×
20.12.2014
216.013.1381

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиационной технике и касается экспериментальных исследований проблем аэроупругости летательных аппаратов (ЛА) в аэродинамических трубах. При изготовлении упругоподобных моделей ЛА на станках с ЧПУ производят предварительный и поверочный расчеты математической модели лонжерона, по результатам которых изготавливают лонжерон из стали или алюминиевого сплава методом высокоскоростного фрезерования на станке с ЧПУ с учетом подобия массово-инерционных и жесткостных характеристик изготавливаемого силового каркаса-лонжерона силовому каркасу натурного агрегата ЛА. Нижнюю формообразующую поверхность модели обрабатывают заодно с силовым каркасом-лонжероном на станке с ЧПУ. Для получения внешних обводов верхней формообразующей поверхности модели на предварительно изготовленный лонжерон наносят материал с низким модулем упругости методом напыления расплавленного вещества. Окончательное формирование обводов верхней аэродинамической поверхности модели осуществляют в режиме высокоскоростного низкомоментного фрезерования на станке с ЧПУ по созданной полной математической модели. Достигается высокая точность геометрического подобия внешней аэродинамической поверхности модели по отношению к натурному объекту, высокая точность воспроизведения массово-инерционных и жесткостных характеристик. 5 ил.
Основные результаты: Способ изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с ЧПУ, основанный на изготовлении силового каркаса-лонжерона и формообразующей поверхности, выполняющей роль внешней аэродинамической поверхности, отличающийся тем, что производят предварительный и поверочный расчеты математической модели лонжерона, по результатам которых изготавливают лонжерон из стали или алюминиевого сплава методом высокоскоростного фрезерования на станке с ЧПУ с учетом подобия массово-инерционных и жесткостных характеристик изготавливаемого силового каркаса-лонжерона силовому каркасу натурного агрегата летательного аппарата, при этом нижнюю формообразующую поверхность модели обрабатывают заодно с силовым каркасом-лонжероном на станке с ЧПУ, а для получения внешних обводов верхней формообразующей поверхности модели на предварительно изготовленный лонжерон наносят материал с низким модулем упругости методом напыления расплавленного вещества, окончательное формирование обводов верхней аэродинамической поверхности модели осуществляют в режиме высокоскоростного низкомоментного фрезерования на станке с ЧПУ по созданной полной математической модели.

Изобретение относится к области авиационной техники и касается, в частности экспериментальных исследований проблем аэроупругости летательных аппаратов в аэродинамических трубах.

В процессе проектирования ЛА значительный объем работ проводится по исследованиям опасных явлений аэроупругости: флаттера, бафтинга и реверса элеронов.

Известна упруго-динамически-подобная модель крыла или оперения летательного аппарата и способ ее изготовления (см. Р.Е.Лампер, В.В.Лыщинский. Введение в теорию и моделирование флаттера. Новосибирск, 1999, рис.4.6, стр.63, рис.4.8, стр.65; Р.Л.Бисплингхофф, Х.Эшли, Р.Л.Халфмен. Аэроупругость. М, ИЛ, 1958, рис.12, стр.634-635). Конструкция модели выполнена по так называемой «шашлычной» схеме, при которой на лонжерон, расположенный вдоль оси жесткости крыла или оперения модели, «насажены» и прикреплены к нему в одной точке элементы, создающие заданные обводы (профиль).

Способ изготовления такой модели, включающий много прецизионных операций, относительно сложен и не обеспечивает высокую точность моделирования геометрических характеристик самолета. Еще одним недостатком такого рода моделей является также то, что для их изготовления необходим «ручной» труд и затруднено, к примеру, использование высокопроизводительных станков с числовым программным управлением

Известен способ изготовления неразборной упругоподобной модели, включающий операции фрезерования или формования сердечника модели с нанесением пенопластового покрытия (Р.Е.Лампер, В.В.Лыщинский. Введение в теорию и моделирование флаттера. Новосибирск, 1999, рис.5.12, стр.95; Р.Л.Бисплингхофф, Х.Эшли, Р.Л.Халфмен. Аэроупругость. М., ИЛ, 1958, рис.12-4, стр.622). Способ получил наибольшее распространение благодаря своей простоте и надежности. Но он имеет недостаточную точность воспроизведения жесткостных характеристик.

Известна универсальная аэродинамическая модель и способ ее изготовления (см. патент РФ №2083967, МПК G01M 9/08, 1994 г.). Эта многоцелевая аэродинамическая упругоподобная модель крыла или оперения летательного аппарата.

Способ изготовления данной аэродинамической модели с центральным сердечником основан на итерационной доводке жесткости сердечника, изготовленного из металла, пластика или композиционного материала с поэтапным измерением жесткостных характеристик сердечника в сборе с крышками и без них. Способ обеспечивает возможность широкого использования станков с числовым программным управлением для фрезерования пресс-форм съемных крышек из композиционных материалов.

Основными недостатками модели и способа являются сложность изготовления из-за необходимости изготавливать и крепить две крышки и, во-вторых, из-за наличия ограниченного свободного внутреннего объема модели, затрудняющего операции дренирования, тензометрирования и монтажа систем управления рулями. Качество поверхности и точность воспроизведения геометрии такой модели могут быть повышены за счет использования дорогостоящих пресс-форм, но это приводит к значительному повышению стоимости изготовления модели.

Известен принятый за прототип способ изготовления каркасных УПМ несущих поверхностей. Способ основан на изготовлении силового каркаса из пластины, лонжеронов и нервюр на основе полимерного композиционного материала и формообразующей поверхности (ФОП), выполняющей роль внешней аэродинамической поверхности. Силовой каркас изготавливают методом прессования, а формообразующую поверхность получают путем наклеивания на силовой каркас маложесткого материала (модуль упругости приблизительно в 100 раз меньше, чем у материала силовых элементов) и его механической обработки до необходимых внешних размеров. Эти модели удобны для моделирования несущих поверхностей практически любых авиационных и ракетных изделий. Кроме того, их отличает относительно невысокая трудоемкость. Подобный способ защищен патентом RU 2375265, МПК B64F 5/00, 2008 г.

Недостатком такого способа изготовления моделей несущих поверхностей является недостаточная точность в воспроизведении жесткостных и геометрических характеристик по отношению к конструкциям несущих поверхностей натурной конструкции, а также возможность отрыва приклеенной ФОП при высоких скоростях потока.

Задачей и техническим результатом изобретения является разработка эффективного способа изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с ЧПУ, обеспечивающего высокую точность геометрического подобия внешней аэродинамической поверхности модели по отношению к натурному объекту (отклонение в пределах от 0,03 до 0,06 мм), а также высокую точность воспроизведения массово-инерционных и жесткостных характеристик.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в способе изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с ЧПУ, основанном на изготовлении силового каркаса-лонжерона и формообразующей поверхности, выполняющей роль внешней аэродинамической поверхности, производят предварительный и поверочный расчеты математической модели лонжерона, по результатам которых изготавливают лонжерон из стали или алюминиевого сплава методом высокоскоростного фрезерования на станке с ЧПУ с учетом подобия массово-инерционных и жесткостных характеристик изготавливаемого силового каркаса-лонжерона силовому каркасу натурного агрегата летательного аппарата, при этом нижнюю формообразующую поверхность модели обрабатывают заодно с силовым каркасом-лонжероном на станке с ЧПУ, а для получения внешних обводов верхней формообразующей поверхности модели на предварительно изготовленный лонжерон наносят материал с низким модулем упругости методом напыления расплавленного вещества, окончательное формирование обводов верхней аэродинамической поверхности модели осуществляют в режиме высокоскоростного низкомоментного фрезерования на станке с ЧПУ по созданной полной математической модели.

На фигуре 1 изображена условная математическая модель лонжерона с разделением на зоны.

На фигуре 2 приведен упрощенный чертеж лонжерона с зонированием и вынесенными сечениями.

На фигуре 3 представлена полная математическая модель лонжерона.

На фигуре 4 представлена фотография обработанного на станке с ЧПУ лонжерона перед напылением расплавленного полиуретана.

На фигуре 5 представлена фотография обработки упрощенной модели вертикального оперения в виде пластины с различной толщиной и напыленной полиуретановой обшивкой на станке с ЧПУ.

При создании математической модели лонжерона используют расчетный метод, при этом задачу разбивают на два этапа.

На первом этапе определяют положение зон лонжерона, толщины которых устанавливают в расчете, если расчетная относительная толщина лонжерона в сечении слишком мала для обработки на фрезерном станке (менее 1,5 мм), то увеличивают относительную толщину в сечении, а для сохранения подобия по жесткости производят перфорирование некоторого количества отверстий по определенному алгоритму,

На втором этапе на трехмерной модели выполняют уточнение параметров лонжерона (толщину и, если необходимо, перфорацию по зонам). Выбор параметров перфорации связан с определением коэффициентов концентрации напряжений и, следовательно, с анализом прочности лонжерона. Проводят проверку прочности конструкции, задавая усилия, превышающие усилия, действующие на конструкцию в условиях эксперимента в аэродинамических трубах.

На фигуре 1 изображена упрощенная модель лонжерона с разделением на зоны. Зоны определяют при первом предварительном расчете. В ходе второго оптимизационного расчета зоны со сходными жесткостными параметрами объединяют, уточняют относительные толщины в рассматриваемых сечениях для созданной математической модели лонжерона, на фигуре 2 приведен упрощенный чертеж лонжерона с зонированием и вынесенными сечениями. Кроме того, при оптимизационном расчете определяют необходимость увеличения относительной толщины лонжерона в сечении, в том случае, если расчетная толщина слишком мала (менее 1,5 мм), то ее увеличивают до необходимых значений и для сохранения подобия по жесткости вводят перфорирование некоторого количества отверстий. При необходимости перфорации строят промежуточную математическую модель лонжерона для уточнения количества отверстий и оптимизации их расположения на лонжероне. На фигуре 3 представлена полная математическая модель лонжерона, ориентированная на изготовление с использованием станков с ЧПУ, модель соответствует характеристикам, полученным после оптимизационных расчетов. При технологической подготовке изготовления лонжерона на станке с ЧПУ по математической модели (см. фиг.3) были разработаны необходимые управляющие программы для обработки на станке с ЧПУ, разработан чертеж заготовки лонжерона с технологическими платиками для крепления на столе станка. Лонжерон из стали или алюминиевого сплава по созданной в результате предварительного и поверочного расчетов математической модели изготавливают методом высокоскоростного фрезерования на станке с ЧПУ с учетом подобия массово-инерционных и жесткостных характеристик изготавливаемого силового каркаса-лонжерона силовому каркасу натурного агрегата летательного аппарата, при этом внешнюю нижнюю формообразующую поверхность обрабатывают заодно с лонжероном (силовым каркасом) на станке с ЧПУ. На фигуре 4 приведена фотография лонжерона после предварительной обработки на станке с ЧПУ. Для получения внешних обводов верхней формообразующей поверхности на лонжерон с несрезанными платиками напыляют расплавленный материал с низким уровнем упругости, например полиуретан, модуль упругости которого приблизительно в 100 раз меньше, чем у материала силовых элементов, а температура перехода в жидкое состояние 70°C, что обеспечивает хорошее соединение формообразующей поверхности с лонжероном.

Лонжерон с избыточно напыленным полиуретаном устанавливают на станок с ЧПУ и проводят окончательное формирование внешней верхней обводообразующей поверхности изделия в режиме высокоскоростного низкомоментного фрезерования фрезами малого (3-4 мм) диаметра, чтобы силы резания не оторвали обшивку от лонжерона, до необходимых внешних размеров. После фрезерования проводят контроль изготовленной детали на соответствие ее техническому заданию и обрезают платики. На фигуре 5 представлена фотография обработки упрощенной модели вертикального оперения в виде пластины с различной толщиной и напыленной полиуретановой обшивкой.

При поверочном прочностном расчете разрабатываемой упругоподобной модели нагрузки на конструкцию задавались с учетом коэффициента запаса по прочности 4,0, принимаемого для жестких моделей, испытываемых в аэродинамических трубах.

В ходе расчета модели вертикального оперения с заданной нагрузкой максимальное напряжение составило 43,6 кгс/мм2, что укладывается в допустимую величину 100 кгс/мм2, принимаемую для стали.

Таким образом, предложен новый способ изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с ЧПУ, обеспечивающий высокую точность геометрического подобия внешней аэродинамической поверхности модели по отношению к натурному объекту (отклонение в пределах от 0,03 до 0,06 мм), а также высокую точность воспроизведения массово-инерционных и жесткостных характеристик.

Способ изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с ЧПУ, основанный на изготовлении силового каркаса-лонжерона и формообразующей поверхности, выполняющей роль внешней аэродинамической поверхности, отличающийся тем, что производят предварительный и поверочный расчеты математической модели лонжерона, по результатам которых изготавливают лонжерон из стали или алюминиевого сплава методом высокоскоростного фрезерования на станке с ЧПУ с учетом подобия массово-инерционных и жесткостных характеристик изготавливаемого силового каркаса-лонжерона силовому каркасу натурного агрегата летательного аппарата, при этом нижнюю формообразующую поверхность модели обрабатывают заодно с силовым каркасом-лонжероном на станке с ЧПУ, а для получения внешних обводов верхней формообразующей поверхности модели на предварительно изготовленный лонжерон наносят материал с низким модулем упругости методом напыления расплавленного вещества, окончательное формирование обводов верхней аэродинамической поверхности модели осуществляют в режиме высокоскоростного низкомоментного фрезерования на станке с ЧПУ по созданной полной математической модели.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРУГОПОДОБНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 262.
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.818f

Способ легирования стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении быстрорежущей стали из отходов изношенного режущего инструмента. В способе осуществляют расплавление отходов в индукционной тигельной печи с последующим проведением химанализа полученного расплава и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564764
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f2

Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита

Изобретение относится к производству полимерных композитов на основе пенополиуретанов, которые могут быть использованы для теплоизоляции конструкций в судостроении, авиастроении и автомобильной промышленности. Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита включает предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566149
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9047

Лигатура для титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве титановых сплавов. Лигатура для титановых сплавов содержит, мас.%: ванадий 30-50, углерод 1-4, молибден 5-25, титан 5-20, алюминий 20-50, примеси - остальное. Изобретение позволяет за счет добавки в титановый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568551
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90fe

Устройство для получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568734
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
Показаны записи 131-140 из 206.
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
+ добавить свой РИД