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    2. 机器蝴蝶  仿生振翅飞行器

      人类将来怎么飞?

    3. 蝴蝶与仿生机蝶的基础科学研究
    4. “光明女神”仿生机蝶飞行实验
    5. 机器“帝王蝶”任务飞行——摄影与图传
    6. 最美丽的蝴蝶——“光明女神”
    7. 耐力极佳的蝴蝶——“帝王蝶”
    8. 体型最大的蝴蝶——“大鸟蝶”
      •   自然界生物的飞行方法,大致上可归纳为“扑翼飞行”和“振翅飞行”两大类型。了解和掌握并学会鸟类远不能比拟的、昆虫独到的振翅飞行技巧,一直是人类的梦想。昆虫的“振翅飞行”与鸟类的“扑翼飞行”有诸多不同,其中最主要区别在于:昆虫翅膀一般都只有翅脉而没有像鸟类翅膀那样的神经元,也不需要鸟类那种控制飞行和平衡的尾巴;昆虫翅膀集动力、升力和控制于一体,能够瞬间自适调节振频、振幅与振角来应对气流变化,因此能以极低的功耗在各种复杂的环境中,高机动地长航时安全飞行。

          珠海NCA科技人员从大自然千姿百态的振翅飞行动物中,选定一些有代表性的振翅昆虫为长期研究对象,发现了它们飞行机理的普遍性与特殊性,从根本上破解了昆虫振翅的飞行机理,建立了与众不同的仿生流体力学和仿生振翅飞行器低雷诺数空气动力学的全新基础科学理论,并探索出可行的仿生振翅飞行器实现技术及其工程方法,成功研制出多台仿生振翅飞行器的等效工程样机,并于2004年取得仿生振翅飞行器核心技术的原创自主知识产权专利。

          如今我们正在致力于研制适合人类飞行所用的仿生振翅飞行器,把昆虫低耗、高机动和安全的振翅飞行本领 转为人类所用。借助珠海NCA的仿生振翅飞行器,人类振翅高飞的圆梦之日已为期不远。

          航空科技总是走在时代的前沿,飞行方法的每一次跨越,都会改变人类的生活和改变世界。本项目的成果为“人类将来怎么飞?”开辟了一条全新的可行之路。珠海NCA现有技术的商业产品以及进一步衍生的其它仿生振翅飞行器产品,其市场前景显而易见:在轻便单人飞行机翅、复杂环境飞行器、临近空间低密度空气环境飞行器、中低空高机动长程飞行器、海陆空三栖飞行器、通用飞行器等应用领域,都有着巨大的市场需求。

         

        视  频

        机器蝴蝶  仿生振翅飞行器  基础科研与工程实验 2001-2012

         

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