蜜蜂飞行特性的实验研究

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蜜蜂飞行特性的实验研究

王达亮

北京市中关村中学高二年级

摘要:本项目以蜜蜂为研究对象,通过高速摄影系统对蜜蜂在自由飞行、支撑、悬挂等状态下的飞行姿态进行了观测,得到部分飞行参数(振翅的频率、振幅及自由飞行状态下的速度、加速度等物理量),由此对蜜蜂的升力进行了简单的物理学分析,引出了非定常高升力机制,进一步利用烟风洞装置进行流场显示实验,过程中得出了一些有价值的结论以及蜜蜂飞行的特性:

(1)蜜蜂飞行时前翅外顶点的运行轨迹为细长“8”字,过程与常规的书写方向相反,翅的行程角度约为120°。

(2)蜜蜂在加速、减速、变向、匀速、悬停飞行时,其振翅频率几乎不发生变化,这说明蜜蜂不是通过改变振翅频率来改变飞行状态的,而是通过调整翅膀的攻角来改变飞行状态。(3)通过观察烟风洞中蜜蜂的振翅图像,发现蜜蜂振翅时紧贴身体背部的气流流动速度明显高于身体下方的气流,形成类似前缘涡的烟分布,为非定常高升力机制提供支持。这些成果可以为微型仿昆虫扑翼飞行器的设计提供理论探索。

关键词:蜜蜂,扑翼飞行,攻角,非定常升力,前缘涡

一、问题的提出

我从小学二年级开始就跟随北京市少年宫刘永生老师学习昆虫学知识,对多种昆虫进行了长期的观察、研究并取得了一些成果。近期关注的焦点是:为什么小小的蜜蜂可以在空中做长时间不间歇的飞行?它们有着非常高的飞行效率,在自身的能量储备一定的情况下,比人造飞行器效率高很多。经过查文献和请教专家,了解到蜜蜂的高效飞行可能与蜜蜂飞行时由于翅的运动而产生的气流扰动情况有关,而研究蜜蜂振翅飞行的机理,可以为仿生微型扑翼飞行器的设计打下一定的理论基础。于是,我确定研究该课题。

二、不同约束状态下蜜蜂飞行特性的实验研究

(一)首先选取较活泼的蜜蜂(如图1所示),测量并计算其身体尺寸参数见表1。

a 蜂群

b 蜜蜂前后翅尺寸图

图1实验用蜜蜂照片

表1 蜜蜂身体平均尺寸参数

实验时,分别采取自由、支撑、非封闭悬挂和封闭悬挂(如图2,3,4,5所示)四种状态, 使用Nikon高速摄影系统(包括摄影机、聚光灯、计算机控制与接收端)对其进行拍摄。为了能够清楚地观察蜜蜂振翅飞行对气流的影响,用燃香产生的烟雾以显示空气流场。

所用的Nikon高速摄影机工作频率可调,最高每秒可拍摄12000帧(f/s),由于实验室光线较暗,实验设定的工作频率为2000f/s,每次摄影机工作1s,即每次拍摄2000张图片。拍摄时先观察蜜蜂的状态,当其振翅飞行时迅速捕捉画面,每次拍摄时间为1s。以下对拍摄蜜蜂时所采取的自由与约束状态分别进行说明:

(1)自由状态(如图2所示),蜜蜂被放在18cm×18cm×20cm的玻璃罩中,在玻璃罩上画上标志线并贴上坐标纸以显示其飞行位置的变化。

(2)支撑状态(如图3所示),用细线穿过笔芯做一个可伸缩式的套索,小镊子捉住蜜蜂后,将套索套住其头部,另一端插在泡沫塑料块上,使蜜蜂呈支撑状态,实验台后方安置了铁片作为烟屏,将燃香靠近蜜蜂并等待蜜蜂振翅时迅速拍摄。(3)不封闭悬挂状态(如图4所示),图中是拉细的笔芯,用同样的方式将蜜蜂

从背后套住头部,另一端用悬挂针塞住使得蜜蜂姿态呈悬挂状,将燃香靠近蜜蜂并等待蜜蜂振翅时迅速拍摄。

(4)封闭悬挂状态(如图5所示),选用20cm×20cm×50cm的玻璃筒,竖立时在底部的挡板留出1~6个0.5cm的圆孔,用套锁悬挂装置将蜜蜂放置在发烟流场中进行拍摄。

图2 自由姿态装置图图3 支撑状态装置图

图4 非封闭悬挂状态装置图图5 封闭悬挂状态装置图实验拍摄结束后,选取8组效果较好的图片。其中自由状态选取1组;支撑状态选取4组;悬挂状态选取3组。图6-图9分别对应三种状态下蜂翅在不同位置的情况,是从一个振动周期中选出的图片。

(a)(b)(c) (d)

图6 自由状态时,同一周期内蜜蜂翅的位置

(a)(b)(c)(d)

图7 支撑状态时,同一周期内蜜蜂翅的位置

(a)(b)(c)(d)图8 非封闭悬挂状态时,同一周期内蜜蜂翅的位置

(a)(b)(c)(d)

图9封闭悬挂状态时,同一周期内蜜蜂翅的位置

(二)实验结果分析与讨论:

1、振翅频率和振幅

因为1帧=1/2000秒,通过数一个振动周期有几张图片就可以得到蜜蜂振翅的周期,所以周期T可以用周期帧数n代替。为了得到较为准确的结果,取几个周期的结果作加权平均。由周期帧数n可求出频率ν:ν=1/T =2000/n , 其中T=n/2000,如此获得的数据包括蜜蜂振翅的周期帧数和频率,如表2所示。

器得到一个大概的角度(约为120°),这也是本实验不够完善的地方,需要在今后的实验装置中加入标尺进行更为精确的测量。

自由状态和悬挂状态时蜜蜂振翅频率几乎一致,而支撑状态时蜜蜂振翅频率

要小一些,但此时振幅稍大一些,可以解释为蜜蜂为了挣脱束缚作了更多的功。

2、蜜蜂飞行形态的分析

为方便观察,分别以前翅主脉和前翅外顶点(图1b标注所示)为基准来观察振翅过程中前、后翅的运动规律。

振翅行程过程中,翅自上向下运行到两个前翅外顶点与胸节的胸、足连接处在一个平面时停止;翅自下向上运行到两个前翅主脉平行时停止。前翅自翅基向顶点有逐渐明显的弯曲,后臀角向外弯曲程度加剧,顶点弯曲最大。同时,前翅有扭曲现象,以后臀角处扭曲范围最大,外顶点的扭曲角度最大。弯曲和扭曲的方向与翅的运行方向相反。而后翅无明显弯曲和扭曲。前翅外顶点的运行轨迹为细长“8”字,过程与常规的书写方向相反,“8”字的上下顶点连线与腹节尾部指向垂直,翅的行程角度约为120°,行程的角速度由慢→快→慢,且悬挂时振翅频率比自由飞行时稍低。

3、蜜蜂振翅产生的气流分析

在有烟环境下,可以观察到振翅产生的气流基本上绕蜜蜂身体的上部向后流动,向后的气流速度不均匀并伴有旋涡,在身后近3cm基本不发散,而身体下部气流受振翅影响较小。翅前方气流的速度大约是翅后方推出气流速度的1/4~1/5,翅外缘产生的气流流速高于内缘。

三、蜜蜂自由飞行速度和加速度的实验研究

本实验的主要目的是计算蜜蜂自由飞行时的速度和加速度。具体方法是通过应用两台高速摄影机同时对自由飞行的蜜蜂或其影子进行拍摄,用数学方法确定蜜蜂的空间位置,进而计算出其自由飞行时的速度和加速度,并利用获得的实验数据结合蜜蜂的飞行姿态、体型重量、振翅频率及幅度,分析其飞行机理及动力学特性。实验使用的仪器包括方形玻璃罩(18cm×18cm×20cm),聚光灯,双摄像头协调高速摄影机等。

只要确定了蜜蜂的具体空间坐标,就能计算得到蜜蜂飞行时的速度、加速度等重要参数。由于要确定物体的三维位置,理论上至少需要两台摄影机同步工作,考虑到实验条件的限制,本文设计了两种比较切实可行的实验方案(见附录1),此次实验过程采取方案一。由于实验时,需要两台高速摄影机同时对蜜蜂进行拍摄,这就要求两台摄影机(cam1和cam2)同时开始记录,拍摄精度要求比较高,

相关文档
最新文档