Se introducen la aplicación y el flujo de trabajo de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)/Dinámica de Estructuras Computacional (CSD) en la resolución del problema aeroelástico estático de un cohete esbelto. Para predecir el comportamiento aeroelástico estático con precisión, se utilizan métodos de acoplamiento bidireccional y de alivio de la inercia para calcular las deformaciones estáticas y las características aerodinámicas del cohete deformado. En primer lugar, se calculan los coeficientes aerodinámicos del cohete rígido y se comparan con los datos experimentales, lo que verifica la precisión del resultado del CFD. Los resultados del análisis para el cohete elástico en los estados no giratorio y giratorio se comparan con los rígidos. Los resultados destacan que los aspectos de la deformación del cohete se deciden por la distribución de la fuerza normal a lo largo de la longitud del cohete. La deformación del cohete es mayor al aumentar el ángulo de ataque del vuelo. Los coeficientes de fuerza de arrastre y de sustentación disminuyen y los coeficientes de momento de cabeceo aumentan debido a las deformaciones del cohete, la ubicación del centro de presión hacia adelante y la estabilidad de los cohetes disminuye. En consecuencia, la trayectoria de vuelo puede verse afectada por el cambio de estos coeficientes aerodinámicos y la estabilidad.
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