×
29.04.2019
219.017.475d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСБАЛАНСА НЕСУЩИХ ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02194959
Дата охранного документа
20.12.2002
Аннотация: Способ предназначен для использования в авиационной технике и позволяет определять дисбалансы несущих винтов вертолета, закрепленных на фюзеляже на различной высоте. Последовательно измеряя амплитуды колебаний фюзеляжа вертолета на режиме висения от дисбалансов несущих винтов и поочередно устанавливаемых на одном из винтов продольных и поперечных пробных дисбалансов, по математическим выражениям определяют дисбалансы каждого несущего винта. Способ позволяет определить дисбаланс каждого из двух несущих винтов. 3 ил.

Изобретение относится к области авиационной техники и касается способа определения дисбаланса несущих винтов вертолета.

Известен способ определения дисбаланса несущего винта вертолета, заключающийся в измерении величины и фазы вибраций фюзеляжа вертолета, от дисбаланса и пробного дисбаланса винта, вычисления дисбаланса винта. Для определения дисбаланса используются показания вертикальных вибродатчиков (см. патент США 3945256; 1976 г. - прототип).

При таком способе сигнал от весового дисбаланса на несущем винте формируется с помощью разности показаний вертикальных вибродатчиков, установленных с двух сторон от оси вала винта на одинаковом расстоянии от нее. Если центр масс вертолета расположен со смещением по отношению к оси вала, то сигнал от весового дисбаланса формируется с погрешностью, что снижает точность определения дисбаланса несущего винта. У вертолетов с двумя несущими винтами, расположенными на фюзеляже на различной высоте (соосная и продольная схема вертолетов), в общем случае дисбалансы могут иметь место одновременно на каждом из двух винтов. В таком случае данный способ не позволяет определить дисбаланс каждого из двух несущих винтов.

Задача, решаемая в заявляемом техническом решении, заключается в определении дисбаланса несущих винтов вертолета при осуществлении технического результата - определении дисбалансов каждого из двух несущих винтов вертолета.

Существенными признаками заявляемого способа определения дисбаланса несущих винтов вертолета, общими с прототипом, являются измерение величины вибраций фюзеляжа вертолета от дисбаланса и пробного дисбаланса винта, вычисление дисбаланса винта.

Признаками отличными от прототипа, являются следующие.

На одном из несущих винтов, преимущественно на верхнем, при угловом положении Ψ одной и той же лопасти невращающегося несущего винта относительно продольной плоскости симметрии вертолета, устанавливают поочередно один продольный пробный дисбаланс ΔSx в двух диаметрально противоположных положениях относительно оси вращения винта по прямой, проходящей через ось вращения винта и расположенной в продольной плоскости симметрии вертолета, другой поперечный пробный дисбаланс ΔSz устанавливают в двух диаметрально противоположных положениях относительно оси вращения винта по прямой, проходящей через ось вращения винта и перпендикулярной продольной плоскости симметрии вертолета, измеряют амплитуды вибраций фюзеляжа вертолета, за измеряемые параметры принимают квадраты амплитуд угловых колебаний ϕ фюзеляжа вертолета относительно одной оси вертолета, преимущественно продольной, и квадраты амплитуд линейных колебаний z0 фюзеляжа в центре масс вертолета по направлению другой оси вертолета, соответственно поперечной, а дисбалансы продольные верхнего Sxв, нижнего Sxн несущих винтов и поперечные верхнего Szв, нижнего Szн несущих винтов вычисляют по математическим выражениям: пробные дисбалансы установлены на верхнем несущем винте вертолета

пробные дисбалансы установлены на нижнем несущем винте вертолета


ZВ,j - амплитуда линейных поперечных перемещений фюзеляжа вертолета, замеренная вибродатчиком, установленным выше центра масс вертолета на расстоянии a;
ZН,j - амплитуда линейных поперечных перемещений фюзеляжа, вертолета, замеренная вибродатчиком, установленным ниже центра масс вертолета на расстоянии l;
b=a+l;
hВ - расстояние от центра масс до верхнего несущего винта вертолета;
hН - расстояние от центра масс до нижнего несущего винта вертолета;
с=hB-hН;
ϕs; ZO,S; ZB,S; ZH,S - амплитуды перемещений фюзеляжа вертолета от дисбалансов двух винтов (23);
ϕx; ZO,X; ZB,X; ZH,X - амплитуды перемещений фюзеляжа вертолета от продольного дополнительного дисбаланса ΔSX в первом положении (24);
ϕ-x; ZO,-X; ZB,-X; ZH,-X - амплитуды перемещений фюзеляжа вертолета от продольного дополнительного дисбаланса -ΔSX во втором положении с диаметрально противоположным направлением (25);
ϕz/ ZO,Z; ZB,Z; ZH,Z - амплитуды перемещений фюзеляжа вертолета от поперечного дополнительного дисбаланса ΔSZ в первом положении (26);
ϕ-z; ZO,-Z; ZB,-Z; ZH,-Z - амплитуды перемещений фюзеляжа вертолета от поперечного дополнительного дисбаланса -ΔSZ во втором положении с диаметрально противоположным направлением (27).

Совокупность признаков заявляемого изобретения, отличная от прототипа, является необходимой и достаточной для обеспечения технического результата.

Технический результат - определение дисбалансов каждого из двух несущих винтов вертолета реализуется при осуществлении совокупности существенных признаков заявляемого изобретения, причинно-следственная связь между которыми следует из результатов решения дифференциальных уравнений движения (28), представленных математическими выражениями (20), (21): (22).

На фиг.1 представлен вид сверху на вертолет. Поперечное сечение вертолета при виде cпереди, показано на фиг.2. Вид на вертолет сбоку, слева показан на фиг.3.

На фюзеляже 1 вертолета с центром масс 2 закреплены нижний 3 и верхний 4 несущие винты. Оси вращения винтов обоз0начены позицией 5. На фиг.1, 2, 3 показан соосный вертолет, поэтому оси нижнего и верхнего винтов совпали. У продольного вертолета оси нижнего и верхнего винтов разнесены по длине фюзеляжа и не совпадают.

Для заявляемого способа определения дисбаланса несущих винтов, закрепленных на фюзеляже на различной высоте, их размещение по длине фюзеляжа не имеет значения. Ось 7 лопасти 6 невращающегося несущего винта расположена под углом ψ с продольной плоскостью симметрии 8 вертолета.

На фигурах показана система координат OХYZ, связанная с вертолетом с началом в центре масс 2. Ось OY параллельна оси 5. Продольная ось 9 вертолета находится в продольной плоскости симметрии 8 вертолета и совпадает с осью OX; поперечная ось 10 вертолета совпадает с осью OZ. Оси чувствительности вибродатчиков 11, 12 и 13 лежат в плоскости YOZ, в которой находится и центр масс 2, а ось чувствительности вибродатчика 12 проходит через центр масс 2. Амплитуды перемещений фюзеляжа по вибродатчикам 11 и 13 обозначены соответственно ZB и Zн, а по вибродатчику 12 - Zo. Перемещения вертолета по оси OZ обозначены Zt, угловые перемещения вокруг оси ОX - ϕt. Расстояния от центра масс 2 до нижнего 3 и верхнего 4 винтов обозначены соответственно hН и hВ, расстояние между винтами 3 и 4 - С. Расстояние от вибродатчика 2 до центра масс 2 обозначено а; от вибродатчика 13 до центра масс 2-l; расстояние между вибродатчиками 11 и 13 - b. Прямая 14 проходит через ось вращения винта 5, перпендикулярна ей и расположена в продольной плоскости симметрии 8 вертолета. Прямая 15 проходит через ось вращения винта 5 и перпендикулярна плоскости симметрия 8 вертолета.

Один продольный пробный дисбаланс несущего винта устанавливают на прямой 14 в первом положении 16 (ΔSX) и во втором положении с диаметрально противоположным направлением 17 (-ΔSX). Другой поперечный пробный дисбаланс несущего винта устанавливают на прямой 15 в первом положении 18 (ΔSZ) - во втором положении с диаметрально противоположным направлением 19 (-ΔSZ). При виде на вертолет спереди и сбоку прямые 14 и 15, положения пробных дисбалансов 16, 17 и 18, 19 показаны как на верхнем, так и на нижнем несущих винтах.

Способ определения дисбаланса несущих винтов вертолета реализуется следующим образом.

Измеряют амплитуды колебаний ZO,S; ZB,S; ZH,S фюзеляжа 1 вертолета на частоте ω вращения несущих винтов 3 и 4 при дисбалансах: продольных верхнего SXB, нижнего SXH винтов и поперечных верхнего SZB, нижнего SZH винтов по вибродатчикам 11, 12 и 13 при полете вертолета в режиме висения. Затем, прервав полет вертолета, устанавливают одну из лопастей винта в угловое положение ψ, закрепляют продольный пробный дисбаланс ΔSX на несущем винте, преимущественно на верхнем, в первом положении 16 и измеряют амплитуды колебаний ZO, ; ZB,X; ZH,X фюзеляжа с частотой ω на режиме висения. Прервав полет, устанавливают ту же лопасть в угловое положение ψ, закрепляют продольный пробный дисбаланс -ΔSX на несущем винте во втором положения 17 с диаметрально противоположным направлением и измеряют амплитуды колебаний ZO,-X; ZB,-X; ZH,-X, фюзеляжа с частотой ω на режиме висения.

Прерывают полет, устанавливают ту же лопасть в угловое положение ψ, закрепляют поперечный пробный дисбаланс ΔSZ на несущем винте в первом положении 18 и измеряют амплитуды колебаний ZO,Z; ZB,Z; ZH,Z фюзеляжа с частотой ω на режиме висения. Прервав полет, при угловом положении ψ той же лопасти закрепляют поперечный пробный дисбаланс -ΔSZ на несущем винте во втором положении 19 с диаметрально противоположным направлением и измеряют амплитуды колебаний ZO,-Z; ZB,-Z; ZH,-Z, фюзеляжа с частотой ω на режиме висения.

Вычисление собственно дисбаланса несущих винтов: продольных SXB, SXH и поперечных SZB, SZH осуществляют с помощью математических выражений (20), (21), (22).

Возможность осуществления технического решения следует из описания последовательности его реализации и следует из решения дифференциальных уравнений линейного перемещения по оси OZ и углового вокруг оси OX вертолета:

где М - масса вертолета;
j - момент инерции вертолета относительно оси OX.

Перемещения вертолета являются гармоническими с частотой вращения несущих винтов ω и происходят от дисбалансов винтов SXB, SXH, SZB, SZH c амплитудами (23), от продольных пробных дисбалансов ΔSX и -ΔSX с амплитудами соответственно (24) и (25), от поперечных пробных дисбалансов с амплитудами соответственно (26) и (27). В результате решения уравнений (28) движения вертолета получаем математические выражения (20), (21), (22) для вычисления дисбалансов несущих винтов вертолета.

В результате реализации заявляемого технического решения осуществляются определение дисбалансов несущих винтов и последующее их устранение - балансировка несущих винтов вертолета.

Способопределениядисбалансанесущихвинтоввертолета,заключающийсявизмерениивеличинывибрацийфюзеляжавертолетаотдисбалансаипробногодисбалансавинта,вычислениидисбаланса,отличающийсятем,чтонаодномизнесущихвинтов,преимущественнонаверхнем,приугловомположенииΨоднойитойжелопастиневращающегосянесущеговинтаотносительнопродольнойплоскостисимметриивертолетаустанавливаютпоочередноодинпродольныйпробныйдисбалансΔSвдвухдиаметральнопротивоположныхположенияхотносительноосивращениявинтапопрямой,проходящейчерезосьвращениявинтаирасположеннойвпродольнойплоскостисимметриивертолета,другойпоперечныйпробныйдисбалансΔSустанавливаютвдвухдиаметральнопротивоположныхположенияхотносительноосивращениявинтапопрямой,проходящейчерезосьвращениявинтаиперпендикулярнойпродольнойплоскостисимметриивертолета,измеряютамплитудывибрацийфюзеляжавертолета,заизмеряемыепараметрыпринимаютквадратыамплитудугловыхколебанийфюзеляжавертолетаϕотносительнооднойосивертолета,преимущественнопродольной,иквадратыамплитудлинейныхколебанийZфюзеляжавцентремассвертолетапонаправлениюдругойосивертолета,соответственнопоперечной,адисбалансыпродольныеверхнегоS ,нижнегоS несущихвинтовипоперечныеверхнегоS ,нижнегоS несущихвинтоввычисляютпоматематическимвыражениям:пробныедисбалансыустановленынаверхнемнесущемвинтевертолета:пробныедисбалансыустановленынанижнемнесущемвинтевертолета:j=S,Х,-Х,Z,-Z;гдеZ-амплитудалинейныхпоперечныхперемещенийфюзеляжавертолета,замереннаявибродатчиком,установленнымвышецентрамассвертолетанарасстоянииa;Z-амплитудалинейныхпоперечныхперемещенийфюзеляжавертолета,замереннаявибродатчиком,установленнымнижецентрамассвертолетанарасстоянииl;b=а+l;h-расстояниеотцентрамассдоверхнегонесущеговинтавертолета;h-расстояниеотцентрамассдонижнегонесущеговинтавертолета;С=h-h;ϕ;ZZ;Z-амплитудыперемещенийфюзеляжавертолетаотдисбалансовдвухвинтов;ϕ;Z;Z;Z-амплитудыперемещенийфюзеляжавертолетаотпродольногодополнительногодисбалансаΔSвпервомположении;ϕ;Z;Z;Z-амплитудыперемещенийфюзеляжавертолетаотпродольногодополнительногодисбаланса-ΔSвовторомположениисдиаметральнопротивоположнымнаправлением;ϕ;Z;Z;Z-амплитудыперемещенийфюзеляжавертолетаотпоперечногодополнительногодисбалансаΔSвпервомположении;ϕ;Z;Z;Z-амплитудыперемещенийфюзеляжавертолетаотпоперечногодополнительногодисбаланса-ΔSвовторомположениисдиаметральнопротивоположнымнаправлением.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-39 из 39.
29.04.2019
№219.017.42ab

Соосная несущая система

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в вертолетостроении. Соосная несущая система содержит редуктор с двумя валами противоположного вращения, на которых смонтированы втулки несущих винтов. Два соединенных между собой и подвижных в осевом направлении автомата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307766
Дата охранного документа: 10.10.2007
29.04.2019
№219.017.4342

Фюзеляж легкого вертолета

Изобретение относится к области авиации и конструкции фюзеляжей вертолетов. Фюзеляж легкого вертолета содержит каркас средней части, каркас задней части с отсеком как минимум для одного двигателя (10), шасси, главный редуктор (28), а также набор подкрепляющих продольно-поперечных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324622
Дата охранного документа: 20.05.2008
29.04.2019
№219.017.4719

Способ определения момента инерции изделия

Способ предназначен для определения момента инерции вертолета. Способ позволяет повысить достоверность определения момента инерции вертолета за счет того, что измеряют последовательно амплитуду угловых колебаний вертолета при исходном статическом дисбалансе, при дополнительном статическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164671
Дата охранного документа: 27.03.2001
09.05.2019
№219.017.4d08

Система погрузки-выгрузки носилочных пострадавших при ограниченных объемах летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Система погрузки-выгрузки носилочных пострадавших при ограниченных объемах летательного аппарата состоит из комплекса медицинского оборудования, механизма подъема и транспортировки носилок, направляющих, устройства для установки носилок с замками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351509
Дата охранного документа: 10.04.2009
09.05.2019
№219.017.4d45

Несущий винт винтокрылого летательного аппарата с системой складывания лопастей

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к многолопастным несущим винтам винтокрылого летательного аппарата. Несущий винт винтокрылого летательного аппарата с системой складывания лопастей включает в себя лопасти, втулку с проушинами и соединение лопастей со втулкой. Ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376201
Дата охранного документа: 20.12.2009
09.05.2019
№219.017.4f51

Вертолет продольной схемы

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к винтокрылым летательным аппаратам вертикального взлета и посадки. Вертолет содержит фюзеляж, несущие винты, к втулкам которых прикреплены лопасти, систему управления лопастями несущих винтов, состоящую из командных рычагов управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407675
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.05.2019
№219.017.4f69

Аэромобильный комплекс беспилотного вертолета

Изобретение относится к области создания беспилотных вертолетных комплексов воздушной разведки, целеуказания и систем управления ими. Аэромобильный комплекс содержит беспилотный вертолет (далее БВ) с блоком траекторного управления, пилотируемый вертолет с кабиной экипажа, оснащенной рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403181
Дата охранного документа: 10.11.2010
09.05.2019
№219.017.4f6a

Система для автоматического наведения и стабилизации подвижной вертолетной пушечной установки

Изобретение относится к области систем автоматического регулирования и может быть использовано для обеспечения автоматического наведения и стабилизации полезной нагрузки, например, систем вооружения, размещенных на вертолете или другом подвижном носителе. Технический результат - расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403185
Дата охранного документа: 10.11.2010
09.06.2019
№219.017.7884

Способ изготовления лопасти из композиционного материала

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к изготовлению из слоистых композиционных материалов лопастей винтов летательных аппаратов. В способе изготовления лопасти из композиционного материала сборку производят на столе и в пресс-форме горизонтально, начиная с носовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002230004
Дата охранного документа: 10.06.2004
Показаны записи 1-4 из 4.
11.03.2019
№219.016.d6ba

Способ определения дисбаланса несущих винтов вертолета

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: измеряют амплитуды угловых колебаний фюзеляжа вертолета ϕ относительно продольной оси вертолета от дисбаланса и продольного пробного дисбаланса ΔS в двух диаметрально противоположных положениях относительно оси вращения винта по прямой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247344
Дата охранного документа: 27.02.2005
29.04.2019
№219.017.3f32

Способ определения положения центра масс вертолета

Изобретение относится к области авиационной техники и касается способа определения положения центра масс вертолета с несущими винтами, установленными на фюзеляже на различной высоте. Последовательно измеряют амплитуды колебаний фюзеляжа вертолета на режиме висения без дисбалансных грузов, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241637
Дата охранного документа: 10.12.2004
29.04.2019
№219.017.3fa6

Несущий винт вертолета соосной схемы

Изобретение относится к области авиационной техники и касается несущего винта вертолета соосной схемы. Несущий винт содержит верхний несущий винт с втулкой, V-образные торсионы, соединенные с втулкой и через вертикальные шарниры с переходниками крепления лопастей, кожухами из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259305
Дата охранного документа: 27.08.2005
29.04.2019
№219.017.4719

Способ определения момента инерции изделия

Способ предназначен для определения момента инерции вертолета. Способ позволяет повысить достоверность определения момента инерции вертолета за счет того, что измеряют последовательно амплитуду угловых колебаний вертолета при исходном статическом дисбалансе, при дополнительном статическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164671
Дата охранного документа: 27.03.2001
+ добавить свой РИД