首先是大家所熟知的伯努利原理,也就是初中就学过的“流速大压强小”
1)长距离假设
为了说明上下翼面绕流速度的快慢,人们提出了长距离假设(等时间假设),认为气流在翼型前缘点被分为上下翼面两部分,最后同时在翼型后缘汇合。因翼型上下表面形状不对称,气流沿翼型上翼面运动的距离比下翼面的距离长,自然流速快,因此由伯努利定理得出上翼面速度快压强小,而下翼面速度小压强大,从而产生了升力。这个假设认为翼型上下表面不对称是产生升力之源。但现代飞机广泛采用的超临界翼型,出于减小激波强度目的,其下翼面的长度实际上比上表面长度还长,因此这个假设不能被认可。同时,这个假设也无法解释飞机倒飞的原因。实际上风洞试验表明,上下翼面流体质点并不是同时离开后缘,而是上翼面流体质点离开后缘比下翼面的快。
2)科恩达效应
科恩达效应表征了壁面近区的气流存在附壁效应(如图9所示),这个现象的本质是连续介质流动和离散介质运动的差别所致,在连续介质流动中,之所以出现上翼面气流附着翼面流动,是由于连续流体介质分子随机运动和相互作用的结果所致,造成上翼面气流在流动中受到壁面的抽吸作用(上翼面气流与壁面之间的空气被主流带走,出现负压致使气流吸附在壁面上),从而加速上翼面气流速度,再由伯努利定理得到上翼面压强会降低。附壁效应是壁面附近气流满足连续性条件的结果,上翼面速度增大是受壁面抽吸作用的结果。
下图片为科恩达效应上翼面附着流动
