×
19.04.2019
219.017.34c8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ БАЛАНСИРОВКИ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02180735
Дата охранного документа
20.03.2002
Аннотация: Изобретение предназначено для проверки статической балансировки конструкций и может быть использовано для балансировки несущих и рулевых винтов вертолетов. Для повышения комфортности и безопасности полета, снижения потерь мощности, вызываемых вибрацией вертолета, перед установкой лопастей на втулку воздушного винта вертолета осуществляют статическую балансировку лопастей и по их результатам моделируют расстановку лопастей на втулке воздушного винта из условия уравновешивания центробежных сил. Триммеры каждой лопасти поворачивают на угол, соответствующий значению и величине отклонения конца лопасти от средней величины прогиба комплекта лопастей воздушного винта. Длину тяг автомата перекоса в зависимости от параметров атмосферы места эксплуатации вертолета корректируют на величину, соответствующую величине отклонения усредненного значения угла закрутки каждой лопасти комплекта. 6 з.п. ф-лы, 5 ил., 4 табл.

Изобретение относится к области измерений, в частности к проверке статической балансировки конструкций, и может быть использовано для балансировки несущих и рулевых винтов вертолетов.

Известен способ балансировки воздушных винтов, включающий определение статического момента лопасти в осевом направлении, податливость лопасти в разных сечениях путем нагружения ее постоянной и равной нагрузкой, комплектование их, уравновешивание противоположно расположенных на втулке лопастей и сборку несущего винта. (Авторское свидетельство SU N 1239535 А1. Способ сборки воздушных винтов с податливьми лопастями. - МКИ: G 01 М 1/12. - Бюл. 23, 23.06.1986). Данный способ принят за прототип.

Недостатком известного способа является недостаточная сбалансированность воздушных винтов, которая вызывает повышенный уровень вибрации вертолета, что приводит к ухудшению летных характеристик вертолета (дальность полета, грузоподъемность и экономичность) и увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Задачей предлагаемого технического решения является уменьшение дебаланса и несоконусности лопастей воздушных винтов вертолета за счет дополнительного учета отклонений углов закрутки и центробежных сил лопастей, а также атмосферных условий эксплуатации вертолета.

Технический результат - снижение уровня вибрации, повышение комфортности и безопасности полета, увеличение силы тяги и уменьшение расхода топлива за счет улучшения качества балансировки воздушных винтов вертолета.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе балансировки воздушных винтов вертолетов, включающем определение продольного статического момента лопасти как произведение массы лопасти на расстояние от центра тяжести ее до оси вращения винта, прогиба в разных сечениях лопасти путем нагружения ее постоянной и равной нагрузкой, уравновешивание противоположно расположенных лопастей, кинематически соединяемых с тягами автомата перекоса, и установку их на втулку воздушного винта, согласно предложенному техническому решению:
1) перед установкой лопастей на втулку воздушного винта каждую лопасть предварительно нумеруют в порядке позиций втулки и на каждой из них замеряют углы закрутки в заданных сечениях, затем по величинам статических моментов моделируют расстановку номеров комплекта лопастей по позициям из условия получения наименьшего дебаланса центробежных сил противоположно устанавливаемых на втулке лопастей, после чего последние закрепляют на втулке в порядке номеров, определенном моделированием;
2) при определении веса и центра тяжести лопасти последнюю устанавливают с опорой на ее носовую часть;
3) перед моделированием расстановки лопастей на втулке воздушного винта производят статическую балансировку всего комплекта по статическим моментам в заданных границах разброса центров тяжестей лопастей путем установки на их концах дополнительных балансировочных грузов;
4) прогиб лопасти определяют путем закрепления ее в горизонтальном положении так, чтобы изгиб лопасти соответствовал изгибу ее в полете вертолета, затем лопасть нагружают постоянной и равной нагрузкой, измеряют прогиб ее в заданных сечениях под действием приложенной нагрузки и по сумме результатов замера определяют среднюю величину прогиба лопасти;
5) прогиб каждой лопасти выравнивают по среднему уровню прогиба всех лопастей комплекта дополнительными аэродинамическими силами, создаваемыми каждой лопастью, для чего ее триммер поворачивают на угол, соответствующий значению и величине отклонения конца лопасти от средней величины прогиба лопастей воздушного винта.

6) длину тяг автомата перекоса воздушного винта устанавливают в соответствии с параметрами атмосферы места эксплуатации вертолета (давления, температуры, плотности и т.п.);
7) длину тяги автомата перекоса для каждой лопасти корректируют на величину, соответствующую величине отклонения усредненного значения угла закрутки лопасти, полученной путем приведения всех углов закрутки лопасти в заданных сечениях с соответствующими им весовыми коэффициентами, от средней величины их по всему комплекту.

Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам заявленного способа балансировки воздушных винтов вертолетов, отсутствуют. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует условию патентоспособности "новизна".

Результаты поиска известных решений в данной области техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемого технического решения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявляемого технического решения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На фиг. 1 показана схема расположения лопастей на втулке воздушного винта, вид вертолета сверху; на фиг.2 - лопасть несущего винта; на фиг.3 - схема установки лопасти при статическом балансировании; на фиг.4 - схема измерения прогиба лопасти; на фиг.5 - кинематическая схема соединения тяги автомата перекоса несущего винта с лопастью.

Предложенный способ осуществляют следующим образом.

Перед установкой лопастей 1 на втулку 2 воздушного винта ведут нумерацию лопастей 1 в порядке N в соответствии с позициями П на втулке 2 (фиг.1). Затем лопасть 1 устанавливают на носовую часть 3 ее, измеряют массу m лопасти, находят положение центра тяжести ЦТ и измеряют расстояние х от него до линии 4 центров отверстий на комле 5 лопасти 1 (фиг.2). В заданных сечениях лопасти измеряют углы закрутки ϕ. Для каждой лопасти комплекта вычисляют продольный статический момент Мст, как произведение массы т на расстояние R от центра тяжести ЦТ лопасти до оси 6 вращения винта, и по их результатам производят балансировку всего комплекта лопастей в пределах заданных границ разброса центров тяжести х путем установки на их концах дополнительных балансировочных грузов 7. По сбалансированным продольным статическим моментам лопастей 1 моделируют расстановку номеров N комплекта лопастей по позициям П втулки из условия получения наименьшего дебаланса противоположно устанавливаемых на втулке лопастей 1, для чего сравнивают и выбирают наибольший дебаланс центробежных сил ΣPцб каждой из пар противоположно устанавливаемых лопастей выбранной комбинации расстановки комплекта на втулке несущего винта с последующим выбором варианта расстановки лопастей N на втулке несущего винта с наименьшим дебалансом d из всех комбинаций расстановки комплекта согласно выражению:
,
где i - количество лопастей в комплекте;
j - количество комбинаций, равное i!;
N - порядковый номер лопасти.

После этого определяют прогиб f каждой лопасти N (фиг.4). Для этого лопасть 1 комлем 5 закрепляют в горизонтальном положении так, чтобы изгиб лопасти соответствовал изгибу ее в полете вертолета, затем лопасть нагружают постоянной и равной нагрузкой 8, измеряют прогиб f ее в заданных сечениях 9 и по сумме результатов замера определяют среднюю величину прогиба лопасти. Затем прогиб каждой лопасти выравнивают по среднему уровню прогиба всех лопастей комплекта дополнительными аэродинамическими силами, создаваемыми каждой лопастью, для чего ее триммер 10 поворачивают на угол α, соответствующий значению и величине отклонения конца лопасти от средней величины прогиба лопастей несущего винта. После всего лопасти 1 закрепляют на втулке в порядке номеров N, определенном моделированием, и соединяют их с тягами 11 автомата перекоса несущего винта (фиг. 5). Длину l тяг автомата перекоса устанавливают в соответствии с параметрами атмосферы места эксплуатации вертолета (давления, температуры, плотности и т.п.). Длину l тяги 11 автомата перекоса для каждой лопасти N корректируют на величину Δl, соответствующую величине отклонения усредненного значения угла закрутки лопасти, полученной путем приведения всех углов закрутки ϕ лопасти 1 по сечениям 9 с соответствующими им весовыми коэффициентами, от средней величины их по всему комплекту.

Пример осуществления способа балансировки несущего пятилопастного винта.

Перед установкой лопастей на втулку несущего винта вертолета МИ-8 брали комплект лопастей в количестве 5 штук и нумеровали их по порядку номеров от 1 до 5. Затем каждую лопасть 1 с базой на носовую часть 3 устанавливали в балансировочное устройство и определяли массу m и положение центра тяжести лопасти, затем измеряли расстояние х от ЦТ до линии 4 центров отверстий на комле 5 лопасти 1. С помощью приспособления в заданных сечениях 9, 15 и 20 лопасти 1 измеряли углы закрутки ϕ лопасти. Результаты измерений сведены в табл. 1.

Для каждой лопасти комплекта вычислили продольный статический момент Мст, как произведение массы m на расстояние R от центра тяжести ЦТ лопасти до оси 6 вращения винта, и по их результатам производили балансировку всего комплекта лопастей путем установки на их концах дополнительных балансировочных грузов 7. Результаты балансировки продольных статических моментов комплекта лопастей приведены в табл. 2.

По сбалансированным продольным статическим моментам лопастей 1 произвели моделирование расстановки номеров N комплекта лопастей по позициям П из условия получения наименьшего дебаланса противоположно устанавливаемых на втулке лопастей 1, для чего сравнивали и выбирали наибольший дебаланс dmax центробежных сил каждой из пар противоположно устанавливаемых лопастей выбранной комбинации расстановки комплекта на втулке несущего винта с последующим выбором варианта расстановки лопастей N на втулке несущего винта с наименьшим дебалансом dmin из всех комбинаций расстановки комплекта. После этого определяли стрелу прогиба f каждой лопасти N. Для этого лопасть 1 комлем 5 закрепляли в горизонтальном положении, затем лопасть нагружали постоянной и равной нагрузкой 8 весом 5 кг и измеряли прогиб f ее в сечениях 9, 15 и 21, образуемый под воздействием веса G лопасти 1 и нагрузки 8. Результаты измерений сведены в табл. 3.

По сумме результатов замера определили среднюю величину стрелы прогиба fcрл лопасти. Затем стрелу прогиба каждой лопасти выравнивали по среднему уровню прогиба всех лопастей триммерами 10, поворачивая их на угол α, соответствующий значению и величине отклонения конца лопасти от средней величины прогиба комплекта fcpк лопастей несущего винта. После этого лопасти 1 закрепили на втулке в порядке номеров N, определенном моделированием, и соединили их с тягами 11 автомата перекоса несущего винта. Длину l тяг автомата перекоса установили равной 380 мм в соответствии с параметрами атмосферы места эксплуатации вертолета (давления 750 мм рт. ст., температуры - 2oС, плотности 1,0485 кг/м3).

Длину l тяги 11 автомата перекоса для каждой лопасти N корректировали на величину, соответствующую значению и величине отклонения усредненного значения угла закрутки лопасти ϕсрл, полученным путем приведения всех углов закрутки ϕ лопасти 1 по сечениям 9 с соответствующими им весовыми коэффициентами, от средней величины их по всему комплекту ϕсрк. Результаты расчетов приведены в табл. 4.

На этом закончили балансировку несущего винта вертолета.

Балансировка воздушных винтов предложенным способом позволила ликвидировать тряску и свести к минимуму вибрацию вертолета, повысить тягу несущего винта за счет высвобождаемой дополнительной мощности, непроизводительно затрачиваемой на возбуждение колебаний корпуса вертолета. В результате, вместе с повышением надежности вертолета и комфортности полета, увеличены скорость, грузоподъемность, экономичность и срок эксплуатации вертолета. После перебалансировки предложенным способом лопастей эксплуатируемых вертолетов их скорость возросла до 30%.

1.Способбалансировкивоздушныхвинтоввертолетов,включающийопределениепродольногостатическогомоменталопастикакпроизведениемассылопастинарасстояниеотцентратяжестиеедоосивращениявинта,прогибавразныхсеченияхлопастипутемнагруженияеепостояннойиравнойнагрузкой,уравновешиваниепротивоположнорасположенныхлопастей,кинематическисоединяемыхстягамиавтоматаперекоса,иустановкуихнавтулкувоздушноговинта,отличающийсятем,чтопередустановкойлопастейнавтулкувоздушноговинтакаждуюлопастьпредварительнонумеруютвпорядкепозицийвтулкиинакаждойизнихзамеряютуглызакруткивзаданныхсечениях,затемповеличинамстатическихмоментовмоделируютрасстановкуномеровкомплекталопастейпопозициямизусловияполучениянаименьшегодебалансацентробежныхсилпротивоположноустанавливаемыхнавтулкелопастей,послечегопоследниезакрепляютнавтулкевпорядкеномеров,определенноммоделированием.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоприопределениивесаицентратяжестилопастипоследнююустанавливаютсопоройнаееносовуючасть.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопередмоделированиемрасстановкилопастейнавтулкевоздушноговинтапроизводятстатическуюбалансировкувсегокомплектапостатическиммоментамвзаданныхграницахразбросацентровтяжестейлопастейпутемустановкинаихконцахдополнительныхбалансировочныхгрузов.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопрогиблопастиопределяютпутемзакрепленияеевгоризонтальномположениитак,чтобыизгиблопастисоответствовализгибуеевполетевертолета,затемлопастьнагружаютпостояннойиравнойнагрузкой,измеряютпрогибеевзаданныхсеченияхподдействиемприложеннойнагрузкиипосуммерезультатовзамераопределяютсреднюювеличинупрогибалопасти.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопрогибкаждойлопастивыравниваютпосреднемууровнюпрогибавсехлопастейкомплектадополнительнымиаэродинамическимисилами,создаваемымикаждойлопастью,длячегоеетриммерповорачиваютнаугол,соответствующийзначениюивеличинеотклоненияконцалопастиотсреднейвеличиныпрогибалопастейвоздушноговинта.56.Способпоп.1,отличающийсятем,чтодлинутягавтоматаперекосавоздушноговинтаустанавливаютвсоответствииспараметрамиатмосферыместаэксплуатациивертолета(давления,температуры,плотностиит.п.).67.Способпоп.6,отличающийсятем,чтодлинутягиавтоматаперекосадлякаждойлопастикорректируютнавеличину,соответствующуювеличинеотклоненияусредненногозначенияуглазакруткилопасти,полученнойпутемприведениявсехугловзакруткилопастивзаданныхсеченияхссоответствующимиимвесовымикоэффициентами,отсреднейвеличиныихповсемукомплекту.7
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-24 из 24.
19.06.2019
№219.017.8c4b

Вертолет

Изобретение относится к области авиации, в частности к оборудованию вертолетов отопительными средствами. Целью изобретения является расширение функциональных и эксплуатационных возможностей вертолета, содержащего фюзеляж, состоящий из каркаса и наружной обшивки, силовую установку, несущий винт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184684
Дата охранного документа: 10.07.2002
19.06.2019
№219.017.8c4f

Система управления аппарелью летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в транспортных вертолетах. Система управления аппарелью содержит электроприводную насосную станцию, гидробак, гидрораспределитель и гидроцилиндры силовых приводов и замков. Насосная станция связана линией всасывания с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02180308
Дата охранного документа: 10.03.2002
29.06.2019
№219.017.a1e2

Система управления аппарелью летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к системам управления грузовыми трапами, и может найти применение на транспортных летательных аппаратах, например вертолетах. Система управления аппарелью содержит электроприводную насосную станцию, гидробак, гидроцилиндры силовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02175624
Дата охранного документа: 10.11.2001
29.06.2019
№219.017.a215

Фюзеляж вертолета

Изобретение относится к области авиации и может быть использовано в вертолетах. С целью расширения функциональных и эксплуатационных возможностей вертолета при сохранении требуемой жесткости и прочности конструкции фюзеляжа, содержащего стыкуемую носовую и центральную части, состоящие из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186000
Дата охранного документа: 27.07.2002
Показаны записи 1-8 из 8.
10.04.2019
№219.017.0163

Вертолет и способ управления одновинтовым вертолетом

Изобретение относится к области авиации и может быть использовано в одновинтовых вертолетах. Вертолет содержит фюзеляж с несущим винтом, хвостовую и концевую балки, рулевой винт, при этом хвостовая балка имеет поперечные сечения, внешние обводы которых сужаются от заднего грузового отсека по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002238221
Дата охранного документа: 20.10.2004
10.04.2019
№219.017.0af2

Вертолет

Изобретение относится к области авиации, в частности к оборудованию вертолетов спасательными средствами, и может быть использовано для аварийной посадки вертолета на воду при его эксплуатации над водной поверхностью. Задачей изобретения является повышение надежности аварийного приводнения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191139
Дата охранного документа: 20.10.2002
19.04.2019
№219.017.2d9c

Санитарное транспортное средство, например вертолет

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к санитарно-техническому оборудованию, например вертолета, и может быть использовано для перевозки раненых и больных людей. В санитарном транспортном средстве - вертолете размещены в салоне носилки, установленные на жестких со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214206
Дата охранного документа: 20.10.2003
19.04.2019
№219.017.34c6

Система внешней подвески груза к вертолету

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к бортовым грузоподъемным устройствам вертолета. Целью изобретения является повышение надежности доставки груза и средств в труднодоступные места и обеспечение снабжения средств спасения электроэнергией от бортового источника и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02189925
Дата охранного документа: 27.09.2002
19.06.2019
№219.017.84d0

Система компенсации реактивного момента несущего винта одновинтового вертолёта

Изобретение относится к авиации и может быть использовано в одновинтовых вертолетах. Вертолет содержит рулевой винт, профилированную килевую балку, установленную на конце хвостовой балки под углом к вертикальной плоскости симметрии фюзеляжа, устройство управления шагом рулевого винта, хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245821
Дата охранного документа: 10.02.2005
19.06.2019
№219.017.851f

Интегрированный бортовой пилотажно-навигационный комплекс вертолета

Изобретение относится к бортовому оборудованию вертолета, обеспечивающему навигацию, индикацию и управление. Комплекс содержит взаимосвязанные навигационную систему, систему управления вертолетом, систему индикации, бортовую вычислительную машину, выполняющую функции задания исходных данных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02204504
Дата охранного документа: 20.05.2003
19.06.2019
№219.017.8581

Электротепловая противообледенительная система, например, для лопастей вертолёта

Изобретение относится к авиации, в частности к противообледенительным системам летательных аппаратов, и может быть использовано для удаления и предотвращения образования льда, например, на лопастях несущего и рулевого винтов. Электротепловая противообледенительная система содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226481
Дата охранного документа: 10.04.2004
29.06.2019
№219.017.9a7f

Грузовой люк вертолёта

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к грузовым люкам вертолетов, и может быть использовано в качестве устройства погрузки/ выгрузки или закатки грузов. Грузовой люк содержит проем, аппарель, шарнирно соединенную с порогом грузовой кабины, привод ее отклонения, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240955
Дата охранного документа: 27.11.2004
+ добавить свой РИД