×
29.03.2019
219.016.ed45

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002683017
Дата охранного документа
25.03.2019
Аннотация: Изобретение относится к способам проектирования летательных аппаратов. Способ определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем состоит в том, что определяют базовый аэродинамический облик летательного аппарата, на основе базового аэродинамического облика летательного аппарата создают варианты аэродинамического облика, производят расчет аэродинамических характеристик для каждого из N вариантов аэродинамического облика, определяют интегральный критерий оптимизации для каждого варианта аэродинамического облика, выбирают вариант аэродинамического облика, для которого К имеет максимальное значение; при этом G - оптимальный расход воздуха, C - оптимальный коэффициент сопротивления. Изобретение направлено на оптимизацию процесса создания облика летательного аппарата за счет использования интегрального критерия - показателя К для быстрой экспертной оценки конкурирующих компоновок.

Изобретение относится к способам проектирования конструкции летательных аппаратов, например самолетов и высокоскоростных ракет, оснащенных воздушно-реактивными двигателями.

Разработка аэродинамического облика летательного аппарата является сложным итерационным процессом, направленным на поиск рационального сочетания параметров планера и воздухозаборного устройства (ВЗУ), оптимизируемых по своим частным критериям. Оптимизация планера ведется по критерию «максимальное аэродинамическое качество» (где Cxopt - оптимальный коэффициент сопротивления, Cyopt - оптимальный коэффициент подъемной силы) на крейсерском режиме полета для минимизации потребной тяги и, соответственно, расхода топлива. Воздухозаборное устройство оптимизируется, в первую очередь, по критерию «расход воздуха» GB, повышенные значения которого необходимы для реализации потребных запасов тяги и повышения удельного импульса за счет обеднения смеси и повышения полноты сгорания топлива.

Но, как показала практика, при таком подходе попытки улучшения воздухозаборного устройства приводят к значительному ухудшению внешней аэродинамики, а улучшение аэродинамических характеристик планера (зачастую за счет уменьшения площади входа воздухозаборного устройства) приводит к «вырождению» силовой установки из-за уменьшения импульса и из-за невозможности обеспечить тепловой режим ее работы (работа на малых коэффициентах избытка воздуха в камере сгорания αКС).

Известен способ общего проектирования управляемых ракет [1], ориентированный на многоуровневую производительность. Способ общего проектирования позволяет решение широкого спектра задач проектирования, в том числе и проектирование внешнего облика ракеты.

Способ общего проектирования ракет обладает упомянутым выше недостатком и не позволяет добиться оптимизации планера и воздухозаборного устройства одновременно.

Известны методы проектирования самолетов [2], включая методы проектирования аэродинамической компоновки самолетов, а также критерии и методы оценки проектных и конструкторских решений при проектировании самолетов. В состав описанных в источнике [2] методов входит способ проектирования аэродинамической компоновки, наиболее близкий к настоящему изобретению и выбранный в качестве прототипа.

Недостатком способа проектирования аэродинамической компоновки является недостаточная эффективность оптимизации за счет того, что в числе критериев оценки проектных и конструкторских решений отсутствует критерий, позволяющий обеспечить оптимизацию планера и воздухозаборного устройства одновременно.

Технической проблемой, на решение которой направлено изобретение, является создание способа определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем повышенной эффективности, позволяющего сочетать оптимизацию планера с оптимизацией воздухозаборного устройства двигателя.

Техническая проблема решается за счет того, что определяют базовый аэродинамический облик летательного аппарата, на основе базового аэродинамического облика летательного аппарата создают N>1 отличных друг от друга вариантов аэродинамического облика, производят расчет аэродинамических характеристик для каждого из N вариантов аэродинамического облика, при этом определяют интегральный критерий оптимизации для каждого варианта аэродинамического облика, и выбирают вариант аэродинамического облика, для которого KO имеет максимальное значение; при этом GB - оптимальный расход воздуха двигателя, Cxopt - оптимальный коэффициент сопротивления.

Техническим результатом способа определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем является повышение эффективности оптимизации процесса создания облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем за счет использования интегрального критерия-показателя KO для быстрой и безошибочной экспертной оценки конкурирующих компоновок, что, в свою очередь, приводит к сокращению временных и финансовых затрат при формировании облика летательного аппарата, упрощению выбора направлений развития существующих и альтернативных разработок.

При описании способа определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем использованы следующие обозначения:

Сх - коэффициент сопротивления;

Cxopt - оптимальный коэффициент сопротивления;

Су -коэффициент подъемной силы;

Cyopt - оптимальный коэффициент подъемной силы;

g - ускорение свободного падения;

GB - оптимальный расход воздуха - критерий оптимизации «расход воздуха»;

Н - высота полета летательного аппарата;

J - удельный импульс;

Kmax - критерий оптимизации «максимальное аэродинамическое качество»;

KO - интегральный критерий оптимизации;

L - стехиометрический коэффициент топлива;

m - масса летательного аппарата;

Р - тяга двигательной установки;

qt - секундный расход воздуха;

V - скорость полета летательного аппарата;

αКС - коэффициент избытка воздуха в камере сгорания.

Способ определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем заключается в следующем. Исходя из заданных тактико-технических требований, определяют базовый аэродинамический облик летательного аппарата, в том числе выбирают базовую аэродинамическую схему, тип и расположение входа в воздухозаборное устройство, определяют габаритные размеры, массу га летательного аппарата, задают скорость V и высоту полета Н, которые будут общими для всех возможных вариантов. Основные принципы определения базового аэродинамического облика для самолетов приведены в [2], стр. 94-158, основные принципы для высокоскоростных ракет аналогичны.

На основе базового аэродинамического облика создают любым известным способом или способами (например, как описано в [2], стр. 182-203, 364-419, 423-439) N различных вариантов аэродинамического облика, отличающихся друг от друга геометрическими параметрами фюзеляжа, аэродинамических поверхностей, воздухозаборного устройства (включая параметры входа в воздухозаборное устройство, центрального тела, канала воздухозаборного устройства), соотношениями геометрических параметров, взаимным расположением элементов, прочими геометрическими особенностями (при этом N>1, максимальное значение N не ограничено, чем выше N, тем достовернее результат способа определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем и тем больше временные затраты на его осуществление).

Любым известным способом, например, с помощью специализированного программного обеспечения (пример приведен в [2], стр. 546-578), производят расчет аэродинамических характеристик для каждого из N вариантов аэродинамического облика, в том числе Сх, Cxopt, Су, Cyopt, GB, J.

Для каждого из N вариантов аэродинамического облика определяют интегральный критерий оптимизации KO.

Вывод критерия KO:

С одного кг топлива при стехиометрическом коэффициенте L и при коэффициенте избытка воздуха в камере сгорания αКС получаем удельный импульс J . Таким образом, при секундном расходе воздуха qt=GB тяга будет равна:

а секундный расход будет равен:

т.е. расход топлива при равных расходах воздуха зависит только от αКС (уровня теплового дросселирования камеры).

Для летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем с весом mg, летящего на режиме Kmax, при условии H=const и V=const, справедливо записать:

Отсюда имеем:

Анализ альтернативных аэродинамических компоновок при оптимизации облика практически всегда проводится для одной массы изделия (Cyoptl=Cyopt2) и для одинаковых условий полета Н=const, V=const, Cyopt=const. Исходя из этого, а также принимая J1≈J2, для двух конкурирующих аэродинамических обликов можно записать:

m1g=m2g

Таким образом, для каждой компоновки при Н=const, V=const, Cyopt=const:

Вывод: При условии Н=const, V=const, Cyopt=const из N конкурирующих аэродинамических обликов лучшим является аэродинамический облик с наибольшим значением интегрального критерия оптимизации KO=KO max, т.к. его αКС на крейсерском режиме полета будет выше αКСi i-того аэродинамического облика в раз при i=1~N.

Выбирают аэродинамический облик с наибольшим значением интегрального критерия оптимизации KO, принимают его за окончательный вариант аэродинамического облика.

Оптимизация по интегральному критерию KO позволяет отойти от общепринятой практики концептуального проектирования по частным взаимоисключающим критериям, и работать одновременно с основным набором главных проектных параметров. Способ определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем может быть реализован на современной промышленной базе и найти широкое применение в области проектирования летательных аппаратов.

Библиография

[1] Патент Китая № CN 104166764 от 08.02.2017, класс МПК G06F 17/50.

[2] «Проектирование самолетов», издание третье, переработанное и дополненное, под ред. д-ра техн. наук проф. С.М. Егера. Москва, «Машиностроение», 1983. - 616 с.

Способ определения аэродинамического облика летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем, при котором определяют базовый аэродинамический облик летательного аппарата, на основе базового аэродинамического облика летательного аппарата создают N>1 отличных друг от друга вариантов аэродинамического облика, производят расчет аэродинамических характеристик для каждого из N вариантов аэродинамического облика, отличающийся тем, что определяют интегральный критерий оптимизации для каждого варианта аэродинамического облика и выбирают вариант аэродинамического облика, для которого K имеет максимальное значение, при этом G - оптимальный расход воздуха двигателя, - оптимальный коэффициент сопротивления.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-24 из 24.
12.04.2023
№223.018.48ea

Способ заправки жидкостной топливной системы подготовленным топливом и устройство для его осуществления

Изобретение раскрывает способ заправки жидкостной топливной системы подготовленным топливом, при котором заливают топливо в емкость, подготавливают топливо, для чего барботируют топливо, залитое в емкость, с помощью барботажной трубки, и вакуумируют надтопливное пространство с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750197
Дата охранного документа: 23.06.2021
12.04.2023
№223.018.491f

Способ заполнения жидкостной топливной системы подготовленным топливом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области заправки жидкостных топливных систем. Предложен способ заполнения жидкостной топливной системы подготовленным топливом, при котором заливают топливо в емкость таким образом, чтобы в емкости оставалось незаполненное пространство, подготавливают топливо, с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793807
Дата охранного документа: 06.04.2023
12.04.2023
№223.018.4930

Способ гидроабразивной резки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гидроабразивной резке. Устройство содержит гидроабразивное сопло, выполненное с возможностью подачи рабочей жидкости под давлением, элемент охлаждения сопла, выполненный с возможностью использования хладагента. Элемент охлаждения сопла выполнен в виде витой полой трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744633
Дата охранного документа: 12.03.2021
20.05.2023
№223.018.66e2

Способ определения коэффициента безэховости в радиочастотной безэховой камере и устройство для его осуществления

Заявленная группа изобретений предназначена для применения в области радиоэлектронных систем и комплексов навигации и наведения, а именно – для использования безэховых экранированных камер, воспроизводящих условия распространения электромагнитных волн в свободном пространстве. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753829
Дата охранного документа: 23.08.2021
Показаны записи 1-10 из 10.
27.03.2013
№216.012.30eb

Унифицированный несущий модуль беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной техники. Унифицированный несущий модуль беспилотного летательного аппарата содержит несущий элемент, на котором установлены пары бугелей, складные консоли крыла, оснащенные средствами раскладывания и средствами фиксации в сложенном и разложенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478061
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.05.2013
№216.012.3e70

Компактное предохранительное устройство однократного срабатывания

Изобретение относится к области летательных аппаратов, а именно к предохранительным устройствам бортовых систем летательных аппаратов, в частности беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с авиационных носителей. Компактное предохранительное устройство однократного срабатывания содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481551
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.08.2013
№216.012.5df5

Компактный управляемый боеприпас

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к тактическим управляемым ракетам, используемым в условиях жестких габаритных ограничений. Компактный управляемый боеприпас содержит корпус, рулевые поверхности и полезную нагрузку. Боеприпас выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489674
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.04.2014
№216.012.b8f8

Поворотный узел крыла компактного летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной техники. Поворотный узел крыла летательного аппарата состоит из основания, двух консолей крыла, штифта, крепежного элемента и упорной шайбы. Между основанием и упорной шайбой установлена калибровочная шайба. Основание и упорная шайба образуют втулку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513080
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.07.2014
№216.012.dea9

Устройство фиксации в сложенном положении консолей крыла беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области летательных аппаратов. Устройство фиксации в сложенном положении консолей крыла беспилотного летательного аппарата содержит корпус, в котором в деформированном состоянии установлена пружина сжатия, ось которой параллельна срединной плоскости консоли крыла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522787
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.04.2015
№216.013.448a

Складная рулевая поверхность авиационного средства поражения с пружинным механизмом раскладывания

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике. Складная рулевая поверхность авиационного средства поражения с пружинным механизмом раскладывания содержит основание, выполненное из двух симметричных половин, скрепленных крепежными элементами, складную консоль и пружину растяжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549044
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.02.2019
№219.016.c1ef

Модульный беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к области летательных аппаратов, в частности касается аэродинамической компоновки беспилотных летательных аппаратов. Модульный беспилотный летательный аппарат содержит корпус 1 вытянутой формы с несущей балкой 2, расположенной вдоль корпуса 1. На несущей балке 2 размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422327
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.03.2019
№219.016.f74d

Воздухозаборное устройство двигательной установки летательного аппарата

Изобретение относится к области авиации, в частности к воздухозаборным устройствам воздушно-реактивных двигателей. Воздухозаборное устройство двигательной установки летательного аппарата осуществляет забор воздуха из пограничного слоя корпуса летательного аппарата и выполнено в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446994
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.04.2019
№219.016.fff3

Летательный аппарат

Изобретение относится к области вооружения. Летательный аппарат содержит корпус и дестабилизаторы, которые выполнены флюгерными и снабжены противовесами. Каждый из дестабилизаторов состоит из пластины, переходящей в узел крепления и узел ограничения флюгирования. Узел крепления размещен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288435
Дата охранного документа: 27.11.2006
09.06.2019
№219.017.76fc

Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата

Изобретение относится к области вооружения. Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата состоит из узла, обеспечивающего прилегание сложенных аэродинамических поверхностей к корпусу летательного аппарата, и исполнительного стопорящего механизма,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283469
Дата охранного документа: 10.09.2006
+ добавить свой РИД