出的Future Combat Air System (FCAS) 第六代戰機設計,上述戰機結合垂直尾翼及水平尾翼功能成V型尾翼設計。將F-22匿蹤戰機去除垂直尾翼,改變F-22

水平尾翼傾斜角度,進行V型尾翼設計參數化的雷達散射截面分析。最終分析結果發現匿蹤戰機V型尾翼外傾角大於50°之設計能有效縮減雷達散射截面,達到更佳的匿蹤效果,相比F-22原型戰機,平均雷達散射截面可降低約5 dBsm。以上探討外型設計時皆以金屬板覆蓋進氣道口及噴嘴出口之簡化模型,並無考慮進氣道對於雷達散射截面的影響。然而進氣道之設計卻是對於匿蹤戰機非常重要的一環,由於進氣道為管狀空腔,會產生空腔效應 (cavity effects)造成雷達波多次反射後,威脅到前向關鍵區域,使得敵軍更容易偵測且預防來襲戰機,故本研究建立具有進氣道設計的F-22模型,並進行分析具有進氣道與將進氣道填滿兩者之間的雷

達散射截面差異。明顯得出具有進氣道之模型前向雷達散射截面較大,由於進氣道會造成空腔效應,即使F-22之進氣道已採用S型進氣道設計,但還是會有些微地導致雷達回波產生,大約增加10 dBsm。