×
10.05.2018
218.016.40ac

Результат интеллектуальной деятельности: СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, в частности к летательным аппаратам на динамической воздушной подушке. Скоростное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой содержит фюзеляж, крыло, оперение, маршевые двигатели, а также боковое ограждение воздушной подушки с подкрылочными скегами, передним и задним подвижными элементами с механизмом их уборки. Область воздушной подушки сообщена с нагнетателем воздуха, имеющим приводной двигатель для создания повышенного давления в указанной области. Причем в боковое ограждение воздушной подушки встроено сопло выдува, выполненное с возможностью принудительного нагнетания воздуха в область воздушной подушки в режиме образования боковой вихревой завесы для повышения подъемных свойств динамической воздушной подушки. Достигается увеличение дальности движения скоростного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой при повышенном аэродинамическом качестве и ходкости судна при его скоростном движении вблизи подстилающей поверхности. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, у которых на основном режиме движения часть веса транспортного средства уравновешивается аэродинамической подъемной силой, и может использоваться в конструкциях скоростных суден на воздушной подушке, таких как летательные аппараты на динамической воздушной подушке.

Уровень техники в области скоростных суден на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, рассматриваемых в настоящем описании изобретения, характеризуется ограниченным набором типовых решений конструкций указанных суден. В качестве примера одного из таких суден можно привести известное амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой «Тунгус-18» судостроительной компании «Аэроход» (см. сайт в Интернете: http://www.aerohod.ru/asvp-tungus.html).

Особенностью этого судна является наличие в его конструкции крыла, соединенного с фюзеляжем, снабженным оперением, маршевых двигателей с винтами, обеспечивающими поступательное движение судна, а также нагнетательной системы - двигателя и вентилятора с воздухозаборником. К нижней поверхности крыла присоединено бортовое ограждение воздушной подушки скегового типа, частично препятствующее боковому истечению воздуха из динамической воздушной подушки - истечению в направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна.

Общим недостатком таких суден является значительный ресурс совершенствования их конструкции за счет повышения эффективности использования аэродинамических подъемных свойств динамической воздушной подушки.

В качестве прототипа предлагаемого скоростного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой выбран известный летательный аппарат с шасси на воздушной подушке (см. патент РФ №2066644, B60V 3/08, 1996), с возможностями скоростного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой за счет наличия в его конструкции фюзеляжа с крылом, оперением и маршевыми двигателями, а также бокового ограждения воздушной подушки с подкрылочными скегами, передним и задним подвижными элементами с механизмом их уборки, областью воздушной подушки, сообщенной с нагнетателями воздуха, имеющими приводные двигатели для создания повышенного давления в указанной области.

Транспортное средство-прототип обладает высокими аэродинамическими характеристиками, однако не использует технические возможности увеличения аэродинамических характеристик на режимах движения вблизи подстилающей поверхности при обеспечении динамической воздушной подушки, что ухудшает его ходовые эксплуатационные свойства.

Технический результат от использования предлагаемого скоростного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой заключается в усовершенствовании конструкции такого судна, обладающего увеличенной дальностью движения при повышенных аэродинамическом качестве и ходкости судна при его скоростном движении вблизи подстилающей поверхности за счет формирования скоростного напора при обеспечении динамической воздушной подушки повышенной эффективности в результате создания боковой вихревой завесы, повышающей аэродинамические подъемные свойства динамической воздушной подушки и одновременно улучшающей аэродинамические свойства и ходкость самого судна.

Для достижения указанного технического результата в скоростном судне на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, содержащем фюзеляж как минимум с одним крылом, оперением и маршевыми двигателями, а также боковое ограждение воздушной подушки с подкрылочными скегами, передним и задним подвижными элементами с механизмом их уборки, область воздушной подушки, сообщенную как минимум с одним нагнетателем воздуха, имеющим как минимум один приводной двигатель для создания повышенного давления в указанной области, в боковое ограждение воздушной подушки встроено как минимум одно сопло выдува, выполненное с возможностью принудительного нагнетания воздуха в область воздушной подушки в режиме образования боковой вихревой завесы для повышения подъемных свойств динамической воздушной подушки.

В частном исполнении предлагаемого скоростного судна как минимум одно сопло выдува встроено с соблюдением угла направления выдува к наружной поверхности одного из подкрылочных скег бокового ограждения воздушной подушки, составляющего величину не менее 90°, и сопряжено на его входе с воздуховодом, проложенным как минимум в одном крыле и в фюзеляже с возможностью подачи воздуха с помощью входного патрубка как минимум от одного нагнетателя воздуха, имеющего как минимум один приводной двигатель для создания повышенного давления в области воздушной подушки, через указанное сопло выдува в область воздушной подушки в режиме образования боковой вихревой завесы для повышения подъемных свойств динамической воздушной подушки.

Известное транспортное средство с устройством для создания воздушной подушки в соответствии с патентом РФ №2207264, B60V 1/02, B60V 1/16, 2003 не противоречит изобретательскому уровню предлагаемого скоростного судна в связи с тем, что в указанном транспортном средстве отсутствует использование боковой вихревой завесы для повышения аэродинамических подъемных свойств динамической воздушной подушки и ходовых свойств транспортного средства.

На фиг. 1 показан общий вид в аксонометрии (фиг. 1а), вид сбоку носовой части (фиг. 1б), половина вида спереди (фиг. 1в) предлагаемого скоростного судна и узел бокового скега с соплом выдува (фиг. 1г) в конструкции судна на фиг. 1а-в; на фиг. 2 - схема образования боковой вихревой завесы в области бокового скега на фиг. 1г; на фиг. 3 - зависимость аэродинамического качества К предлагаемого скоростного судна от мощности выдува из сопла выдува на фиг. 1г для различных величин ширины указанного сопла при его одинаковой длине; на фиг. 4 - кривые коэффициентов сопротивления Cx и подъемной силы Cy, а также аэродинамического качества предлагаемого скоростного судна с боковой вихревой завесой и без нее.

Предлагаемое скоростное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой в примере выполнения (см. фиг. 1а) содержит крыло 1, соединенное с фюзеляжем 2 (с оперением 3), маршевые двигатели 4 с винтами, обеспечивающие поступательное движение судна, а также нагнетательную систему 5 (см. фиг. 1б) - приводной двигатель и вентилятор с воздухозаборником. В направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна, крыло 1 соединено с консолями 6 (см. фиг. 1в). К нижней поверхности крыла 1 присоединено бортовое боковое ограждение 7 воздушной подушки скегового типа, частично препятствующее боковому истечению воздуха из воздушной подушки - истечению в направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна.

Сопло 8 выдува (см. фиг. 1г) встроено на внешней поверхности бортового бокового ограждения 7 воздушной подушки с соблюдением угла направления выдува к наружной поверхности одного из подкрылочных скег указанного бокового ограждения 7, составляющего величину не менее 90°, и сопряжено на его входе с воздуховодом 9, проложенным в крыле 1 и фюзеляже 2 с возможностью подачи воздуха с помощью входного патрубка (не показан) от нагнетательной системы 5 - вентилятора с воздухозаборником, имеющего приводной двигатель.

Предлагаемое скоростное судно функционирует на основе формирования динамической воздушной подушки следующим образом.

Сопло 8 выдува (которое может быть встроено в бортовое боковое ограждение 7 воздушной подушки в количестве более одного), выполненное с возможностью принудительного нагнетания воздуха в область воздушной подушки, испуская воздушную струю, обеспечивает создание вихревой завесы в области между бортовым боковым ограждением 7 и подстилающей поверхностью. Тем самым достигается снижение бокового истечения из воздушной подушки на скоростном режиме движения на динамической воздушной подушке.

Подача воздуха в сопло 8 выдува осуществляется по воздуховоду 9, проложенному в крыле 1 и одном из подкрылочных скег бортового бокового ограждения 7, от работающей нагнетательной системы 5 и может осуществляться другим способом, не превышающим способ принудительной подачи воздуха в сопло 8 по затратам мощности.

Образование вихревой завесы в области бортового бокового ограждения 7 воздушной подушки осуществляется по следующей схеме (см. фиг. 2). С внешней стороны подкрылочного скега по длине части этого скега, близкой к подстилающей поверхности, размещено сопло 8 выдува, поперечная плоскость сечения которого, задающая угол направления выдува к наружной поверхности указанного скега, расположена перпендикулярно или под углом более 90° к поверхности скега. За счет эффекта Коанда воздушная струя, испускаемая соплом 8 выдува, движется преимущественно по поверхности рассматриваемого скега. В области ее пересечения с потоком бокового истечения из воздушной подушки образуется вихревая завеса.

Достигаемый технический результат подтверждается серией вычислительных экспериментов с математической моделью предлагаемого скоростного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, эскизное изображение которого показано на фиг. 1.

Постановка задачи вычислительного эксперимента включает математическое моделирование обтекания указанного скоростного судна набегающим потоком воздуха на режиме движения на динамической воздушной подушке. Рассматривается установившееся движение скоростного судна со взлетной массой 15 тонн. Математическая модель включает прямое решение осредненных по Рейнольдсу уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости - уравнений Навье-Стокса. Скорость набегающего воздушного потока принята равной V=50 м/с, что соответствует скорости движения скоростного судна на крейсерском режиме движения на динамической воздушной подушке. Рассматриваются режимы движения с углом тангажа α=0 и значениями зазора между задней кромкой крыла 1 и подстилающей поверхностью , измеряемого в долях средней аэродинамической хорды крыла 1.

Приведены результаты вычислительных экспериментов с моделями предлагаемого скоростного судна с соплом 8 выдува на бортовом ограждении воздушной подушки и без сопла 8 выдува. Показаны зависимости аэродинамического качества (Y - подъемная сила, X - сила аэродинамического сопротивления) такого судна на крейсерском режиме движения с от мощности течения воздушной струи из сопла 8 выдува для разных значений ширины d сопла 8 при одинаковой длине сопла 8 (см. фиг. 3). Для всех значений ширины сопла 8 в интервале значений мощности наблюдается рост аэродинамического качества более чем на 3 единицы, что составляет более 13% аэродинамического качества скоростного судна без сопла 8 выдува. Дальнейшее увеличение мощности выдува не приводит к существенному увеличению значения аэродинамического качества.

Для детального анализа аэродинамических характеристик выбрана модель скоростного судна с соплом 8 выдува шириной поперечного сечения d=5 мм с соответствующей мощностью выдува и средней скоростью истечения u=80 м/с из сопла 8.

Получены значения коэффициентов силы аэродинамического сопротивления cx, коэффициентов подъемной силы cy, аэродинамического качества К вариантов исполнения скоростного судна с соплом 8 выдува с выбранной шириной поперечного сечения и без сопла 8 выдува для разных значений зазорамежду задней кромкой крыла 1 и подстилающей поверхностью (см. фиг. 4).

Формулы для расчета перечисленных величин:

где ρ - плотность воздуха;

S - площадь крыла 1.

Полученные данные демонстрируют снижение значения коэффициента сопротивления cx на 8% и увеличение значения коэффициента cy на 5% модели скоростного судна с соплом 8 выдува по сравнению со значениями этих аэродинамических характеристик модели без сопла 8 выдува для зазора. С ростом высоты движения эффект увеличения аэродинамических характеристик становится менее заметным, поскольку увеличивается расход бокового истечения воздуха. Также в связи со снижением на малых высотах движения можно констатировать улучшение характеристик устойчивости движения скоростного судна с соплом выдува.

За счет снижения силы аэродинамического сопротивления на режимах движения с одинаковыми значениями α, и V суммарная полезная мощность скоростного судна с соплом 8 выдува не превышает полезную мощность скоростного судна без сопла 8 выдува. Для оценки дальности движения скоростного судна целесообразно воспользоваться соотношением

где - относительный запас топлива (в долях взлетной массы скоростного судна);

Ce - часовой расход топлива на 1 Вт мощности (в килограммах);

- константа, g - ускорение свободного падения.

Таким образом, при одинаковых затратах полезной мощности, одинаковом запасе топлива и одинаковой взлетной массе дальность движения скоростного судна на режиме хода на улучшенной динамической воздушной подушке линейно зависит от аэродинамического качества и может быть соответственно увеличена на 13% за счет использования сопла 8 выдува в области бортового бокового ограждения воздушной подушки при движении на высотах порядка . Для скоростного судна со взлетной массой 15 тонн и средняя дальность движения составляет около 1000 км. С использованием предлагаемого изобретения средняя достигаемая дальность скоростного судна увеличивается более чем на 130 км.


СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 90 items.
15.11.2019
№219.017.e2b9

Способ управления работой мемристивной конденсаторной структуры металл-диэлектрик-полупроводник

Использование: для создания запоминающих и потребляющих малую мощность интегральных схем энергонезависимой памяти. Сущность изобретения заключается в том, что способ управления работой мемристивной конденсаторной структуры металл-диэлектрик-полупроводник, в котором диэлектрик и полупроводник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706197
Дата охранного документа: 14.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2da

Способ изготовления мемристора с наноконцентраторами электрического поля

Использование: для изготовления мемристоров с диэлектрической структурой. Сущность изобретения заключается в том, что предложен способ изготовления мемристора путем формирования расположенной между двумя электродами диэлектрической структуры, содержащей обеспечивающий филаментарный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706207
Дата охранного документа: 14.11.2019
20.12.2019
№219.017.efae

Способ культивирования каллусной ткани vaccinium myrtillus l.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ культивирования каллусной ткани Vaccinium myrtillus L. - продуцента фенольных соединений, и может быть использовано в медицине для получения сырья, богатого флавоноидами, вне зависимости от сезона, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709175
Дата охранного документа: 16.12.2019
21.12.2019
№219.017.efca

Способ определения скорости объекта в доплеровской радиолокации

Изобретение относится к дистанционному измерению скорости движения объектов доплеровской радиолокационной станцией (ДРЛС). Достигаемый технический результат - повышение точности определения скорости высокоскоростных объектов. Сущность способа состоит в облучении движущегося объекта сигналом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709626
Дата охранного документа: 19.12.2019
22.12.2019
№219.017.f0fa

Стабильная клеточная линия карциномы молочной железы человека skbr-kat

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к стабильной клеточной линии карциномы молочной железы человека SKBR-kat, гиперэкспрессирующей онкомаркер HER2. Линия получена путем трансфекции клеток исходной линии SKBR-3 плазмидой, содержащей ген флуоресцентного белка Katushka....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709675
Дата охранного документа: 19.12.2019
09.02.2020
№220.018.00f9

Применение сложного оксида празеодима, молибдена и теллура prmoteo

Изобретение относится к неорганической химии и оптоэлектронике. Сложный оксид празеодима, молибдена и теллура, имеющий химическую формулу PrMoTeO, применяют в шихте для получения празеодимсодержащих теллуритно-молибдатных стекол, что позволяет использовать их в оптоэлектронных приборах. 3 ил.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713841
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.02.2020
№220.018.05ec

Трехмерный пористый композитный материал и способ его получения

Группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений и касается трехмерного пористого композиционного материала и способа его получения. Трехмерный пористый композитный материал характеризуется тем, что содержит композиционный каркас, имеющий в качестве полимерной матрицы соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714671
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.03.2020
№220.018.10a4

Способ получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения для дегитратации метанола в диметиловый эфир (варианты)

Предлагаемая группа изобретений относится к области химии, касается способа получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения для дегидратации метанола в диметиловый эфир в инертной атмосфере. Способ получения композитного термостабильного катализатора каркасного строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717686
Дата охранного документа: 25.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d83

Оптико-терагерцовый преобразователь

Оптико-терагерцовый преобразователь относится к области оптического приборостроения, предназначенной для преобразования энергии оптических пучков фемтосекундных лазерных импульсов в энергию рабочего широкополосного терагерцового излучения. Преобразователь включает электрооптический кристалл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724974
Дата охранного документа: 29.06.2020
06.08.2020
№220.018.3d3d

Способ защиты эритроцитов у кардиохирургических больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения

Изобретение относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для защиты эритроцитов у кардиохирургических больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения. Для этого проводят ингаляции молекулярного водорода Н. Водород подают в дыхательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729026
Дата охранного документа: 03.08.2020
Showing 1-5 of 5 items.
27.02.2015
№216.013.2c70

Аэротрансформер

Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке (ВП), способным передвигаться в режимах аэростатической и аэродинамической поддержки, а также в режиме комбинированной поддержки. Аэротрансформер содержит фюзеляж, крыло, оперение, маршевые двигатели, нагнетатели воздуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542844
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.04.2015
№216.013.4586

Полужесткое ограждение воздушной подушки

Изобретение относится к транспортным средствам, способным двигаться по воде, земле и воздуху на воздушной подушке (ВП) в режимах аэростатической и аэродинамической поддержки, и касается конструкции полужесткого ограждения ВП. Ограждение состоит из элементов, каждый из которых представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549302
Дата охранного документа: 27.04.2015
19.01.2018
№218.016.051c

Способ снижения лобового сопротивления аппаратов на статической воздушной подушке

Изобретение относится к способам снижения лобового сопротивления аппаратов на статической воздушной подушке и касается транспортных средств с малым отношением длины к ширине. Для снижения скорости и изменения направления набегающего воздуха из отверстий в носовой части корпуса аппарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630875
Дата охранного документа: 13.09.2017
20.01.2018
№218.016.1530

Направляющая насадка воздушного винта

Изобретение относится к движителям транспортных средств, преимущественно амфибийных судов на воздушной подушке и глиссеров. Направляющая насадка воздушного винта содержит предвинтовую и винтовую насадки, которые установлены коаксиально с образованием кольцевого канала. Предвинтовая насадка в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634856
Дата охранного документа: 07.11.2017
29.06.2019
№219.017.a02f

Двойной тигель и способ изготовления волоконных световодов из стекол, склонных к кристаллизации и содержащих макрокомпонент с повышенной летучестью

Изобретение относится к волоконной оптике и касается разработки устройства двойного тигля и способа вытяжки световодов с его использованием из стекол, склонных к кристаллизации и содержащих макрокомпонент с повышенной летучестью, каковыми являются халькогенидные стекла и стекла на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401815
Дата охранного документа: 20.10.2010
+ добавить свой РИД