空气动力学优化的重要依据
工程师利用其中的空气声学风洞,可使用加速的稳定气流,使之经过整个车身和局部,进而得到高速行驶状态下噪音控制能力,以及更贴近真实驾驶情况时的气流流动方向,最终对车辆整体或局部的空气动力学设计优化,综合提升车辆燃油经济性和驾乘舒适感。车轮会静止在测试台上,工程师会升高、降低、转换车头方向,以得到全面的阻力数据。
风洞已广泛用于赛车运动领域
可以想象,建造风洞实验室实际是绝对的高精尖项目,并且耗资巨大。实际上,在航空领域使用后,风洞和空气动力学起初是用于赛车运动上的,比如我们熟悉的红牛、法拉利、丰田车队等等均有自己的一个或多个风洞实验室,用于优化自己的赛车,并且这部分内容也属于高度机密。
烧钱的科研项目,并非所有人玩得起
关于赛车风洞实验室的建造费用,更多的厂商仅仅是公布了基础建设费。也就是说,这并不包括高昂的日常维护和改造费用,尽管如此,它依然是价格不菲的。比如法拉利建在博洛尼亚建造的带有金属滚道的风洞造价2200万美元,而索伯车队在瑞士建造的新风洞造价则高达4500万美元。相应的,早前还有米纳尔迪购买过二手的风洞实验室,成交价也超过了300万美元。
更多速度竞技运动都开始重视空气动力学
事实上,经过多年发展,风洞和空气动力学早已不再局限于航空航天和工业产品制造,在我们生活的更多层面也能看到它们的身影,比如滑雪比赛项目,就可以根据风洞的气流情况,改善运动员姿势,同时优化头盔、服装带来的不必要风阻,在比赛场上取得更好的成绩。也许,此时此刻,你未来将要购买的新型汽车就正在风洞实验室的平台上测试着。
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