×
25.08.2017
217.015.ae1e

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области экспериментальных исследований летательных аппаратов в аэродинамических трубах и может быть использовано при динамических испытаниях моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах. Устройство состоит из модели, установленной на стойке в потоке АДТ при помощи трехстепенной опоры. В модели выполнен внутренний отсек, с дном, установленным на пружине, и крышкой с замком, управляемым дистанционно от пульта управления. В отсеке помещен парашют, прикрепленный к хвостовой части модели. Технический результат заключается в возможности практически мгновенно прекратить неуправляемое движение модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость, при этом не оказывает ударных нагрузок на модель и вплоть до срабатывания не влияет на обтекание потоком модели, что повышает точность испытаний. 2 ил.

Изобретение относится к области экспериментальных исследований летательных аппаратов в аэродинамических трубах.

Для исследования динамики полета самолета на больших углах атаки в настоящее время используются испытания динамических моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах (АДТ) [Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В. Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового движения // Москва. Машиностроение. - 1979, стр. 31-35]. При этом применяются как свободнолетающие модели [Chambers, Joseph R. Modeling flight: the role of dynamically scaled free-flight models in support of NASA's aerospace programs / NASA SP 2009-575], так и модели, закрепленные на шарнире поддерживающего устройства [Прудников Ю.А., Сохи Н.П., Темляков Ю.Н. Патент РФ от 10.04.2004 г. №2226680 на изобретение «Устройство для исследования штопора самолета»]. Одной из главных опасностей при таких испытаниях является возникновение неуправляемого движения модели в потоке АДТ с большой амплитудой и скоростью, что может привести к удару модели о поддерживающее устройство, стенки рабочей части, сопла и диффузора трубы, ее разрушению и повреждению АДТ.

Известно устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата (ЛА) при динамических испытаниях, имеющее державку в виде направляющей, с закрепленной на ней моделью на шарнире [Беговщиц В.Н., Кабин С.В., Колинько К.А., Нуштаев П.Д., Храбров А.Н. Ученые записки ЦАГИ №3-4 /том XXVII/ 1996, «Метод свободных колебаний на упругом шарнире для исследования нестационарных аэродинамических производных при трансзвуковых скоростях потока»]. На державке установлена подвижная каретка в виде круглой втулки со скошенным краем, приводимая в движение пневмоцилиндром, расположенном в державке. По команде оператора каретка подводится к хвостовой части модели и прекращает ее неуправляемое движение. Это устройство малопроизводительно и неэкономично из-за больших затрат трубного времени, требующегося для его перенастройки при различных режимах испытаний, близких к потере устойчивости и управляемости. Также, при срабатывании устройства, хвостовая часть модели ударяется о втулку и испытывает значительные нагрузки.

В качестве прототипа рассмотрим устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при динамических испытаниях на трехстепенной опоре, содержащее вертикальную стойку в виде направляющей, на которой установлена каретка, снабженная приводом перемещения вдоль стойки, и ограничитель перемещения модели при возникновении неустойчивости [Oesterlin Wilfried, Kraftmessung bei einrm Nachmbrsystem far den Modell - hubschrauber - Schweibeflug, "Messtehn Briefe", 14, №3, 1978, 49-53]. Перемещение модели и каретки измеряются тензодатчиками, наклеенными на упругие измерительные пластины, которые вырабатывают сигнал обратной связи, поступающий на серводвигатели, ограничивающие или прекращающие движение модели при ее неуправляемом движения.

Поскольку управление захватом модели производится оператором в ручном режиме, это увеличивает время спасения и повышает вероятность поломки модели. Также принцип механического ограничения движения модели приводит к возникновению больших ударных нагрузках на модель в момент срабатывания устройства. Кроме того, устройство громоздко и не позволяет точно моделировать условия обтекания модели из-за искажения поля потока при испытаниях в аэродинамических трубах.

Техническим результатом является увеличение скорости срабатывания устройства, устранение действующих на модель ударных нагрузок, уменьшение влияния на обтекание потоком модели и повышение точности испытаний.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость, содержащем вертикальную стойку с трехстепенной опорой, в модели выполнен внутренний отсек с дном, установленным на пружине, и закрытым крышкой с замком, управляемым дистанционно, парашютом, прикрепленном к хвостовой части модели и помещенным во внутреннем отсеке, при этом безразмерная длина строп парашюта где lп - длина строп парашюта, ba - средняя аэродинамическая хорда крыла модели ЛА, находится в диапазоне от 3 до 5, а безразмерную площадь парашюта где Sп - площадь парашюта, S - площадь крала модели ЛА, определяют по формуле:

где - безразмерное расстояние от оси вращения до точки крепления парашюта, - величина безразмерного значения продольного момента инерции модели ЛА, где V∞ - скорость потока в АДТ, q=0,5ρV2 - величина скоростного напора, а ρ - плотность воздуха в АДТ.

На фиг. 1 изображена схема устройства.

На фиг. 2 приведены зависимости во времени изменения углов тангажа и крена модели при ее неустойчивом движении с и без применения устройства, полученные методом расчета.

Устройство состоит из модели 1, установленной на стойке 2 в потоке АДТ при помощи трехстепенной опоры 3. В модели выполнен внутренний отсек 4, с дном 5, установленным на пружине 6, и крышкой 7 с замком 8, управляемым дистанционно от пульта управления (на схеме не показан). В отсеке помещен парашют 9, прикрепленный к хвостовой части модели. При этом безразмерная длина строп парашюта , где lп - длина строп парашюта, ba - средняя аэродинамическая хорда крыла модели ЛА, находится в диапазоне от 3 до 5, а безразмерную площадь парашюта где Sп - площадь парашюта, S - площадь крала модели ЛА, определяют по формуле:

где - безразмерное расстояние от оси вращения до точки крепления парашюта, , - величина безразмерного значения продольного момента инерции модели ЛА, где V∞ - скорость потока в АДТ, q=0,5ρV2 - величина скоростного напора, а ρ - плотность воздуха в АДТ. Так, для аэродинамической модели летательного аппарата с ba=0,2 м, S=0,3 м2, JZ=0,05 кг м2, хп=0,4 м и параметрами потока в АДТ V= 20 м/с, ρ=1,25 кг/м3 длина строп парашюта может меняться в пределах , а площадь парашюта будет равна

Устройство работает следующим образом. При наличии набегающего потока в аэродинамической трубе и движении модели 1 относительно трех осей вращения, вследствие потери аэродинамической эффективности рулей управления, срыва потока с несущих поверхностей модели может возникнуть неуправляемое движение модели, сопровождающееся ее движением с большими амплитудами и скоростями. По сигналу с пульта управления, задаваемого оператором, или автоматически замок 8 освобождает крышку 7 отсека 4. Под действием пружины 6 дно 5 поднимает крышку 7 и выталкивает парашют 9, прикрепленный к хвостовой части модели, из отсека в поток АДТ. Парашют раскрывается в потоке. Усилие, создаваемое парашютом, заставляет модель развернуться по потоку, вследствие чего восстанавливается ее управляемое движение.

Эффективность предложенного устройства подтверждается результатами расчетного моделирования неуправляемого движения модели летательного аппарата на трехстепенной опоре в потоке АДТ и ее движения при срабатывании описанного устройства, представленными на фиг. 2. При выбрасывании парашюта амплитуда и скорость колебаний модели по углам тангажа и крена быстро убывает и становится равной нулю, модель прекращает неуправляемое движение и становится устойчивой и управляемой.

Таким образом, предлагаемое устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата в отличие от известных устройств позволяет практически мгновенно прекратить неуправляемое движение модели, при этом не оказывает ударных нагрузок на модель и вплоть до срабатывания не влияет на обтекание потоком модели, что повышает точность испытаний.


Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Устройство для прекращения неуправляемого движения модели летательного аппарата при ее динамических испытаниях на устойчивость и управляемость
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 252.
21.03.2019
№219.016.ec1c

Способ получения дробленого углеродного адсорбента из полимерного сырья

Изобретение относится к области получения активных углей. Предложен способ получения дробленого углеродного адсорбента из полимерного сырья, включающий смешение фурфурола с эпоксидной смолой и серной кислотой, отверждение путем нагревания композиции до 150-170°С с выдержкой в течение 12-15...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404919
Дата охранного документа: 27.11.2010
29.03.2019
№219.016.f7b4

Композиционный слоистый резинотканевый защитный материал на основе бутадиен-нитрильного каучука с барьерным слоем

Изобретение относится к средствам защиты, а именно к композиционным слоистым резинотканевым защитным материалам на основе бутадиен-нитрильного каучука с барьерным слоем, и может быть использовано для защиты от отравляющих и химических веществ. Композиционный слоистый резинотканевый защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469866
Дата охранного документа: 20.12.2012
01.04.2019
№219.016.fa3d

Способ формирования градиентного покрытия методом лазерной наплавки

Изобретение относится к способу формирования функционально-градиентного покрытия селективной лазерной наплавкой. В фокус лазерного излучения подают порошковый материал по крайней мере из двух автономно работающих дозаторов, в одном из которых находится порошок с низкой микротвердостью (менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683612
Дата охранного документа: 29.03.2019
10.04.2019
№219.017.06e3

Огнестойкий теплоизоляционный конструкционный материал

Изобретение относится к противопожарной технике и касается огнестойкого теплоизоляционного конструкционного материала. Материал включает базальтовые волокна, связующее и наполнитель, дополнительно содержит микростеклосферы при следующем соотношении компонентов, мас.%: Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424021
Дата охранного документа: 20.07.2011
10.04.2019
№219.017.074a

Аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и способ ее выплавки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составу аустенитной высокопрочной коррозионно-стойкой стали и способу ее выплавки. Аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,04-0,05; хром 19,5-20,5; никель 4,5-5,5; марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456365
Дата охранного документа: 20.07.2012
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3239

Способ создания конструкционного керамического материала

Изобретение относится к получению керамических и композиционных материалов, используемых в высокотемпературном газотурбостроении. Для получения конструкционного керамического материала готовят шихту, включающую следующие компоненты, мол. %: SiC - 53-62, BN - 3-7, Аl - 35-40, при этом в нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450998
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.3361

Электролит никелирования

Изобретение относится к области гальванотехники и может найти применение в авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности. Электролит содержит, г/л: никельсульфаминовокислый 325-440, никель-хлористый 4-10, кобальт сульфаминовокислый 12-30, борная кислота 25-40, натрий лаурилсульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449063
Дата охранного документа: 27.04.2012
19.04.2019
№219.017.3362

Способ нанесения износостойкого покрытия на титановые сплавы

Изобретение относится к нанесению износостойких покрытий и может найти применение в авиастроении и машиностроении. Проводят диффузионную электрохимическую обработку титанового сплава в электролите следующего химического состава, г/л: ортофосфорная кислота - 1100-1200, сегнетова соль или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449053
Дата охранного документа: 27.04.2012
Показаны записи 181-186 из 186.
13.02.2018
№218.016.2013

Установка для промывки топливного бака летательного аппарата газонасыщенной жидкостью (варианты)

Изобретение относится к техническому обслуживанию летательных аппаратов. Установка для промывки топливного бака включает в себя узел промывки, который размещается внутри топливного бака (2), магистраль (4) нагнетания газонасыщенной моющей жидкости в узел промывки и магистраль (5) слива из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641408
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.224e

Высотный активно-реактивный снаряд и способ его функционирования

Группа изобретений относится к военной технике, а именно к активно-реактивным снарядам. Технический результат - увеличение высоты и вероятности поражения быстролетящей цели средствами противовоздушной и противоракетной обороны за счет улучшения полноты сгорания топлива, топливной эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642197
Дата охранного документа: 24.01.2018
17.02.2018
№218.016.2ae5

Способ измерения скорости движения подводного объекта

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано при аттестации бассейнов переменных давлений в качестве испытательного оборудования, опытной отработке в них пусковых устройств необитаемых малогабаритных подводных аппаратов, проведения гидродинамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642945
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3261

Способ калибровки видеограмметрических систем и контрольное приспособление для его осуществления

Изобретение относится к области оптических бесконтактных измерений геометрических параметров формы, положения, движения и деформации объектов в пространстве, в частности к ближней цифровой фотограмметрии и видеограмметрии, и может применяться для прецизионной калибровки видеограмметрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645432
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.376b

Способ синхронизации и обеспечения симметрии тяги воздушных винтов силовой установки летательного аппарата и электрическая синхронизирующая трансмиссия для его реализации

Изобретение относится к силовым установкам летательных аппаратов. Способ синхронизации и обеспечения симметрии тяги воздушных винтов (1) силовой установки летательных аппаратов заключается в том, что в случае отказа одного из двигателей внутреннего сгорания (2) муфта свободного хода (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646696
Дата охранного документа: 06.03.2018
27.03.2020
№220.018.10ad

Устройство для исследования нестационарных аэродинамических характеристик модели в аэродинамической трубе

Изобретение относится к области экспериментальных исследований летательных аппаратов в аэродинамических трубах (АДТ) и может быть использовано при исследовании нестационарных аэродинамических характеристик моделей летательных аппаратов в АДТ. Предложено устройство для исследования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717748
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД