×
25.08.2017
217.015.b84a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области летательных аппаратов околозвуковых скоростей. Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем на обтекаемой поверхности включает выполнение выдува струй округлой поперечной формы из обтекаемой поверхности перед скачком уплотнения под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности и под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности. Изобретение направлено на снижение аэродинамического сопротивления. 4 ил.

Изобретение относится к области авиационной техники, преимущественно к летательным аппаратам околозвуковых скоростей, а также к аэрогазодинамическим установкам и воздушно-реактивным двигателям с околозвуковыми скоростями потока.

При полете летательных аппаратов при больших дозвуковых скоростях, близких к скорости звука, а также в аэрогазодинамических установках и двигателях со скоростями потока, близкими к скорости звука, на поверхностях возникают зоны сверхзвуковых скоростей со скачками уплотнения, которые взаимодействуют с пограничным слоем на обтекаемой поверхности.

На фигуре 1 представлена характерная картина взаимодействия скачка уплотнения с пограничным слоем при околозвуковых скоростях, а на фигуре 2 представлено распределение давления на обтекаемой поверхности в области взаимодействия.

В результате взаимодействия с пограничным слоем на обтекаемой поверхности скачок уплотнения может разделяться на два или несколько расходящихся веером скачков уплотнения (Фиг. 1), и вследствие распределения давления (Фиг. 2), препятствующего течению пограничного слоя, возникает течение с интенсивным вихреобразованием, получившее распространенное название «волновой отрыв» (Фиг. 1). Возникновение волнового отрыва приводит к значительному росту аэродинамического сопротивления, возникновению нестационарности обтекания и нежелательным вибрациям конструкции летательного аппарата, получившим название трансзвуковой бафтинг.

Аналогичные явления имеют место в аэрогазодинамических установках и воздушно-реактивных двигателях с околозвуковыми скоростями потока.

Известен способ ослабления волнового отрыва путем отсоса пограничного слоя из области взаимодействия со скачком уплотнения (патент GB 2064709 A D.сl.F2R 04.12.1980).

Известен также способ ослабления волнового отрыва путем выдува высоконапорных тангенциальных струй перед областью взаимодействия скачка уплотнения с пограничным слоем (Bokser V.D., Wolkov A.V., Petrov A.V. Application of tangentional jet blowing for reduction of drag for supercritical airfoils at high subsonic speeds, TsAGI Science Journal. Vol. 40, No. 1, pp. 9-21, 2009).

Общим недостатком данных способов является необходимость расхода значительной дополнительной энергии для отсоса и выдува сжатого воздуха. Для практического же использования более предпочтительны способы ослабления волнового отрыва, не требующие подвода значительной дополнительной энергии.

Известен способ, включающий выдув из обтекаемой поверхности перед скачком уплотнения низконапорных струй воздуха округлой поперечной формы с наклоном под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности и поперек (значит под углом около 90°) к направлению потока перед скачком уплотнения (патент РФ 2502639, 27.12.2013 г.). В данном способе ослабление волнового отрыва обеспечивается за счет сворачивания низконапорных струй в вихревые жгуты. Ослабление волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем на обтекаемой поверхности происходит за счет увеличения энергии пограничного слоя вихревыми жгутами, которые переносят в пограничный слой часть потока с высокой энергией, из области над пограничным слоем. Для сворачивания струй в продольные вихревые жгуты достаточно выдувать воздух с полным давлением, превышающим скоростной напор не более чем на 10%-20%, на что необходимо расходовать незначительное количество энергии.

По техническим признакам данный способ является наиболее близким к предлагаемому изобретению и является его прототипом.

Недостатком данного способа является то, что выдув струй воздуха из обтекаемой поверхности перед скачком уплотнения выполняют поперек к направлению потока, что приводит к дополнительному торможению потока в пограничном слое. Дополнительное торможение пограничного слоя приводит к некоторому усилению волнового отрыва и уменьшает эффективность вихревых жгутов по ослаблению волнового отрыва.

Задачей и техническим результатом изобретения является разработка способа ослабления волнового отрыва, позволяющего снизить аэродинамическое сопротивление крыльев, увеличить тягу воздушно-реактивных двигателей и уменьшить потери энергии в аэрогазодинамических установках с околозвуковыми скоростями потока.

Решение задачи и технический результат достигается тем, что в способе ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем, включающем выполнение выдува струй округлой поперечной формы из обтекаемой поверхности перед скачком уплотнения с наклоном под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности, кроме того, выдув струй воздуха перед скачком уплотнения выполняют под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности.

Сущность предлагаемого способа ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем на обтекаемой поверхности состоит в том, что выдув струй воздуха перед скачком уплотнения выполняют под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности. Продольные вихревые жгуты, создаваемые путем выдува низконапорных струй из обтекаемой поверхности под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности, значительно меньше затормаживают течение в пограничном слое и значительно эффективнее ослабляют волновой отрыв, что приводит к уменьшению аэродинамического сопротивления при околозвуковых скоростях.

На фиг. 3 представлена картина течения на участке обтекаемой поверхности при осуществлением предлагаемого способа ослабления волнового отрыва.

На фиг. 4 представлены углы выдува струй относительно обтекаемой поверхности и относительно направления потока перед скачком уплотнения.

Изобретение осуществляется при известном или предварительно определенном положении скачка уплотнения 1 и направлении потока перед ним на обтекаемой поверхности. Для ослабления волнового отрыва из обтекаемой поверхности 2 перед скачком уплотнения 1 выполняют выдув струй округлой поперечной формы через протоки 3 (Фиг. 3). Выдуваемые из обтекаемой поверхности струи сворачиваются в вихревые жгуты 4 (Фиг. 3).

Для улучшения формирования и эффективности воздействия продольных вихревых жгутов на ослабление волнового отрыва, направление выдува струй VС перед скачком уплотнения выполняют под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности 2 и под углом 30°-60° к направлению потока перед скачком уплотнения VП (Фиг. 4). Для этого протоки 3 в обтекаемой поверхности 2 выполняют с наклонами под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности и под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности.

Экспериментальная проверка предлагаемого способа на модели аэродинамического профиля при околозвуковых скоростях показала возможность большего снижения аэродинамического сопротивления крыльев, увеличения тяги воздушно-реактивных двигателей по сравнению с прототипом.

Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем на обтекаемой поверхности, включающий выполнение выдува струй округлой поперечной формы из обтекаемой поверхности перед скачком уплотнения под углом 30°-60° к обтекаемой поверхности, отличающийся тем, что выдув струй воздуха перед скачком уплотнения выполняют под углом 30°-60° к направлению потока у обтекаемой поверхности.
Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем
Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем
Способ ослабления волнового отрыва при взаимодействии скачка уплотнения с пограничным слоем
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 256 items.
20.02.2019
№219.016.c162

Способ газификации углеводородов для получения электроэнергии и углеродных наноматериалов

Изобретение относится к экологически безопасным технологиям добычи углеводородов и раздельного использования продуктов их подземной газификации, в частности водорода для получения электроэнергии, а углерода для углеродных наноматериалов. Техническим результатом являются повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415262
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.02.2019
№219.016.c1b8

Способ газификации углеводородов для получения водорода и синтез-газа

Изобретение относится к экологически безопасным технологиям разработки месторождений и добычи углеводородов, в частности трудноизвлекаемых и нерентабельных залежей угля, сланцев, нефти и газового конденсата. Техническим результатом является повышение эффективности проведения подземной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423608
Дата охранного документа: 10.07.2011
20.02.2019
№219.016.c228

Способ стабилизации процесса горения топлива в камере сгорания и камера сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя летательного аппарата

Способ стабилизации процесса горения в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, работающей на жидком углеводородном топливе, основан на создании вихревых зон с помощью стабилизаторов пламени в виде плохо обтекаемых тел. В вихревую зону за стабилизаторного пространства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454607
Дата охранного документа: 27.06.2012
20.02.2019
№219.016.c230

Универсальная упругоподобная аэродинамическая модель и способ ее изготовления

Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики, в частности исследований проблем аэроупругости летательных аппаратов. Модель содержит силовой сердечник и одну съемную крышку, сердечник выполнен в виде части профиля, включающей всю верхнюю поверхность, например, крыла, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454646
Дата охранного документа: 27.06.2012
08.03.2019
№219.016.d34f

Устройство измерения шарнирного момента отклоняемой поверхности

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения шарнирных моментов, действующих на органы управления и взлетно-посадочную механизацию аэродинамических моделей летательных аппаратов в потоке аэродинамической трубы. Устройство содержит механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681251
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d51c

Способ определения характеристик штопора модели летательного аппарата и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к экспериментальной аэродинамике, в частности к определению характеристик штопора геометрически и динамически подобной свободно летающей модели летательного аппарата (ЛА) в воздушном потоке вертикальной аэродинамической трубы. Способ заключается в запуске в поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410659
Дата охранного документа: 27.01.2011
11.03.2019
№219.016.d862

Рабочая часть трансзвуковой аэродинамической трубы (варианты)

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано при проведении испытаний в трансзвуковых аэродинамических трубах. В рабочей части трансзвуковой аэродинамической трубы, содержащей перфорированные стенки, камеру давления и узел подвески в потоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393449
Дата охранного документа: 27.06.2010
20.03.2019
№219.016.e423

Устройство для получения твердофазных наноструктурированных материалов

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении углеродных нанотрубок. В парогазогенераторе 4 готовят многофазную смесь исходного вещества и направляют ее под давлением в газодинамический резонатор 9, где смесь детонирует. Продукты детонационного горения через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299849
Дата охранного документа: 27.05.2007
20.03.2019
№219.016.e50a

Способы получения нанодисперсного углерода (варианты) и устройство для их реализации

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении твердофазных наноструктурированных материалов, в частности ультрадисперсных алмазов, фуллеренов и углеродных нанотрубок. Готовят смесь с отрицательным кислородным балансом, состоящую из углеродсодержащего вещества и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344074
Дата охранного документа: 20.01.2009
21.03.2019
№219.016.eada

Устройство бесконтактного возбуждения механических колебаний

Изобретение относится к акустике. Устройство бесконтактного возбуждения механических колебаний содержит громкоговоритель и рупор. Поверхность рупора представляет собой криволинейную поверхность постоянной отрицательной кривизны с образующей линией в форме трактрисы, рупор широкой частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682582
Дата охранного документа: 19.03.2019
Showing 141-142 of 142 items.
21.06.2020
№220.018.28b6

Фюзеляж самолета

Изобретение относится к области авиационной техники, преимущественно к фюзеляжам самолетов с дозвуковыми и околозвуковыми скоростями полета. Фюзеляж самолета, в кормовой части содержит выходы каналов для выдува воздуха, расположенные на его поверхности, выходы каналов выполнены с осями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724036
Дата охранного документа: 18.06.2020
22.04.2023
№223.018.5152

Сверхзвуковой самолет

Изобретение относится к авиационной технике, в частности, к конструкциям самолетов со сверхзвуковой скоростью полета. Сверхзвуковой самолет включает крыло, на участках нижней поверхности которого, обтекаемых потоком со сверхзвуковой скоростью, выполнены протяженные углубления или выпуклости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794307
Дата охранного документа: 14.04.2023
+ добавить свой РИД