×
11.06.2018
218.016.613b

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники. Стенд для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата содержит механизм раскрытия с раскрывающимися элементами и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки. Механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки выполнен в виде дуг, с возможностью изменения угла наклона при помощи опор и закрепленных под раскрывающимися элементами, снабженными подвижными опорами, постоянно взаимодействующими с дугами и датчиками силы, фиксирующими имитируемую аэродинамическую нагрузку. Каждый датчик силы установлен в аэродинамическом центре раскрывающихся элементов. Изобретение направлено на повышение точности моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, за счет приложения переменной по величине нагрузки с постоянным направлением относительно аэродинамической поверхности раскрывающегося элемента вне зависимости от изгиба раскрывающегося элемента, вызванного воздействием аэродинамической нагрузки. 3 ил.

Изобретение относится к области испытательной техники, а именно к устройствам для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата при наземных испытаниях.

При проектировании некоторых типов современных летательных аппаратов стремятся максимально уменьшить их лобовое сопротивление, для чего в конструкции предусматривают использование раскрывающихся аэродинамических элементов, таких как крылья, рули, люки и т.п. Процесс раскрытия этих элементов происходит во время полета летательного аппарата, в результате чего на механизм раскрытия и на сами раскрывающиеся элементы действуют значительные нагрузки, обусловленные действием набегающего воздушного потока.

В связи с этим для подтверждения прочности и работоспособности возникает необходимость наземных испытаний механизма раскрытия и самого раскрывающегося элемента летательного аппарата. Такие испытания осуществляются с помощью способов и устройств, предназначенных для моделирования аэродинамической нагрузки, действующей на раскрывающиеся элементы во время полета.

Наиболее распространенным устройством для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на механизмы раскрытия и несущие поверхности летательных аппаратов являются аэродинамические трубы (Р. Пэнкхерст, Д. Холдер, «Техника эксперимента в аэродинамических трубах», Издательство Иностранной Литературы, Москва, 1955 г.).

При проведении данных испытаний аэродинамическая нагрузка моделируется путем непосредственного воздействия воздушного потока, формируемого в аэродинамической трубе, на несущий элемент летательного аппарата. Для этого несущий элемент или летательный аппарат целиком помещают в аэродинамическую трубу и подвергают воздействию испытательной нагрузки.

Использование аэродинамических труб является наиболее подходящим среди устройств для наземного моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, так как позволяет более точно сымитировать реальные условия эксплуатации.

Однако их использование не всегда целесообразно с точки зрения значительных трудовых и материальных затрат, связанных с изготовлением или приобретением аэродинамических труб необходимых размеров, позволяющих разместить объект испытания внутри камеры, и аэродинамических труб высоких мощностей, обеспечивающих создание требуемой скорости потока.

Известно устройство моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, описанное в материалах изобретения под названием «Способ формирования подъемной силы для подъема и перемещения груза в воздушной среде (вариант русской логики - версия 5)» [патент РФ №2520854, МПК (2006.01) В64С 19/02, B60F 5/02, опубликован 27.06.2014 г.], содержащее разворотный механизм (механизм раскрытия) с раскрывающимися элементами и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки. Разворотный механизм выполняют с линейным приводом и с двумя параллельными цилиндрическими направляющими, функционально связанными с втулками продольного перемещения, которые закрепляют на диаметрально противоположных сторонах ограничительной шайбы и соединяют с линейным приводом. Механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки включает в себя два основных диска на двух сторонах транспортного корпуса, над которыми располагаются спиралевидные последовательности ребер одной ориентации для формирования пониженного давления над их поверхностями за счет их вращения посредством дополнительного диска от привода, который выполняют с зубчатой передачей.

Недостатком известного устройства является отсутствие формирования подъемной силы во время поворота раскрывающихся элементов, а также необходимость наличия дополнительного привода для формирования подъемной силы, что усложняет конструкцию.

Данное устройство моделирования воздействия аэродинамической нагрузки рассматривается в качестве прототипа.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание стенда для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательных аппаратов, позволяющего с высокой точностью и относительно невысокими материальными затратами моделировать воздействие аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы при наземных испытаниях.

Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в обеспечении повышения точности моделирования воздействия аэродинамической нагрузки за счет приложения переменной по величине нагрузки с постоянным направлением относительно аэродинамической поверхности раскрывающегося элемента вне зависимости от изгиба раскрывающегося элемента, вызванного воздействием аэродинамической нагрузки.

Указанный технический результат достигается тем, что в стенде для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата установлены механизм раскрытия с раскрывающимися элементами и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки. Согласно изобретению механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки выполнен в виде дуг, с возможностью изменения угла наклона при помощи подвижных опор, закрепленных под раскрывающимися элементами, постоянно взаимодействующими с дугами и датчиками силы, фиксирующими имитируемую аэродинамическую нагрузку, причем каждый датчик силы установлен в аэродинамическом центре раскрывающихся элементов.

Выполнение стенда для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата в виде механизма моделирования воздействия аэродинамической нагрузки в виде дуг, изменяющих угол наклона при помощи подвижных опор и закрепленных под раскрывающимися элементами, постоянно взаимодействующими с дугами и датчиками силы, фиксирующими имитируемую аэродинамическую нагрузку, причем каждый датчик силы установлен в аэродинамическом центре раскрывающихся элементов, позволяет повысить точность моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, за счет приложения переменной по величине нагрузки с постоянным направлением относительно аэродинамической поверхности раскрывающегося элемента вне зависимости от изгиба раскрывающегося элемента, вызванного воздействием аэродинамической нагрузки.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения, на этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется чертежами:

на фиг. 1 представлен вид сверху стенда для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата;

на фиг. 2 - вид А на фиг. 1;

на фиг. 3 - вид Б (увеличено) на фиг. 1, опора, передающая усилие с нагружающего на раскрывающийся элемент.

Стенд для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата содержит механизм раскрытия 1 с раскрывающимися элементами 2, неподвижно зафиксированный на подставках 3, и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки.

Механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки выполнен в виде двух дуг 4, установленных на рамах 5, закрепленных под механизмом раскрытия 1, и имеет возможность изменения угла наклона при помощи опор 6 и 7.

На каждом из раскрывающихся элементов 2 установлена подвижная опора 8. Каждая из подвижных опор 8 выполнена в виде колеса 9, установленного на стойке 10, прикрепленной к кронштейну 11, установленному на передней кромке раскрывающегося элемента 2, и перемещающегося по дуге 4.

В аэродинамическом центре каждого из раскрывающихся элементов 2 установлен датчик силы 12 с наконечником 13, с помощью которого датчик силы 12 взаимодействует со стойкой 10.

Работает стенд следующим образом

В исходном (сложенном) состоянии один из раскрывающихся элементов 2 находится над другим.

Дуги 4, установленные в рамах 5, с помощью опор 6 и опоры 7 выставляют от касания колеса 9 подвижной опоры 8 в сложенном состоянии раскрывающихся элементов 2 и до заданной высоты в раскрытом состоянии раскрывающихся элементов 2.

Во время раскрытия раскрывающихся элементов 2 колеса 9 подвижных опор 8 катятся, поднимаясь по дугам 4, передавая возрастающее усилие (имитирующее аэродинамическое) через стойку 10, взаимодействующую с наконечником 13 на датчик силы 12. При возрастании усилия раскрывающиеся элементы 2 изгибаются вверх до заданной величины в раскрытом состоянии. Величина усилия фиксируется датчиком силы 12 все время раскрытия раскрывающихся элементов 2.

Раскрывающиеся элементы 2 при раскрытии нагружаются переменной силой, нормальной к его поверхности вне зависимости от угла его поворота и его изгиба.

Величина силы трения качения колес 9 известна и учитывается при оценки усилия. Также учитывается распределение усилия между датчиком силы 12 и кронштейнами 11.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для испытательной техники, а именно как устройство для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата при наземных испытаниях;

- для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления;

- средство, воплощающее заявленное изобретение при осуществлении, способно обеспечить повышение точности моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, за счет приложения переменной по величине нагрузки с постоянным направлением относительно аэродинамической поверхности раскрывающегося элемента вне зависимости от изгиба раскрывающегося элемента, вызванного воздействием аэродинамической нагрузки.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Стенд для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата, содержащий механизм раскрытия с раскрывающимися элементами и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки, отличающийся тем, что механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки выполнен в виде дуг, с возможностью изменения угла наклона при помощи опор и закрепленных под раскрывающимися элементами, снабженными подвижными опорами, постоянно взаимодействующими с дугами и датчиками силы, фиксирующими имитируемую аэродинамическую нагрузку, причем каждый датчик силы установлен в аэродинамическом центре раскрывающихся элементов.
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 682.
20.08.2014
№216.012.ec68

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов (твэлов). Устройство содержит оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена, по крайней мере, одна капсула...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526328
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f2d3

Электродетонатор

Электродетонатор относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам, и может быть использовано в качестве малогабаритного средства инициирования при проведении взрывных работ. Электродетонатор содержит гильзу с размещенным в ней зарядом ВВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527985
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.03f6

Переход низкочастотный

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения герметичного ввода электрических проводников через защитные стенки в зону воздействия высокого давления, ударных нагрузок, содержащую высокотоксичные продукты. Переход низкочастотный в загрязненную зону через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532412
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.092b

Способ и устройство для измерения углового ускорения контролируемого объекта

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для измерения углового ускорения. Для измерения углового ускорения объекта производят измерение длительности интервалов времени между фронтами всех импульсов импульсным датчиком углового положения, определяют среднюю скорость на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533748
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.10f5

Корпус подводного аппарата

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкции корпусов аппаратов, работающих на устойчивость при действии гидростатического давления и сжимающей силы. Корпус подводного аппарата содержит металлический каркас и охватывающую его эластичную оболочку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535764
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.02.2015
№216.013.232f

Способ определения механических свойств хрупких материалов при растяжении

Изобретение относится к механическим испытаниям на растяжение хрупких образцов из композиционных материалов и предназначено для авиастроения, судостроения, машиностроения, атомной энергетики. Сущность изобретения: накладки одинаковых с образцом размеров и формы, выполненные из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540460
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.249e

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, в частности к бортовым антеннам спутниковой навигации. Технический результат изобретения заключается в упрощении настройки при уменьшении габаритов двухдиапазонной микрополосковой антенны круговой поляризации. Антенна содержит металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540827
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a7f

Инерционный включатель

Инерционный включатель содержит корпус, инерционное тело на направляющей оси, контакты, а также неподвижную направляющую и подвижный поворотный привод контактов, расположенные коаксиально с инерционным телом и имеющие на боковых стенках пазы. Выключатель снабжен внешней втулкой, коаксиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542336
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3177

Система жизнеобеспечения исполнителя работ

Система жизнеобеспечения исполнителя работ относится к области атомной промышленности, а именно к системам жизнеобеспечения, защищающим от альфа- и бета-облучения. Система содержит герметичный костюм, в котором расположены маска, баллон с редуктором и распределитель воздуха, который сообщен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544131
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3458

Матрица лазерных диодов и способ ее изготовления

Изобретение относится к матрицам лазерных диодов, которые могут быть использованы как самостоятельные источники излучения, так и в качестве системы накачки твёрдотельных лазеров. Матрица светодиодов содержит теплопроводящее основание с нанесенной толстопленочной металлизацией, выполненной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544875
Дата охранного документа: 20.03.2015
Показаны записи 1-2 из 2.
19.01.2018
№218.016.0df8

Стенд для моделирования аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательных аппаратов при наземных испытаниях. Стенд для моделирования аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательных аппаратов содержит основание, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633089
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.06.2018
№218.016.6451

Имитатор порохового аккумулятора давления

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано в лабораторных условиях для экспериментальной отработки исполнительных устройств в газовых системах, работающих от пороховых пиротехнических источников давления. Имитатор порохового аккумулятора давления содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658149
Дата охранного документа: 19.06.2018
+ добавить свой РИД