×
10.02.2016
216.014.c4a3

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ В ПРИСУТСТВИИ НЕПОДВИЖНОГО ЭКРАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности к установкам для определения аэродинамических характеристик модели в аэродинамической трубе в присутствии неподвижного экрана. Стенд содержит аэродинамическую трубу с установленными на поворотной платформе аэродинамическими весами с проволочной подвеской модели. Поворот платформы обеспечивает изменение угла тангажа (атаки) модели, изменение угла установки модели в вертикальной плоскости обеспечивает изменение угла скольжения модели. Экран, установленный между вертикальными тягами проволочной подвески и выполненный с возможностью поступательного перемещения и наклона, обеспечивает изменение высоты и угла крена модели над экраном. Таким образом, обеспечивается одновременная установка модели с заданными углами крена, тангажа (атаки), скольжения (рыскания) и расстояния до экрана, что повышает точность исследований и позволяет определять комплексы перекрестных связей аэродинамических сил и моментов, действующие на модель 4 в потоке воздуха в присутствии экрана. Технический результат заключается в обеспечении одновременного изменения углов тангажа (атаки), крена и скольжения (рыскания) на разных удалениях модели от экрана и повышении точности испытаний. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к экспериментальным установкам для определения стационарных аэродинамических характеристик модели в присутствии неподвижного экрана, а именно к аэродинамическим трубам, оснащенным неподвижным экраном.

Известны аэродинамические трубы, оснащенные неподвижным экраном. Так, в книге «Аэродинамический эксперимент в судостроении», авторы В.Н. Трещевский, О.Г. Волков, А.И. Короткий, Ленинград, изд. «Судостроение», 1976 г., стр. 25, рис. 13, [1], представлен стенд для определения аэродинамических характеристик модели в присутствии неподвижного экрана, содержащий аэродинамическую трубу, аэродинамические 6-компонентные весы с проволочной подвеской модели, установленные на поворотной платформе и включающие механизмы изменения угла в вертикальной плоскости и угла в горизонтальной плоскости модели, установленной на аэродинамических весах посредством проволочной подвески, содержащей вертикальные тяги с боковыми узлами, экран, установленный параллельно оси аэродинамической трубы, выполненный с возможностью перемещения относительно модели и содержащий щели для прохождения элементов проволочной подвески модели.

Недостатком такого стенда является возможность испытания модели при одновременном изменении высоты и только двух углов при фиксировании третьего угла, что не позволяет определять стационарные аэродинамические характеристики модели при изменении сразу 3-х углов и определение при этом перекрестных производных сил и моментов.

Стенд, представленный в книге [1], принят за наиболее близкий аналог.

Решаемой технической задачей является повышение точности испытаний, снижение трудоемкости и уменьшение времени проведения эксперимента.

Технический результат состоит в обеспечении одновременного изменения углов тангажа (атаки), крена и рыскания (скольжения) на разных удалениях модели от экрана.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Стенд для определения аэродинамических характеристик модели в присутствии неподвижного экрана, как и в наиболее близком аналоге, содержит аэродинамическую трубу, аэродинамические 6-компонентные весы с проволочной подвеской модели, установленные на поворотной платформе и включающие механизмы изменения угла в вертикальной плоскости и угла в горизонтальной плоскости модели, установленной на аэродинамических весах посредством проволочной подвески, содержащей вертикальные тяги с боковыми узлами, экран, установленный параллельно оси аэродинамической трубы, выполненный с возможностью перемещения относительно модели и содержащий щели для прохождения элементов проволочной подвески модели, но в отличие от наиболее близкого аналога экран соединен с рамой и установлен между вертикальными тягами проволочной подвески, боковые узлы которой соединены со штангой, проходящей через щель в экране, при этом штанга соединена с моделью, расположенной вблизи плоскости экрана.

Стенд характеризуется тем, что рама соединена с экраном посредством шарнирных соединений, два из которых расположены параллельно оси аэродинамической трубы, и, по меньшей мере, еще одним шарнирным соединением, установленным на раздвижной тяге, шарнирно соединенной с рамой.

Стенд характеризуется тем, что рама с экраном соединена с поворотной платформой аэродинамических весов посредством паза в нижнем элементе рамы и штифта, установленного на оси вращения поворотной платформы, с возможностью фиксации положения рамы относительно штифта.

При этом поворотная платформа аэродинамических весов оснащена направляющими, выполненными в виде дуг окружности с центром, совпадающим с осью вращения поворотной платформы, рама с установленным на ней экраном оснащена элементами, взаимодействующими с указанными направляющими, с возможностью фиксации рамы относительно поворотной платформы, и может быть соединена с неподвижными элементами аэродинамической трубы.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлен стенд при изменении угла скольжения модели, расположенной вблизи вертикального экрана.

На фиг. 2 представлен стенд при изменении угла тангажа модели относительно экрана.

На фиг. 3 представлен стенд при изменении угла крена модели относительно экрана.

Стенд для определения аэродинамических характеристик модели в присутствии неподвижного экрана устроен следующим образом.

Стенд содержит аэродинамическую трубу 1, аэродинамические 6-компонентные весы 2 с проволочной подвеской 3 модели 4, содержащей вертикальные тяги 5 с боковыми узлами 6. Аэродинамические весы 2 установлены на поворотной платформе 7 и содержат механизмы изменения угла в вертикальной плоскости (угла скольжения) и угла в горизонтальной плоскости (угла тангажа) (на фиг. не показано) модели 4. Стенд оснащен экраном 8, установленным на раме 9 параллельно оси аэродинамической трубы 1 между вертикальными тягами 5 проволочной подвески 3, боковые узлы 6 которой соединены со штангой 10, проходящей через щель 11 в экране 8. Модель 4 установлена на аэродинамических весах 2 посредством проволочной подвески 3, соединена со штангой 10 и расположена вблизи плоскости экрана 8 (фиг. 1, 2, 3).

Рама 9 соединена с экраном 8 посредством шарнирных соединений, два из которых, например 12 и 13, расположены параллельно оси аэродинамической трубы 1, и, по меньшей мере, еще одно шарнирное соединение 14 установлено на раздвижной тяге 15, шарнирно соединенной с рамой 9.

Рама 9 с экраном 8 соединена с поворотной платформой 7 аэродинамических весов 2 посредством паза 16 в нижнем элементе 18 рамы 9 и штифта 17, установленного на оси вращения поворотной платформы 7, с возможностью фиксации положения штифта 17 относительно рамы 9. При этом поворотная платформа 7 аэродинамических весов 2 может оснащаться направляющими 19, выполненными в виде дуг окружности с центром, совпадающим с осью вращения поворотной платформы 7, а рама 9 с установленным на ней экраном 8 оснащена элементами, взаимодействующими с указанными направляющими 19 с возможностью фиксации положения рамы 9 относительно поворотной платформы 7 (на фиг. не показаны), и может быть соединена с неподвижными элементами аэродинамической трубы 1, например с полом или стенками (на фиг. не показано) аэродинамической трубы 1.

Стенд для определения аэродинамических характеристик модели в присутствии неподвижного экрана работает следующим образом.

Экран 8 устанавливается параллельно оси аэродинамической трубы 1 между вертикальными тягами 5 проволочной подвески 3. Через щели 11 в экране 8 проводят элементы проволочной проводки 3 и вставляется штанга 10 с закрепленной на ней моделью 4 транспортного средства, например экраноплана, аппарата на воздушной подушке, самолета с шасси на воздушной подушке и т.п. Штанга 10 шарнирно соединяется с боковыми узлами 6 вертикальных тяг 5, и модель 4 соединяется с элементами проволочной подвески 3 аэродинамических весов 2.

Посредством перемещения рамы 9 в пазе 16, например, механизмом поступательного перемещения или вручную, экран 8 устанавливается на заданном расстоянии от модели 4, а положение рамы 9 фиксируется (например, посредством струбцин, болтового и т.п. соединений) относительно поворотной платформы 7.

Посредством механизма поворота (на фиг. не показан) поворотной платформы 7 аэродинамических весов 2 (фиг. 2), изменяется угол модели 4 в горизонтальной плоскости, соответствующее изменению угла тангажа (атаки) модели 4. После изменения угла тангажа модели 4 при повороте платформы 7 рама 9 поворачивается относительно штифта 17, установленного на оси вращения поворотной платформы 7, обеспечивая прохождение оси шарнирных соединений 12 и 13 параллельно оси аэродинамической трубы 1. После этого фиксируется положение рамы 9 относительно штифта 17, проходящего через паз 16, и относительно поворотной платформы 7. При этом, в случае соединения рамы 9 экрана 8 с аэродинамической трубой 1 (полом, стенками аэродинамической трубы 1) и наличии направляющих 18 на поворотной платформе 7, при повороте поворотной платформы 7 рама 9 с экраном 8 сохраняют первоначальное положение, параллельное оси аэродинамической трубы 1.

Посредством механизма изменения угла установки модели 4 в вертикальной плоскости (на фиг. не показано) устанавливается угол скольжения модели 4 (фиг. 1).

Наклон экрана 8 в вертикальной плоскости посредством раздвижной тяги 15, обеспечивающей шарнирное соединение рамы 9 с экраном 8, обеспечивает поворот экрана относительно оси шарнирных соединений 12 и 13, параллельной оси аэродинамической трубы 1. При этом изменяется угол крена модели 4 относительно экрана 8 (фиг. 3).

Таким образом, благодаря расположению экрана 8 между вертикальными тягами 5 проволочной подвески 3, боковые узлы 6 которых соединены штангой 10 с установленной на ней моделью 4, соединенной с другими элементами проволочной подвески 3 с аэродинамическими весами 2, обеспечивается возможность установки модели 4 относительно потока и экрана 8 в аэродинамической трубе 1 с одновременным изменением углов тангажа, скольжения, крена и отстояния от поверхности экрана 8. Это позволяет повысить точность испытаний, в частности, путем определения комплексов перекрестных связей аэродинамических сил и моментов, действующих на модель 4 в потоке аэродинамической трубы 1 в присутствии экрана 8.

Представленное описание позволяет разработать, изготовить стенд и проводить испытания на нем на любом специализированном предприятии. Изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Перечень позиций

1 - аэродинамическая труба;

2 - аэродинамические весы;

3 - проволочная подвеска модели;

4 - модель;

5 - вертикальная тяга проволочной подвески 3;

6 - боковой узел вертикальной тяги 5;

7 - поворотная платформа,

8 - экран,

9 - рама для крепления экрана 8;

10 - штанга, соединяющая боковые узлы 6 вертикальных тяг 5;

11 - щели в экране 8 для штанги 10 и проволочной подвески 3;

12 - шарнирное соединение рамы 9 с экраном 8;

13 - шарнирное соединение рамы 9 с экраном 8;

14 - шарнирное соединение рамы 9 с экраном 8;

15 - раздвижная тяга с шарнирным соединением 14;

16 - паз соединения рамы 9 с подвижной платформой 7;

17 - штифт, установленный в пазе 16;

18 - нижний элемент рамы 9;

19 - направляющие на поворотной платформе 7.


СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ В ПРИСУТСТВИИ НЕПОДВИЖНОГО ЭКРАНА
СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ В ПРИСУТСТВИИ НЕПОДВИЖНОГО ЭКРАНА
СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ В ПРИСУТСТВИИ НЕПОДВИЖНОГО ЭКРАНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 65.
15.12.2018
№218.016.a7b1

Вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению и может использоваться при создании вентилятора турбовентиляторного двигателя. Предлагается вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя, включающий корпус, рабочее колесо и спрямляющий аппарат, спрямляющий аппарат снабжен аппаратом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675031
Дата охранного документа: 14.12.2018
31.01.2019
№219.016.b579

Способ изготовления фиброармированных пеноблоков и плит, линия для изготовления фиброармированных пеноблоков и плит

Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов, а именно к способу изготовления фиброармированных пеноблоков и плит для вентилируемых фасадов различной цветовой гаммы, а также пеноблоков, облицованных с одной или нескольких сторон плитами, используемых при изготовлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678458
Дата охранного документа: 29.01.2019
11.03.2019
№219.016.d5eb

Способ управления рулём высоты самолёта

Изобретение относится к способу управления рулем высоты самолета. Для управления рулем высоты измеряют угол тангажа, угол крена, вектор перегрузки, вектор угловой скорости, комплекс скоростных параметров, углы отклонения управляющих поверхностей самолета, вычисляют корректирующие сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681509
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.f153

Вибропоглощающий слоистый материал

Изобретение относится к вибропоглощающему слоистому материалу для использования в качестве покрытий различных тонкостенных конструкций, работающих в широком диапазоне температур, в авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности. Материал содержит синтетический волокнистый нетканый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393095
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.03.2019
№219.016.f193

Препрег герметичного органопластика и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области создания конструкционных полимерных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей из арамидных нитей и полимерных связующих, которые могут использоваться в качестве герметичных обшивок сотовых панелей, а также монолитных деталей в машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395535
Дата охранного документа: 27.07.2010
29.03.2019
№219.016.f646

Состав для защитного покрытия

Изобретение относится к полимерным составам для получения защитных покрытий на основе эпоксидных связующих, для защиты конструкций из различных металлов и полимерных композиционных материалов. Состав включает: эпоксидную диановая смолу, полиамидный отвердитель, наполнители - мелкодисперсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402585
Дата охранного документа: 27.10.2010
29.03.2019
№219.016.f64b

Препрег антифрикционного органопластика и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области производства металлополимерных антифрикционных материалов и изделий и может быть использовано при изготовлении высоконагруженных подшипников скольжения в машино- и судостроении, авиационной промышленности и других областях техники. Препрег антифрикционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404202
Дата охранного документа: 20.11.2010
19.04.2019
№219.017.2e20

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам и может быть использовано в авиационной технике и машиностроении при изготовлении теплонагруженных деталей газотурбинных установок и двигателей газо-, нефтеперекачивающих, энергетических и транспортных систем и др., эксплуатируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397969
Дата охранного документа: 27.08.2010
19.04.2019
№219.017.3102

Стеклокерамический композиционный материал

Изобретение относится к стеклокерамическим композиционным материалам на основе наноструктурированных стеклокерамических матриц, армированных углеродными наполнителями, для изготовления кольцевых элементов и деталей перспективной авиационно-космической техники с рабочей температурой до 1300°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412135
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.04.2019
№219.017.3395

Высокопрочная немагнитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к легированным высокопрочным, немагнитным, коррозионно-стойким сталям, используемым в качестве конструкционных материалов в судостроении, энергетике, машиностроении и др. отраслях промышленности. Сталь содержит углерод, кремний, марганец,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447186
Дата охранного документа: 10.04.2012
Показаны записи 51-55 из 55.
09.06.2019
№219.017.7b49

Способ регенерации цианида из водных растворов

Изобретение относится к способу регенерации цианида из водных растворов, в частности из оборотной воды, содержащей тиоцианаты CNS. Способ включает электрохимическое окисление тиоцианатов. При этом перед электрохимическим окислением оборотную воду, содержащую от 2 до 20 г/л тиоцианатов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374340
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.06.2019
№219.017.9dd4

Способ производства лопастей

Изобретение относится к производству облегченных воздушных лопастей. Способ производства лопастей включает взаимосвязанные между собой технологические операции - подготовку матриц верхней и нижней оболочек с нанесением разделительных, декоративных или защитных слоев, выкладку верхней и нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374072
Дата охранного документа: 27.11.2009
02.08.2019
№219.017.bbc5

Способ газофазного осаждения тантала на поверхность стального изделия

Изобретение относится к способу газофазного осаждения покрытий тантала на поверхности изделий и может быть использовано для создания защитных покрытий, например, на оружейных стволах, в печатающих головках струйных устройств, биомедицинских имплантатах, а также для создания покрытий в изделиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696179
Дата охранного документа: 31.07.2019
20.04.2023
№223.018.4ef3

Способ монтажа трубного пучка в корпус теплообменника

Изобретение относится к сборке теплообменника, используемого, например, в нефтехимической промышленности. Трубный пучок размещают на балках и заводят его в корпус теплообменника. Внутри корпуса теплообменника на месте установки трубного пучка размещают соединенные перемычками трубчатые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793021
Дата охранного документа: 28.03.2023
09.05.2023
№223.018.52c7

Способ лечения язв прямой кишки у пациентов с болезнью крона путем аутотрансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, и может использоваться для лечения язв прямой кишки у пациентов с болезнью Крона путем аутотрансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Осуществляют эндоскопическое введение ГСК внутрислизисто в края язвенного дефекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795173
Дата охранного документа: 28.04.2023
+ добавить свой РИД