×
25.08.2017
217.015.cc1d

Результат интеллектуальной деятельности: ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области авиационной техники. Осесимметричная носовая часть фюзеляжа затуплена по торцу и ее боковая поверхность имеет образующую, которая составлена из двух дуг окружностей и элемента, задаваемого степенной зависимостью радиуса от продольной координаты. Изобретение направлено на уменьшение аэродинамического сопротивления в диапазоне больших дозвуковых скоростей полета. 6 ил.

Изобретение относится к области авиационной техники, а более конкретно к элементам дозвуковых летательных аппаратов, и может быть использовано при разработке и создании осесимметричных носовых частей фюзеляжей.

В качестве основных областей повышения эффективности дозвуковых летательных аппаратов выделяются направления увеличения скорости полета и уменьшения аэродинамического сопротивления. Для условий крейсерского полета наибольший вклад в аэродинамическое сопротивление вносят сопротивление поверхностного трения, связанное с внутренним объемом волновое сопротивление и индуктивное сопротивление, обусловленное созданием подъемной силы. Аэродинамическое сопротивление, на уменьшение которого направлено представленное техническое решение, связано с объемом фюзеляжа и зависит от формы его носовой части. Изменение этой составляющей волнового сопротивления по числу Маха непосредственным образом влияет на скоростные характеристики летательного аппарата.

Известно, что аэродинамические характеристики фюзеляжа зависят от распределения площади поперечного сечения в продольном направлении. В рамках допущений теории тонкого тела наименьшее волновое сопротивление среди носовых частей одинакового удлинения (L, D - длина и диаметр носовой части) имеет оживало Кармана. Испытания в аэродинамических трубах установили превосходство носовых частей со степенной образующей в сверхзвуковом диапазоне скоростей (Аэромеханика сверхзвукового обтекания тел вращения степенной формы / Под ред. Г.Л. Гродзовского. М.: Машиностроение, 1975. 183 с.). Дальнейшее уменьшение волнового сопротивления достигается затуплением носовой части по торцу (Иванюшкин Д.С., Таковицкий С.А. Носовые части минимального волнового сопротивления с передним торцом и степенной образующей // Ученые записки ЦАГИ. 2009. Т. XL. №5).

Наиболее близкой из известных технических решений, принятой за прототип является носовая часть с образующей Рябушинского, которая специальным образом спрофилирована с целью обеспечения постоянства газодинамических функций на поверхности (Вышинский В.В., Кузнецов Е.Н. Исследование обтекания носовых частей тел вращения с образующей Рябушинского // Труды ЦАГИ. 1995. Вып. 2571.), (Баринов В.А., Болсуновский А.Л., Бузоверя Н.П., Кузнецов Е.Н., Скоморохов С.И., Чернышев И.Л. Исследование обтекания околозвуковым потоком газа модели самолета с носовой частью фюзеляжа в виде полукаверны Рябушинского // Доклады Академии наук. Механика. 2007. Т. 416. №4). Существенные признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками предлагаемого технического решения, заключаются в том, что носовая часть имеет осесимметричную форму, выполнена с плоским передним торцом, ее боковая поверхность гладко состыкована с передним торцом и с центральной частью фюзеляжа и применяется в дозвуковом диапазоне скоростей.

Условие постоянства коэффициента давления на поверхности носовой части соответствует требованию увеличения критического числа Маха. При использовании носовых частей фюзеляжа в виде полукаверны Рябушинского образование волнового сопротивления смещается в диапазон больших скоростей полета. Однако данный эффект имеет ограниченный характер. Критическое число Маха уменьшается с ростом относительной толщины тела или с уменьшением удлинения носовой части. Техническое решение базируется на результатах теории несжимаемой жидкости и не учитывает возрастание аэродинамического сопротивления при числах Маха, больших критического значения.

Задачей и техническим результатом предлагаемого изобретения является разработка осесимметричной носовой части фюзеляжа летательного аппарата с уменьшенным аэродинамическим сопротивлением в диапазоне больших дозвуковых скоростей полета.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в носовой части, затупленной по торцу и ограниченной плоскостями переднего плоского торца и стыковки с центральной частью фюзеляжа, выпуклая боковая поверхность выполнена из трех гладко состыкованных элементов. Первый и третий элементы имеют образующие в виде дуг окружностей с радиусами R1 и R3, соответственно, причем первый элемент гладко состыкован с передним торцом, а третий - с центральной частью фюзеляжа. Образующая второго элемента боковой поверхности математически выражена в виде зависимости радиуса r - расстояния до оси симметрии, от продольной координаты х - расстояния до переднего торца

где n - показатель степени, хC и rC - координаты, определяющие точку стыковки второго и третьего элементов, А - параметр, определяющий относительный размер переднего торца. Значения геометрических параметров выбраны из условия минимизации лобового сопротивления в диапазоне больших дозвуковых скоростей полета. Установлены следующие диапазоны изменения геометрических параметров носовой части фюзеляжа в зависимости от удлинения λ носовой части фюзеляжа 0.2≤А≤0.8, 0.12≤n≤0.25, . Здесь радиусы окружностей пронормированы на длину L носовой части фюзеляжа. Координаты хC и rC связаны простыми геометрическими соотношениями с L, λ и R3.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана носовая часть фюзеляжа в виде полукаверны Рябушинского, состыкованная центральной частью фюзеляжа, и оси системы координат.

Фиг. 2 представляет носовую часть с боковой поверхностью, состоящей из трех элементов.

На фиг. 3 показаны носовая часть и основные геометрические параметры в продольном сечении.

На фиг. 4 сопоставлены образующие носовых частей.

На фиг. 5 представлено изменение коэффициента лобового сопротивления по числу Маха для двух носовых частей

На фиг. 6 показано распределение коэффициента давления по поверхности в поперечном сечении носовой части.

Основными конструктивными элементами носовой части 1 фюзеляжа являются боковая поверхность 3, передний торец 4 и плоскость стыковки 5 с центральной частью 2 фюзеляжа (фиг. 1 и 2). Геометрические параметры образующей носовой части 1 задаются в цилиндрической системе координат (фиг. 3). Начало координат находится в плоскости переднего торца 4, ось X направлена вдоль оси симметрии 9 вниз по потоку.

Предлагаемая носовая часть фюзеляжа имеет боковую поверхность, составленную из трех элементов (фиг. 2). Первый элемент 6 носовой части фюзеляжа с образующей в виде дуги окружности радиусом R1 гладко примыкает к переднему торцу 4. Третий элемент носовой части фюзеляжа 8 имеет образующую в виде дуги окружности с радиусом R3 и гладко примыкает к центральной части 2 фюзеляжа. Второй элемент носовой части фюзеляжа 7 гладко состыкован с первым элементом носовой части фюзеляжа 6 и третьим элементом носовой части фюзеляжа 8. Образующая второго элемента 7 боковой поверхности носовой части фюзеляжа математически выражена в виде зависимости радиуса r - расстояния до оси симметрии, от продольной координаты х - расстояния до переднего торца

где n - показатель степени, хC и rC - координаты, определяющие точку стыковки второго и третьего элементов, А - геометрический параметр, определяющий относительный размер переднего торца, при этом геометрические параметры носовой части фюзеляжа изменяются в зависимости от удлинения λ носовой части фюзеляжа в диапазонах 0.2≤А≤0.8, 0.12≤n≤0.25, 0.01≤λR1≤0.1, , которые для параметров, имеющих размерность длины, пронормированы на длину носовой части фюзеляжа.

В результате улучшено распределение аэродинамической нагрузки по поверхности носовой части фюзеляжа. Уменьшение сопротивления, связанного с объемом фюзеляжа, достигнуто увеличением давления в окрестности переднего торца и его уменьшением на значительной по площади части поверхности, составляющей до 50% от длины носовой части (фиг. 6). При этом объем носовой части увеличен по сравнению с прототипом (фиг. 4).

Работоспособность технического решения подтверждена расчетными исследованиями. Обтекание и аэродинамические характеристики фюзеляжей исследованы в рамках системы уравнений Навье-Стокса. Численное моделирование выполнено при следующих значениях определяющих параметров: число Маха набегающего потока М=0.7÷0.95, число Рейнольдса, посчитанное на длину носовой части, Re=3⋅106÷3⋅107, удлинение носовой части λ=0.8÷3.

Исследуемая интегральная характеристика носовой части фюзеляжа - лобовое сопротивление, состоящее из сопротивления поверхностного трения и волнового сопротивления, связанного с объемом носовой части фюзеляжа. Изменение коэффициента лобового сопротивления Сх носовой части фюзеляжа с удлинением Х=0.% в зависимости от числа Маха показывает, что резкое увеличение сопротивления носовой части фюзеляжа с образующей Рябушинского начинается при М=0.86 (фиг. 5). Для носовой части фюзеляжа с боковой поверхностью, составленной из трех элементов, рост сопротивления смещается в сторону больших значений числа Маха. В диапазоне умеренных скоростей полета (М≤0.8) носовые части фюзеляжа имеют практически одинаковые характеристики по аэродинамическому сопротивлению. При больших дозвуковых скоростях (М≥0.9) носовая часть фюзеляжа с боковой поверхностью, составленной из трех элементов, имеет меньшее сопротивление. По сравнению с прототипом относительный выигрыш достигает 40%.

Таким образом, технический результат уменьшение аэродинамического сопротивления в диапазоне больших дозвуковых скоростей полета достигается благодаря наличию отличительных признаков предлагаемого технического решения, которые заключаются в том, что боковая поверхность носовой части фюзеляжа состоит из трех специальным образом спрофилированных элементов.

Предложенное техническое решение может найти применение при создании и модернизации носовых частей фюзеляжей дозвуковых летательных аппаратов, преимущественно осесимметричных фюзеляжей.


ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 255.
21.06.2020
№220.018.2898

Способ снижения влияния обледенения на аэродинамическую поверхность

Изобретение относится к авиационной технике. Способ снижения влияния обледенения на аэродинамическую поверхность заключается в том, что через продольное щелевое сопло на верхней плоскости аэродинамической поверхности производят тангенциальный выдув струи сжатого воздуха. Выдув осуществляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724026
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a1

Модель для исследования посадки самолёта на воду

Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики и аэродинамики. Модель для исследования посадки самолета на воду содержит фюзеляж гладкой формы с приподнятой хвостовой частью. В хвостовой части установлены охватывающие фюзеляж модели кольцевые риблеты, изготовленные из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724025
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a2

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Крыло летательного аппарата содержит центроплан и консоль, выполнено с удлинением λ=8÷11, сужением η=3.0-4.5, содержит сверхкритические профили. Передняя кромка в области от 0 до 25% размаха крыла выполнена с изломом и наплывом. Задняя кромка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724015
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a5

Композитный стержневой конструкционный элемент

Изобретение относится к области композитных конструкций и касается высоконагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов, в частности стержневых узлов и ферменных агрегатов авиационных конструкций. Композитный стержневой конструкционный элемент содержит трубчатый силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724035
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28b6

Фюзеляж самолета

Изобретение относится к области авиационной техники, преимущественно к фюзеляжам самолетов с дозвуковыми и околозвуковыми скоростями полета. Фюзеляж самолета, в кормовой части содержит выходы каналов для выдува воздуха, расположенные на его поверхности, выходы каналов выполнены с осями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724036
Дата охранного документа: 18.06.2020
25.06.2020
№220.018.2af2

Автоматический калибратор каналов измерения приращения сопротивления тензорезисторов многоканальной измерительной системы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для формирования в автоматическом режиме заданного количества дискретных величин приращения сопротивления относительно номинального сопротивления тензорезисторов при проведении с требуемою точностью метрологических исследований,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724450
Дата охранного документа: 23.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b5a

Способ формирования ступеней приращения сопротивления в четырехпроводном имитаторе сигналов тензорезистора и имитатор сигналов тензорезистора

Изобретения относятся к измерительной технике и предназначены для формирования заданного количества дискретных приращений сопротивления относительно номинального сопротивления имитируемого тензорезистора при проведении метрологических исследований, калибровки и поверки быстродействующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724321
Дата охранного документа: 22.06.2020
06.08.2020
№220.018.3d8b

Экранолёт

Изобретение относится к летательным аппаратам. Экранолет содержит центроплан с консолями крыла, двухбалочное хвостовое оперение с килями и одним стабилизатором, взлетно-посадочное устройство. Центроплан выполнен с шириной 90-120% от его длины, толщиной 14-16% от его длины, с прямыми передней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729114
Дата охранного документа: 04.08.2020
14.05.2023
№223.018.555e

Электромеханический стенд

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов и может быть использовано при статических и динамических испытаниях моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах. Устройство включает платформу с нижним основанием, на котором размещены электроприводы, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736347
Дата охранного документа: 16.11.2020
15.05.2023
№223.018.5a12

Способ управления самолётом при выводе на большие углы атаки

Изобретение относится к способам управления самолетом при выводе на большие углы атаки, используемым при летных испытаниях или исследованиях. Способ управления неманевренным самолетом при выводе на большие углы атаки предусматривает совместное управление рулем высоты и стабилизатором от рычага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761687
Дата охранного документа: 13.12.2021
Показаны записи 131-136 из 136.
19.01.2018
№218.016.04ee

Устройство для измерения размеров капель в водовоздушных потоках

Устройство для измерения размеров капель воды водовоздушных потоков содержит корпус, державку с кассетой со стеклами, блок управления, подвижной цилиндрический кожух, закрывающий кассету и приводимый в движение микроэлектродвигателем, установленным в корпусе. В кожухе выполнены два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630853
Дата охранного документа: 13.09.2017
20.01.2018
№218.016.1604

Способ сборки болтовых соединений силовых конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к авиастроению, в частности к способам сборки силовых агрегатов и элементов конструкции из алюминиевых сплавов с помощью болтов. Способ заключается в том, что болт в отверстие соединяемых деталей устанавливают по скользящей посадке, головку болта вместе с соединяемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635304
Дата охранного документа: 09.11.2017
04.04.2018
№218.016.305c

Люминесцентное полимерное покрытие для обнаружения повреждений конструкции

Изобретение относится к люминесцентным покрытиям для обнаружения повреждений конструкций и может быть использовано при неразрушающем контроле и диагностике состояния различных конструкций. Люминесцентное покрытие содержит первый по направлению от конструкции индикаторный слой с люминофором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644917
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.328c

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Крыло летательного аппарата состоит из центроплана и консолей, выполненных с удлинением λ=7-11, сужением η=3-4.5 и стреловидностью χ=28-35°. Передняя и задняя кромки крыла при виде сверху прямолинейные. Задняя кромка выполнена с наплывом. Имеется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645557
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.32d9

Способ обнаружения ударных повреждений конструкции

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и касается способа обнаружения ударных повреждений конструкции. Способ включает в себя нанесение на поверхность конструкции люминесцентного покрытия люминесцирующего в видимой области спектра под воздействием УФ-излучения, просмотр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645431
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
+ добавить свой РИД