×
27.10.2015
216.013.88be

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНОВОК ЭКРАНОПЛАНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности к проведению исследований в аэродинамической трубе аэродинамических характеристик экранопланов, и может быть использовано для совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов. Способ заключается в моделировании различных режимов движения экраноплана в аэродинамической трубе при использовании модели экраноплана, оснащенной встроенным движительным комплексом и деформируемыми элементами конструкции, находящимися ниже ватерлинии. Использование деформируемых элементов в конструкции модели экраноплана позволяет варьировать величину осадки модели при моделировании границы раздела сред жестким экраном. Испытания модели экраноплана с деформируемыми элементами в аэродинамической трубе проводят на шестикомпонентных аэродинамических весах с жестким закреплением модели, при этом методику проведения испытаний изменяют в части последовательности съема данных при заданных параметрах движения, выполняют варьирование угла атаки при фиксированных высотах центра тяжести (точки поворота модели). По результатам испытаний выявляют геометрические параметры движительного комплекса и режимы его работы, а также положение органов механизации крыла, обеспечивающих наилучшее аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к аэродинамической силе сопротивления). Технический результат заключается в сокращении времени проведения исследований, исключении масштабного эффекта и необходимости учета поправок при сопоставлении результатов испытаний нескольких разномасштабных моделей на различных экспериментальных установках.
Основные результаты: Способ исследования и совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов, при котором изготавливают модель экраноплана, проводят ее испытания в аэродинамической трубе для определения аэродинамических характеристик в различных режимах движения с использованием неподвижного жесткого экрана, моделирующего границу раздела сред (вода-воздух), проводят измерения и обработку результатов испытаний, проводят анализ полученных результатов и характеристик экраноплана для выявления направлений совершенствования его компоновочной схемы, отличающийся тем, что модель экраноплана для проведения испытаний в аэродинамической трубе оснащают встроенным движительным комплексом и деформируемыми элементами конструкции, находящимися ниже ватерлинии, проводят тарировку движительного комплекса при взаимодействии с набегающим воздушным потоком (без модели или изолированным от модели по силовому и аэродинамическому взаимодействию) для выявления силовых и моментных характеристик при варьировании тяги, скорости воздушного потока, углов отклонения вектора тяги, натекании воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскостях, проводят испытания модели с работающим движительным комплексом при:- нулевой скорости набегающего воздушного потока для выявления наиболее выгодного положения движительного комплекса (воздушных винтов или сопловых аппаратов поддувных двигателей),- варьировании угла дифферента и осадки от нормальной до нулевой за счет изменения формы деформируемых элементов конструкции модели при их контакте с жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол наклона вектора тяги) при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения при контакте с границей раздела сред,- варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол наклона вектора тяги) при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения без контакта с границей раздела сред,- варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном для определения характеристик в крейсерском режиме движения и в полете вне зоны экранного эффекта,обрабатывают результаты испытаний с учетом силовых и моментных характеристик, обусловленных:- взаимодействием движительного комплекса с набегающим потоком,- взаимодействием деформируемых элементов конструкции модели экраноплана при контакте с жестким экраном,проводят анализ полученных результатов и характеристик экраноплана для выявления направлений совершенствования компоновочной схемы экраноплана.

Изобретение относится к проведению исследований в аэродинамической трубе аэродинамических характеристик экранопланов с поддувом под крыло и может быть использовано для совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов.

Экспериментальные исследования по совершенствованию аэрогидродинамических компоновок экранопланов проводятся в различных исследовательских организациях в России и в ряде зарубежных стран. Однако, в России комплексные исследования по отработке и совершенствованию аэрогидродинамических компоновок многорежимных транспортных средств - экранопланов могут быть выполнены только в Федеральных государственных унитарных предприятиях «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» и «Крыловский государственный научный центр», которые имеют гидроканал и опытовые басейны с возможностью буксировки моделей с большими скоростями.

Известны способы исследования и совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов и экспериментальные установки для их осуществления, описанные в работах: Трещевский В.Н., Волков Л.Д, Короткий А.И., "Аэродинамический эксперимент в судостроении", Л.: "Судостроение", 1976 г.; Волков Л.Д., Пономарев А.В., Трещевский В.Н., «Проблемы аэродинамики экранопланов», Международная конференция по судостроению, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Санкт-Петербург, 1994 г.; Белавин Н.И., "Экранопланы" (второе, переработанное и дополненное издание), Л.: "Судостроение", 1977 г.

Исследования и совершенствование аэрогидродинамических компоновок экранопланов, как правило, выполняются поэтапно и с использованием нескольких моделей:

- на газодинамическом стенде с моделированием границы раздела сред жестким экраном - выполняется моделирование движения в отрыве от поверхности, но при нулевой скорости полета (поддув на стопе);

- на газодинамическом стенде при размещении модели над чашей с водой с варьированием заглубления - выполняется моделирование поддува на стопе;

- в опытовом бассейне с варьированием заглубления - моделирование взлетно-посадочных режимов с поддувом под крыло;

- в аэродинамической трубе с моделированием границы раздела сред жестким экраном - моделирование движения в отрыве от поверхности с поддувом под крыло и при обдуве крыла.

Принятая практика организации исследований приводит к необходимости учета способа моделирования границы раздела сред, масштабного эффекта при сопоставлении результатов испытаний нескольких разномасштабных моделей на различных экспериментальных установках, а также учета многочисленных поправок, вводимых при обработке результатов испытаний.

Предложенный способ исследования и совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов позволяет с использованием одной модели экраноплана, оснащенной встроенным движительным комплексом, на одной экспериментальной установке выполнить моделирование различных режимов движения с воспроизведением условий полета без контакта с границей раздела сред, а также режимов движения в контакте с границей раздела сред, но без воспроизведения ее деформации под действием аэродинамических сил.

В результате применения предложенного способа сокращается время проведения исследований, снижается стоимость изготовления моделей, исключается масштабный эффект и необходимость учета многочисленных поправок при сопоставлении результатов испытаний нескольких разномасштабных моделей на различных экспериментальных установках.

Упомянутый результат достигается при использовании предложенного способа исследования и совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов за счет моделирования различных режимов движения экраноплана в аэродинамической трубе при использовании модели экраноплана, оснащенной встроенным движительным комплексом и деформируемыми элементами конструкции, находящимися ниже ватерлинии. Использование деформируемых элементов в конструкции модели экраноплана позволяет варьировать величину осадки модели при моделировании границы раздела сред жестким экраном.

Сущность предложенного способа описана ниже.

При изготовлении модели экраноплана ее оснащают встроенным движительным комплексом и двумя вариантами водоизмещающих элементов: жесткими и деформируемыми.

На встроенный движительный комплекс налагают требования по геометрическим и тяговым характеристикам, по углам отклонения вектора тяги - газовых струй от движителей (двигателей) для обеспечения моделирования всех заложенных в проект экраноплана режимов работы, включая взлетно-посадочные режимы, крейсерский режим движения и полет вне экрана.

Тарируют тягу движительного комплекса, закрепленного на измерительном оборудовании, в аэродинамической трубе при варьировании задаваемой мощности, скорости и углов натекания (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) набегающего воздушного потока, угла поворота вектора тяги.

Варьируют осадку экраноплана - величину погружения в воду водоизмещающих элементов и органов механизации крыла (ограждения зоны воздушной подушки), при моделировании границы раздела сред жестким экраном за счет оснащения модели экраноплана деформируемыми (сминаемыми) элементами конструкции, изготовленными из материала, имеющего большую степень сжатия, например, поролона.

Деформируемые элементы, моделирующие водоизмещающие элементы и механизацию крыла экраноплана, должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать непроницаемость для воздуха по габариту;

- иметь достаточную жесткость для исключения искажения формы за счет воздействия скоростного напора;

- иметь конструкцию, одинаково сминаемую при заданном числе циклов, достаточном для проведения всего объема испытаний;

- по возможности обеспечивать минимальную вертикальную силу при сжатии.

Для проведения испытаний модели с деформируемыми элементами дорабатывают типовую методику проведения экспериментальных исследований на шестикомпонентных аэродинамических весах с жестким закреплением модели, исключающим ее перемещение при воздействии воздушного потока. При этом методику проведения испытаний изменяют в части последовательности съема данных при заданных параметрах движения выполняют варьирование угла атаки при фиксированных высотах центра тяжести (точки поворота модели), а при типовом эксперименте по определению аэродинамических характеристик экраноплана выполняют варьирование высоты задней кромки крыла при фиксированных углах тангажа модели.

Обработку экспериментальных данных для учета искажений вертикальной силы и момента тангажа, вызванных усилиями при деформации деформируемых элементов модели, осуществляют в следующей последовательности: определяют усилия, действующие на модель при обжатии деформируемых элементов модели при отсутствии набегающего потока и неработающем движительном комплексе; выполняют измерения для заданных углов тики и высот центра тяжести над жестким экраном при работающем движительном комплексе.

Последующие измерения выполняют для тех же углов атаки и высот центра тяжести над жестким экраном при варьировании режимов работы движительного комплекса по тяге, углу поворота вектора тяги.

Поправки на влияние электропроводки к двигателям встроенного движительного комплекса на аэродинамические характеристики модели учитывают так же, как и при типовом эксперименте.

Проводят испытания модели с работающим движительным комплексом с моделированием амфибийного режима движения (в том числе и при нулевой скорости движения) или в режиме создания динамической воздушной подушки при различном заглублении водоизмещающих элементов. Испытания выполняют при варьировании угла дифферента и осадки от нормальной до нулевой, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол наклона вектора тяги) при нулевой скорости набегающего воздушного потока для выявления наиболее выгодного положения движительного комплекса (воздушных винтов или сопловых аппаратов поддувных двигателей). Начальные значения перечисленных параметров и диапазоны их изменения задают исходя из конструктивных особенностей проекта и с использованием рекомендуемых ограничений.

По результатам испытаний выявляют геометрические параметры движительного комплекса и режимы его работы, а также положение органов механизации крыла, обеспечивающих наилучшее аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к аэродинамической силе сопротивления).

При необходимости корректируют положение движительного комплекса.

Критериями для совершенствования компоновки экраноплана служат:

- диапазон изменения положения центра давления в динамической воздушной подушке под крылом;

- отношение подъемной силы и аэродинамического сопротивления к тяге движительного комплекса при коэффициенте тяги, равном бесконечности.

При всех параметрах (угол дифферента, осадка, угол поворота поддувных струй, угол перекладки механизации крыла) подъемная сила должна быть положительной.

При фиксированных угле дифферента и осадке определяют максимальную подъемную силу при варьировании угла поворота поддувных струй.

Проводят испытания модели с работающим движительным комплексом при варьировании угла дифферента и осадки от нормальной до нулевой за счет изменения формы деформируемых элементов конструкции модели при их контакте с жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения при контакте с границей раздела сред.

По результатам испытаний выявляют параметры движительного комплекса и режимы его работы, положение органов механизации крыла, обеспечивающие наилучшее аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к аэродинамической силе сопротивления), оценивают возможность балансировки компоновки. Прорабатывается методика перекладки органов управления, механизации крыла и изменения угла вектора тяги движительного комплекса для обеспечения безопасного движения.

Деформируемые элементы модели экраноплана заменяют аналогичными по назначению жесткими элементами.

Проводят испытания модели с работающим движительным комплексом при варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол поворота вектора тяги) при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения без контакта с границей раздела сред.

Испытания проводят при варьировании высоты задней кромки крыла над жестким экраном при фиксированных углах тангажа. Обработку результатов выполняют по обычной методике.

По результатам испытаний выявляют параметры движительного комплекса и режимы его работы, положение органов механизации крыла, обеспечивающих наилучшее аэродинамическое качество, оценивают возможность балансировки. Прорабатывается методика перекладки органов управления, механизации крыла и изменения угла вектора тяги движительного комплекса для обеспечения безопасного движения.

Проводят испытания модели с работающим движительным комплексом при варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном для определения характеристик в крейсерском режиме движения и в полете вне зоны экранного эффекта.

Обработку результатов выполняют по обычной методике. Полученные результаты позволяют определить аэродинамическое качество, положение аэродинамических фокусов и область устойчивого движения экраноплана, а также необходимые данные для расчетов устойчивости и управляемости экраноплана.

Результаты испытаний могут быть представлены либо в виде суммарных аэродинамических характеристик, либо в виде суммы сил и моментов, реализуемых на движительном комплексе и реализуемых собственно на модели экраноплана.

Анализ полученных результатов и характеристик экраноплана может быть использован для выявления направлений совершенствования компоновочной схемы экраноплана и размещения движительного комплекса.

Способ исследования и совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов, при котором изготавливают модель экраноплана, проводят ее испытания в аэродинамической трубе для определения аэродинамических характеристик в различных режимах движения с использованием неподвижного жесткого экрана, моделирующего границу раздела сред (вода-воздух), проводят измерения и обработку результатов испытаний, проводят анализ полученных результатов и характеристик экраноплана для выявления направлений совершенствования его компоновочной схемы, отличающийся тем, что модель экраноплана для проведения испытаний в аэродинамической трубе оснащают встроенным движительным комплексом и деформируемыми элементами конструкции, находящимися ниже ватерлинии, проводят тарировку движительного комплекса при взаимодействии с набегающим воздушным потоком (без модели или изолированным от модели по силовому и аэродинамическому взаимодействию) для выявления силовых и моментных характеристик при варьировании тяги, скорости воздушного потока, углов отклонения вектора тяги, натекании воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскостях, проводят испытания модели с работающим движительным комплексом при:- нулевой скорости набегающего воздушного потока для выявления наиболее выгодного положения движительного комплекса (воздушных винтов или сопловых аппаратов поддувных двигателей),- варьировании угла дифферента и осадки от нормальной до нулевой за счет изменения формы деформируемых элементов конструкции модели при их контакте с жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол наклона вектора тяги) при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения при контакте с границей раздела сред,- варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном, варьировании параметров движительного комплекса (тяга, угол наклона вектора тяги) при ненулевой скорости набегающего воздушного потока для определения характеристик в режимах движения без контакта с границей раздела сред,- варьировании угла тангажа и высоты над жестким экраном для определения характеристик в крейсерском режиме движения и в полете вне зоны экранного эффекта,обрабатывают результаты испытаний с учетом силовых и моментных характеристик, обусловленных:- взаимодействием движительного комплекса с набегающим потоком,- взаимодействием деформируемых элементов конструкции модели экраноплана при контакте с жестким экраном,проводят анализ полученных результатов и характеристик экраноплана для выявления направлений совершенствования компоновочной схемы экраноплана.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 364 items.
11.03.2019
№219.016.dcc3

Система автоматического управления многофункциональным энергетическим комплексом

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении гарантированного бесперебойного энергоснабжения пассивной нагрузки. Система содержит разнородные источники питания и накопитель электроэнергии, выходы которых через преобразователи ac-dc (ac-dc-ac)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432659
Дата охранного документа: 27.10.2011
15.03.2019
№219.016.e122

Палладированные нанотрубки для гидрирования растительных масел, способ их приготовления и способ жидкофазного гидрирования

Изобретение относится к катализаторам гидрирования растительных масел и жиров. Описан палладиевый катализатор, нанесенный на углеродный носитель, для жидкофазного гидрирования растительных масел и жиров, характризующийся тем, что в качестве углеродного носителя он содержит углеродные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438776
Дата охранного документа: 10.01.2012
15.03.2019
№219.016.e15a

Катализатор, способ его приготовления и способ гидрооблагораживания дизельных дистиллятов

Изобретение относится к катализаторам гидрооблагораживания дизельных дистиллятов, способу получения катализатора и способу гидрооблагораживания дизельных дистиллятов с целью получения экологически чистых дизельных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468864
Дата охранного документа: 10.12.2012
20.03.2019
№219.016.e56c

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394170
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e813

Смазочная композиция универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и редукторах вертолетов, а также турбовинтовых двигателях и турбовинтовентиляторных двигателях самолетов

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и турбиновинтовентиляторных двигателях, включающей в качестве базовой основы авиационный пентаэритритовый эфир на основе смеси полных сложных эфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452767
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e817

Композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости

Изобретение относится к получению высокотемпературного масла на основе фторсодержащего полиорганосилоксана, пригодного для аэрокосмической техники. Композиция масла содержит фторсилоксановую жидкость, содержащую γ-трифторпропильный радикал (марки 161-44М), с вязкостью при 100°С не менее 9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452765
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e8a3

Термосиловая охлаждаемая конструкция стенки элемента высокотемпературного воздушно-газового тракта

Изобретение относится к конструкциям охлаждаемых силовых стенок различных машин и аппаратов, подвергающихся значительным тепловым нагрузкам, а именно к конструкциям стенок высокотемпературных воздушно-газовых трактов воздушно-реактивных двигателей, ЖРД, тепловых реакторов, различного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403491
Дата охранного документа: 10.11.2010
20.03.2019
№219.016.e9d3

Дыхательный аппарат

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для использования в аварийных ситуациях или при работе в непригодной для дыхания атмосфере. Дыхательный аппарат содержит лицевую часть, узел регенерации с пусковым приспособлением, фильтр, распределительный узел, оснащенный поворотным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461398
Дата охранного документа: 20.09.2012
20.03.2019
№219.016.e9d7

Соединительное устройство для дыхательного аппарата

Изобретение относится к составным частям дыхательных аппаратов, предназначенных для использования в аварийных ситуациях или при работе в не пригодной для дыхания атмосфере. Соединительное устройство для дыхательного аппарата содержит часть, имеющую направляющую цилиндрическую поверхность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468841
Дата охранного документа: 10.12.2012
20.03.2019
№219.016.e9dd

Устройство для регенерации воздуха

Изобретение относится к устройствам для регенерации воздуха в герметично закрытых помещениях. Устройство для регенерации воздуха в герметично закрытом помещении содержит вентилятор (1), патрон (2) и теплозащитный кожух (10). Патрон (1) снаряжен пластинами регенеративного продукта (3) на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468842
Дата охранного документа: 10.12.2012
Showing 261-267 of 267 items.
20.01.2018
№218.016.1a13

Двигательно-движительная установка подводного аппарата

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок подводных аппаратов. Двигательно-движительная установка подводного аппарата содержит высокоскоростной электродвигатель, редуктор, узел уплотнения и движитель. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636429
Дата охранного документа: 23.11.2017
13.02.2018
№218.016.2481

Интегральный аттенюатор

Использование: для создания схем дифференциальных аттенюаторов для работы в СВЧ диапазоне. Сущность изобретения заключается в том, что интегральный аттенюатор содержит генератор дифференциального сигнала, звенья, состоящие из параллельно включенных управляемых МОП транзисторов n- и p-типа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642538
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e56

Криогенный гироскоп

Использование: для производства криогенных гироскопов со сферическим ротором. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный гироскоп содержит герметичный корпус, сферический ротор, выполненный из сверхпроводящего материала, комбинированный подвес ротора, включающий систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643942
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3332

Система регенерации гипоксической газовоздушной среды с повышенным содержанием аргона для обитаемых герметизированных объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения обитаемости и пожаробезопасности подводных лодок, глубоководных обитаемых аппаратов и других средств освоения мирового океана, автономных космических объектов и других герметичных обитаемых объектов. Минимизация рисков возгораний и развития пожаров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645508
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
+ добавить свой РИД