×
10.04.2015
216.013.38e0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002546048
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к летательным аппаратам на воздушной подушке и касается стабилизации полета экраноплана на всех высотах проявления экранного эффекта. Экраноплан содержит силовую установку, оперение, крыло, оснащенное механизацией задней кромки с осью вращения, расположенной вдоль размаха крыла, энергоприводом для перемещения механизации, взлетно-посадочное устройство. Механизация задней кромки крыла содержит закрылок, выполненный с возможностью отклонения энергоприводом относительно оси вращения как вниз, так и вверх. При этом кинематическая связь энергопривода с закрылком содержит упругий элемент. Во время стабилизации полета экраноплана регулируют скорости полета во всем диапазоне высот действия экранного эффекта. При этом при увеличении высоты полета, вплоть до высот со слабым проявлением экранного эффекта, экраноплан разгоняют и одновременно увеличивают первую относительную вогнутость средней линии профиля крыла. При уменьшении высоты полета до высот с сильным проявлением экранного эффекта скорость экраноплана уменьшают и одновременно уменьшают величину второй относительной вогнутости средней линии профиля крыла. Достигается обеспечение выполнения необходимого условия апериодической устойчивости на высотах как сильного, так и слабого проявления экранного эффекта посредством регулирования средней линии профиля крыла. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Группа изобретений относится к способам стабилизации полета экраноплана, а именно к способу стабилизации полета экраноплана на всех высотах проявления экранного эффекта и экранопланам для реализации этого способа. Группа изобретений может быть использована для стабилизации полета экраноплана как в зоне сильного, так и слабого проявления экранного эффекта, в частности над поверхностью с меняющимся микрорельефом (волновой водной поверхностью с высокой балльностью, ледовыми полями с торосами, тундрой, при проведении авиационно-химических работ, и т.п.), а также при создании экраноплана, реализующего данный способ.

Из уровня техники известны способы стабилизации полета экраноплана на всех высотах проявления экранного эффекта, и экранопланы, обладающие устойчивостью на всех высотах проявления экранного эффекта, вплоть до внеэкранных высот полета.

Как показано в статье «Критерии продольной устойчивости экранопланов», автор Р.Д. Иродов, Ученые записки ЦАГИ, М.: ЦАГИ, T.1, №4, 1970 г., с.63…72 [1], необходимым условием обеспечения устойчивости полета в зоне действия экранного эффекта является расположение аэродинамического фокуса по высоте Xfh впереди аэродинамического фокуса по углу тангажа Xfυ и положение аэродинамического фокуса по углу тангажа Xfυ сзади центра масс Хцм экраноплана:

где Mz - коэффициент момента тангажа;

Cy - коэффициент подъемной силы;

υ - угол тангажа;

h=Н/ВА - относительная высота полета экраноплана;

ВА - средняя аэродинамическая (или геометрическая) хорда крыла экраноплана;

Хfh=dMz/dCy при u=const - запас устойчивости по высоте;

Хυf=dMz/dCy при h=H/BA=const - запас устойчивости по углу тангажа.

В статье «Расчетное исследование влияния параметров профиля на его аэродинамические характеристики вблизи экрана», авторы В.Н. Архангельский, С.И. Коновалов, В.Г. Гадецкий, Труды ЦАГИ, вып. 2304, стр.12-21, 1985 г., [2], показано, что в зависимости коэффициента подъемной силы профиля от угла тангажа при сохранении постоянной высоты над экраном Cy(ϑ, h) при h=const, всегда есть такие углы тангажа ϑ* и соответствующие им коэффициенты подъемной силы Cy*, при которых dCy/dh=0. При этом происходит разрыв в зависимости Xfh=f(ϑ) 2-го рода, так как Xfh=dMz/dCy=(dMz/dh)/(dCy/dh)=±∞. При величинах ϑ≤ϑ*, Cy≤Cy* отсутствует устойчивость по высоте, так как dCy/dh≥0, и с уменьшением высоты полета крыло не «отталкивается», а «притягивается» к поверхности. Согласно статье [2], при использовании профиля с S-образной средней линией при углах тангажа ϑ*ϑ<ϑУСТ имеется диапазон углов тангажа ΔϑУСТ (и коэффициентов подъемной силы ΔСyУСТ), при которых соблюдается необходимое условие устойчивости (1):

где υУСТ, СyУУСТ - угол тангажа и коэффициент подъемной силы, соответствующие совпадению положений фокусов по высоте и по углу тангажа: Xfh=Xfυ.

Использование в экранопланах крыльев с профилем с S-образной средней линией, как показано в описании изобретения РФ №2118269, МПК В64С 3/14, B60V 1/08, дата публикации 27.08.1998 г., [3], позволило расширить диапазон углов тангажа ΔϑУСТ и коэффициентов подъемной силы ΔСyУСТ, при которых обеспечивается необходимое условие устойчивости (1) при полете экраноплана во всем диапазоне высот проявления экранного эффекта. Однако апериодическая устойчивость на высотах со слабым действием экранного эффекта Н=(0,4…2,0)ВА обеспечивается при малых величинах углов тангажа ϑУСТ и коэффициетов подъемной силы СyУСТ и, следовательно, при больших скоростях полета и малых величинах аэродинамического качества. При внешних возмущениях, маневрировании по высоте и ошибках пилотирования могут возникнуть ситуации полета экраноплана с углами тангажа, близкими по величине к ϑ*, и потери экранопланом устойчивости по высоте dCy/dh≥0. Для предотвращения потери устойчивости по высоте экраноплан необходимо оснащать системой автоматического управления, например, системой автоматического демпфирования.

В статье «Some nonlinear effects in stability and control of wing-in-gound effect vehicles», автор Staufenbiel R., "J. Aircraft", 1978, VIII, v.15, №8, стр.541-544, [4], показано, что при полете на высотах со слабым проявлением экранного эффекта Н=(0,4…2,0)BA для обеспечения апериодической устойчивости полета необходимо использовать систему автоматического управления, в частности систему стабилизации по скорости.

В описании изобретения РФ №2286268, МПК B60V 1/08, дата публикации 27.10.2006 г., [5], представлен экраноплан, содержащий силовую установку, крыло, оснащенное механизацией задней кромки с, по меньшей мере, одной осью вращения, расположенной вдоль размаха крыла, энергоприводом для перемещения механизации и оперение. При выполнении крыла составным, состоящим из центроплана и соединенных с ним консолей, с указанными в описании изобретения [5] соотношениями площадей и положения центроплана, консолей и горизонтального оперения обеспечивается устойчивость при полетах на высоте как с сильным (Н≤0,4BA), так и слабым Н=(0,4…2,0)BA проявлением экранного эффекта, вплоть до высот отсутствия экранного эффекта (Н>2BA), т.е. самолетных эксплуатационных режимов движения.

В книге «Экранопланы. Особенности теории и проектирования», авторы А.И. Маскалик, Б.А. Колызаев, В.И. Жуков, Г.Л. Радовицкий, Д.Н. Синицын, Л.К. Загорулько, изд. СПб, Судостроение, 2000 г., [6], на стр.288, 289, рис.147 представлен пример системы управления закрылками крыла экраноплана, содержащий механизм стопорения рычагов управления закрылками в любом положении. Управление закрылками (стр.163…166, рис.85, 86, [6]) предназначено для взлетно-посадочных режимов и маневрирования по высоте в зоне сильного влияния экранного эффекта. В то же время, в книге [6] отсутствуют данные по стабилизации экраноплана при полетах на высотах со слабым проявлением экранного эффекта Н=(0,4…2,0)BA.

Способ стабилизации полета экраноплана, содержащего крыло, оснащенное механизацией задней кромки, включающий регулирование скорости полета во всем диапазоне высот действия экранного эффекта, предложенный в статье [4], принят за наиболее близкий аналог объекта изобретения «способ». Недостатком известного способа является необходимость использования системы автоматического управления для осуществления полета на высотах со слабым проявлением экранного эффекта.

Экраноплан, представленный в изобретении [5], содержащий силовую установку, оперение, крыло, оснащенное механизацией задней кромки с, по меньшей мере, одной осью вращения, расположенной вдоль размаха крыла, энергоприводом для перемещения механизации, способный совершать полеты на всех высотах проявления экранопланного эффекта, вплоть до самолетных, принят за наиболее близкий аналог экраноплана, реализующего заявленный способ.

Решаемой группой изобретений технической задачей является обеспечение необходимого условия апериодической устойчивости экраноплана при полете на высотах как с сильным, Н<0,4BA, так и слабым, Н=(0,4…2,0)ВА, проявлением экранного эффекта.

Технический результат в части способа стабилизации экраноплана заключается в определении условий управления экранопланом, обеспечивающих выполнение необходимого условия апериодической устойчивости на высотах как сильного, так и слабого проявления экранного эффекта.

Технический результат в части объекта изобретения «устройство» заключается в обеспечении выполнения необходимого условия апериодической устойчивости на высотах как сильного, так и слабого проявления экранного эффекта посредством регулирования средней линии профиля крыла.

Сущность группы изобретений заключается в следующем.

Способ стабилизации полета экраноплана, содержащего крыло, оснащенное механизацией задней кромки, как и в наиболее близком аналоге [4], включает регулирование скорости полета во всем диапазоне высот действия экранного эффекта, но в отличие от наиболее близкого аналога [4], при увеличении высоты полета вплоть до высот со слабым проявлением экранного эффекта, экраноплан разгоняют и одновременно увеличивают величину первой относительной вогнутости средней линии профиля крыла, а при уменьшении высоты полета до высот с сильным проявлением экранного эффекта скорость экраноплана уменьшают и одновременно уменьшают величину второй относительной вогнутости средней линии профиля крыла.

Способ характеризуется тем, что первую относительную вогнутость средней линии профиля крыла изменяют путем отклонения закрылка крыла вниз, а величину второй относительной вогнутости средней линии профиля крыла изменяют путем отклонения закрылка крыла вверх.

Экраноплан, как и в наиболее близком аналоге [5], содержит силовую установку, оперение, крыло, оснащенное механизацией задней кромки с, по меньшей мере, одной осью вращения, расположенной вдоль размаха крыла, энергоприводом для перемещения механизации задней кромки, но в отличие от наиболее близкого аналога [5], механизация задней кромки крыла содержит закрылок, выполненный с возможностью отклонения энергоприводом относительно оси вращения как вниз, так и вверх, а кинематическая связь энергопривода с закрылком содержит упругий элемент.

Экраноплан характеризуется тем, что закрылок выполнен двухзвеньевым, каждое из звеньев закрылка выполнено с возможностью отклонения как вниз, так и вверх, а кинематическая связь энергопривода с закрылком из звеньев содержит упругий элемент.

Экраноплан характеризуется тем, что в продольном сечении контур нижней поверхности продольного сечения закрылка выполнен в виде кривой с радиусом кривизны, равным 0,5…4,5 хорды крыла, и центром кривизны, расположенным над верхней поверхностью крыла.

Экраноплан характеризуется тем, что крыло выполнено состоящим из центроплана и консолей, центроплан выполнен с большой хордой крыла и оснащен закрылком.

Группа изобретений поясняется чертежами.

На фиг.1 представлен профиль крыла экраноплана.

На фиг.2 показана зависимость углов тангажа экраноплана υ*, υУСТ от высоты над экраном.

На фиг.3 показана зависимость коэффициентов подъемной силы экраноплана Cy*, СyУСТ от высоты над экраном.

На фиг.4 показана зависимость угла тангажа υ* от относительной вогнутости профиля крыла экраноплана.

На фиг.5 представлен график изменения положения аэродинамического фокуса по углу тангажа от вогнутости профиля крыла экраноплана x(f2).

На фиг.6 представлен график изменения положения аэродинамического фокуса по высоте от вогнутости профиля крыла экраноплана xfh(f2).

На фиг.7 представлен график изменения разноса аэродинамических фокусов от вогнутости профиля крыла экраноплана Xfϑh(f2).

На фиг.8 показан пример зависимости относительной вогнутости крыла от угла отклонения закрылка крыла.

На фиг.9 показан экраноплан при виде в плане.

На фиг.10 дан разрез А-А на фиг.9 однозвенного закрылка, отклоненного вниз.

На фиг.11 дан разрез А-А на фиг.9 однозвенного закрылка, отклоненного вверх.

На фиг.12 дан разрез Б-Б на фиг.9 двухзвенного закрылка, отклоненного вниз.

На фиг.13 дан разрез Б-Б на фиг.9 двухзвенного закрылка, отклоненного вверх.

Изобретение выполнено следующим образом.

Стабилизация полета экраноплана без системы автоматического управления при наборе высоты и переходе от высоты с сильным проявлением экранного эффекта Н<0,4BA в зону высот со слабым проявлением экранного эффекта Н=(0,4…2,0)BA может быть обеспечена только при выполнении необходимого условия апериодической устойчивости (1), а именно, расположении аэродинамического фокуса по высоте впереди аэродинамического фокуса по углу тангажа.

Параметры профиля крыла приведены на фиг.1. Как показано на фиг.2, 3 (и в описании изобретения [3]), по мере удаления от экрана критический углы тангажа υ* и соответствующий ему коэффициент подъемной силы Cy* уменьшаются по величине, а величины υУСТ и соответствующие им коэффициенты СyУСТ также уменьшаются в зоне сильного проявления экранного эффекта, а на больших высотах интенсивность их изменения снижается. В результате диапазоны ΔυУСТ ΔСyУСТ несколько увеличиваются. Однако коэффициенты СyУСТ имеют малые величины, и низкие соответствующие им величины аэродинамического качества экранопланов, в связи с чем реализация таких режимов полета возможна только при высокой тяговооруженности экраноплана.

Увеличение максимальной относительной вогнутости f1 средней линии 1 профиля, равной отношению к хорде профиля расстояния F1 до хорды 2, соединяющей носок 3 и хвостик профиля, f1=F1/BA фиг.1), приводит к уменьшению (увеличению модуля) величины углов тангажа υ* (фиг.4) при сохранении малых величин соответствующих им коэффициентов Cy*.

Как известно из выражения: Cy=(dCy/dυ)·(υ-υ0), где υ0=-2f1 - угол тангажа при Cy=0, с ростом положительной вогнутости f1 величина угла тангажа υ0 уменьшается, и коэффициент подъемной силы профиля (и крыла) Cy при заданной величине υ=υУСТ возрастает. Угол тангажа υУСТ снижается в меньшей степени, чем увеличивается коэффициент подъемной силы СyУСТ=(dCy/dυ)*(υУСТ0) при увеличении первой относительной вогнутости f1, что и обеспечивает расширение диапазона устойчивого коэффициента подъемной силы ΔСyУСТ, при котором соблюдается необходимое условие устойчивости (1).

Расчетные и экспериментальные исследования показали, что величина второй вогнутости f2 профиля крыла с S-образной средней линией при малом изменении (практически сохранении) положения аэродинамического фокуса по углу тангажа x (3), как показано на фиг.5, влияет на смещение аэродинамического фокуса по высоте xfh (2) в сторону носка 3 профиля (фиг.6). Это связано с тем, что нижняя поверхность крыла, формирующая S-образную среднюю линию 1, создает условия для реализации эффекта Вентури, при котором в результате ускорения потока в районе хвостовой части крыла центр давления на нижней поверхности перемещается в сторону передней кромки крыла. При этом разнос аэродинамических фокусов Xfϑh, как показано на фиг.7, увеличивается, чем обеспечивается выполнение необходимого условия устойчивости (1) и стабилизация полета экраноплана без системы автоматического управления.

Таким образом, для устойчивого полета необходимо разгонять экраноплан и одновременно увеличивать положительную вогнутость f1 средней линии 1 профиля крыла при переходе от высот с сильным (Н<0,4BA) к высотам со слабым Н=(0,5…2,0)BA проявлением экранного эффекта, и наоборот, при переходе с высот полета со слабым к высотам с сильным проявлением экранного эффекта скорость полета экраноплана уменьшают при одновременном уменьшении (увеличении модуля) величины второй вогнутости f2 S-образной средней линии 1 крыла экраноплана.

Представленный способ стабилизации экраноплана на всех диапазонах высот экранного полета может быть реализован путем изменения кривизны средней линии профиля крыла экраноплана при управлении закрылками (фиг.8) для регулирования вогнутости f1; f2 и/или предкрылками (для регулирования вогнутости f1). Но для изменения положительной кривизны профиля достаточно отклонения закрылка (фиг.1) на расстояние, не превышающее толщину профиля, что существенно меньше, чем при отклонении закрылка на взлете, посадке и при управлении высотой полета экраноплана. Кроме того, величины вогнутостей f1, f2 имеют большое значение для «регулирования» границ коридора устойчивости υ*…υУСТ и Cy*…СyУСТ. Поэтому для получения наибольшего эффекта при реализации способа стабилизации полета экраноплана необходим привод механизации, обеспечивающий небольшие перемещения задней кромки крыла как вниз, так и вверх и фиксацию их положения.

Пример экраноплана с такой механизацией, реализующей данный способ стабилизации, представлен в объекте изобретения «устройство».

Экраноплан, выполненный в предпочтительном варианте реализации группы изобретений по схеме «составное крыло», содержит центральное крыло (центроплан 5) и присоединенные к нему консоли 6, силовую установку 7, горизонтальное 8 и вертикальное 9 оперение, взлетно-посадочное устройство, например поплавки 10, фюзеляж 11. Центроплан 5 оснащен механизацией задней кромки, например закрылком 12 (фиг.9).

Закрылок 12 целесообразно выполнять безщелевым, отклонение закрылка относительно оси 13 как вниз, так и вверх обеспечивается энергоприводом 14, например гидроцилиндом, электромеханизмом и т.п., при фиксации промежуточных положений закрылка 12 (фиг.10, 11). В кинематическую связь энергопривода 14 с закрылком 12 включено упругое звено 15, например гидравлический, пневматический и т.п. амортизатор. Энергопривод 14 может приводиться в действие как пилотом, так и быть задействованным в системе управления, например, получающим управляющие сигналы от датчиков угла тангажа и высоты полета экранолета (на фиг. не показано).

Закрылок 12 может выполняться безщелевым двухзвеньевым (фиг.12, 13). Первое звено 16 закрылка 12 соединено с крылом 5 посредством энергопривода 14, содержащим упругое звено 15, и выполнено с возможностью отклонения относительно оси 13 как вниз, так и вверх. Второе звено 17 закрылка 12 соединено с первым звеном 16 посредством энергопривода 18, обеспечивающем его отклонение как вниз, так и вверх относительно первого звена 16 вокруг оси 19. В кинематическую связь энергопривода 18 со вторым звеном 17 включено упругое звено 20, например гидравлический, пневматический и т.п. амортизатор.

В предпочтительном варианте выполнения нижнюю поверхность 21 закрылка 12, в том числе двухзвенного, целесообразно выполнять с криволинейным контуром в виде дуги в продольном сечении, при этом радиус кривизны R равен (0,5…4,5)ВА, а ось дуги расположена выше верхней поверхности крыла 5. Закрылок 12 также целесообразно выполнять разделенным на ряд секций по размаху крыла 5 (фиг.9).

Изобретения реализуются следующим образом.

При полете экраноплана возникает необходимость изменения высоты полета (например, для облета препятствий по высоте, появлении высоких волн и т.п.), в том числе для выполнения полета экраноплана на высотах со слабым проявлением экранного эффекта.

При переходе на высоту полета Н=(0,4…2,0)ВА, выходящую за пределы зоны сильного влияния экранного эффекта Н<0,4BA, необходимо обеспечить выполнение условий устойчивости (1). С целью расширения диапазона углов тангажа ΔϑУСТ и коэффициентов подъемной силы ΔСyУСТ, в котором выполняется необходимое условие апериодической устойчивости (1), увеличивают скорость полета экраноплана и увеличивают первую относительную вогнутость f1 средней линии 1 профиля крыла 5. Для этого посредством энергопривода 14 отклоняют закрылок 12 вниз. При выполнении крейсерского режима полета на выбранной высоте со слабым проявлением экранного эффекта Н=(0,4…2,0)ВА фиксируют положение закрылка 12 в промежуточном положении, обеспечивающем выполнение необходимого условия апериодической устойчивости (1).

При приближении к экрану с высот со слабым Н=(0,4…2,0)BA на высоты с сильным проявлением экранного эффекта Н<0,4BA скорость экраноплана уменьшают и одновременно уменьшают (увеличивают модуль) величину второй вогнутости f2 средней линии 1 профиля крыла 5 посредством отклонения закрылка 12 энергоприводом 14 относительно оси 13 вверх. При этом, как показано на фиг.6, аэродинамический фокус по высоте перемещается вперед (в сторону носка 3 профиля, фиг.1) и увеличивается разнос аэродинамических фокусов (фиг.7). Этим обеспечивается выполнение необходимого условия апериодической устойчивости. Более того, регулирование положения аэродинамического фокуса по высоте Xfh посредством изменения второй относительной вогнутости f2, например, при отклонении закрылка 12, фиг.8, обеспечивает возможность совмещения положений аэродинамического фокуса по высоте с центром масс Xfh=Хцм, что существенно улучшает устойчивость и управляемость экраноплана на высотах с сильным влиянием экранного эффекта в широком диапазоне углов тангажа ϑ, коэффициентов Cy и соответствующих им скоростей полета экраноплана.

Выполнение закрылка 12 многозвенным, например двухзвенным (фиг.12, 13), отклонение каждого из звеньев 16, 17 обеспечивает более плавное изменение нижней 21 и верхней поверхности закрылка 12 (и средней линии 1 профиля крыла 12). Это способствует лучшему регулированию величин относительных вогнутостей и, кроме того, снижению величин аэродинамических потерь в зонах взаимодействия потока с переходом поверхностей звеньев закрылка, особенно при отклонении звеньев 16, 17 закрылка 12 вверх.

Таким образом, изменение относительной вогнутости средней линии 1 профиля крыла 5 путем отклонения закрылка 12 вниз и вверх обеспечивает расширение диапазона углов тангажа ΔϑУСТУСТ-ϑ* и коэффициентов подъемной силы ΔСyУСТ=СyУСТ-Cy* во всем диапазоне высот проявления экранного эффекта Н≤2BA, и, следовательно, является новым свойством закрылка и экраноплана в целом по сравнению с известными из уровня техники примерами выполнения закрылков крыла экраноплана.

Включение в кинематическую связь энергопривода 14 с закрылком 12 упругого звена 15 обеспечивает отклонение закрылков при их встрече с препятсвием при полетах на малых высотах. Выполнение нижней поверхности 21 закрылка 12, в том числе двухзвеньевого, с криволинейным контуром в продольном сечении, с радиусом дуги R=(0,5…4,5)BA, обеспечивает формирование S-образной средней линии 1 профиля, что расширяет диапазон углов тангажа ΔϑУСТ и коэффициентов подъемной силы ΔСyУСТ, и, следовательно, уменьшает величины углов отклонения закрылков 12 при регулировании относительных вогнутостей профиля крыла 5.

Входящие в формулу изобретения признаки образуют совокупность взаимосвязанных между собой признаков, необходимых и достаточных для реализации группы изобретений. В представленной группе изобретений обеспечено единство изобретений, поскольку обеспечивается решение одной и той же технической задачи с достижением одинакового технического результата. Совокупность признаков, приведенных в объекте изобретения «устройство», достаточна для реализации заявленного способа.

Для реализации группы изобретений имеется достаточный научно-конструкторский и технологический потенциал на предприятиях авиационной и судовой промышленности. Группа изобретений соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 - средняя линия профиля крыла;

2 - хорда профиля;

3 - носок профиля;

4 - хвостик профиля;

5 - центроплан составного крыла;

6 - консоли составного крыла;

7 - двигатель силовой установки;

8 - горизонтальное оперение;

9 - вертикальное оперение;

10 - поплавки;

11 - фюзеляж;

12 - закрылок;

13 - ось вращения закрылка 12;

14 - энергопривод закрылка 12;

15 - упругое звено;

16 - первое звено закрылка 12;

17 - второе звено закрылка 12;

18 - энергопривод второго звена 17 закрылка 12;

19 - ось вращения второго звена 17 закрылка 12;

20 - упругое звено привода второго звена 17 закрылка 12;

21 - криволинейная нижняя поверхность закрылка 12.

Xfh=Xцм-dMz/dCy при υ=const - аэродинамический фокус по высоте;

Xfυ=Xцм-dMz/dCy при h=Н/ВА=const - аэродинамический фокус по углу тангажа;

Mz - коэффициент момента тангажа;

Cy - коэффициент подъемной силы;

υ - угол тангажа;

h=Н/ВА - относительная высота полета экраноплана;

ВА - средняя аэродинамическая (или геометрическая) хорда крыла экраноплана;

f1=F1/BA - первая относительная вогнутость профиля крыла экраноплана;

f2=F2/BA - вторая относительная вогнутость профиля крыла экраноплана

xfh=dMz/dCy при υ=const - запас устойчивости по высоте;

x=dMz/dCy при h=H/BA=const - запас устойчивости по углу тангажа;

ϑ* - угол тангажа, при котором dCy/dh=0;

Cy* - коэффициент подъемной силы, при котором dCy/dh=0;

ϑУСТ - угол тангажа при Xfh=Xfυ;

СyУСТ - коэффициент подъемной силы при Xfh=Xfυ.


СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЕТА ЭКРАНОПЛАНА И ЭКРАНОПЛАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 366.
20.01.2018
№218.016.196b

Полупогружная двигательно-движительная установка

Изобретение относится к области морской подводной техники, а именно к конструкциям двигательно-движительных установок (ДДУ) подводных аппаратов. Полупогружная двигательно-движительная установка (ДДУ) содержит ротор, статор, разделитель сред, корпус и движитель. Движитель соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636246
Дата охранного документа: 21.11.2017
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
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
Показаны записи 241-250 из 271.
25.08.2017
№217.015.c254

Малогабаритный высокооборотный судовой генераторный агрегат

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при разработке энергетических систем судов, а также других автономных объектов, где применяются малогабаритные турбогенераторные агрегаты с высокой частотой вращения. Техническим результатом является обеспечение получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617713
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c3e1

Комбинированный двигательно-движительный комплекс судна

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса повышения эффективности использования водометных движителей для водоизмещающих судов. Комбинированный двигательно-движительный комплекс судна содержит корпус в виде осесимметричной судовой кольцевой насадки с размещенным в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617310
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.c979

Маневренный стенд для измерения и настройки магнитного поля объектов морской техники

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим снижение магнитного поля объектов морской техники, например судов. Предложен маневренный стенд для измерения и настройки магнитного поля объектов морской техники, включающий измерительные датчики магнитного поля, лазерные излучатели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619481
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9e8

Способ оценки погрешностей трехосного гироскопа

Изобретение относится к трехосным гироскопам средней и повышенной точности, а конкретно к способу оценки их систематических погрешностей. Технический результат заключается в повышении точностных характеристик трехосного гироскопа за счет повышения достоверности оценки систематических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619443
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb7a

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом содержит блоки ввода данных продольного канала, бокового канала и канала крена, систему стабилизации, содержащую продольный канал, боковой канал и канал крена, модуль расчета перекрестных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620280
Дата охранного документа: 24.05.2017
26.08.2017
№217.015.dead

Устройство турбогенератора трехфазных токов двух различных частот

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим синхронным турбогенераторам переменного трехфазного тока с электромагнитным возбуждением, предназначенным для генерации напряжений двух различных частот. Технический результат - снижение расчетной полной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624772
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e15c

Способ измерения коэффициента отражения звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам акустического качества образцов звукопоглощающих конструкций. Способ измерения коэффициента отражения звукопоглощающей конструкции включает прием зондирующего и отраженного сигналов при помощи однонаправленного приемника из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625617
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e463

Микромеханический гироскоп rr-типа

Изобретение относится к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. Сущность изобретения заключается в том, что в ММГ с квадратурными электродами и источниками напряжения, соединенными с ними, введены последовательно сумматор и делитель, обеспечивающие компенсацию изменений зазора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626570
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.ebef

Способ измерения магнитных моментов объекта

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ), а именно к измерению магнитных моментов объектов путем измерения составляющих индукции магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех. Отличительная особенность способа заключается в том, что производятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628448
Дата охранного документа: 16.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebfe

Радиопоглощающее покрытие на основе дифракционной решетки

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628455
Дата охранного документа: 17.08.2017
+ добавить свой РИД