×
30.10.2019
219.017.db90

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аэродинамическому управлению техническими объектами, преимущественно малоразмерными летательными аппаратами (ЛА), совершающими полет с маневрированием на небольших углах атаки и скольжения (например, по прямолинейным или баллистическим траекториям). Для аэродинамического управления летательным аппаратом (ЛА) (1) производят периодическое выдвижение в обтекающий ЛА воздушный поток консолей (2) с их последующим утапливанием в исходное положение. При этом консоли (2) размещают в фюзеляже ЛА (1) симметрично его тангажной плоскости. Выдвижение каждой консоли (2) производят на 10%…100% ее размаха с частотой ввода в воздушный поток до 200 Гц. Поперечному сечению консоли (2) придают конфигурацию плоской пластины или аэродинамического профиля. На ЛА (1) размещают не менее двух пар консолей (2). Консоли (2) каждой пары разворачивают до достижения их средними аэродинамическими хордами (САХ) угла ±(0,5 … 45) градусов относительно плоскости симметрии пары, параллельной продольной оси ЛА. В обтекающий ЛА воздушный поток вводят одновременно не менее двух консолей (2). Обеспечивается эффективное аэродинамическое управление летательным аппаратом в «релейном» режиме без потерь скорости при интенсивной штатной работе и с возможностью размещения аэродинамических рулей не на плоскостях, а в фюзеляже, более плотная по сравнению с традиционными схемами складывающихся аэродинамических рулей компоновка, меньшая конструктивная сложность и энергопотребление приводов, отсутствие специализированных систем раскрытия (в т.ч. синхронного) и фиксации консолей рулей, удобство герметизации (например, пленочным кольцом), повышенная общая надежность при хранении и эксплуатации. 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к аэродинамическому управлению техническими объектами, преимущественно, малоразмерными летательными аппаратами (ЛА), совершающими полет с маневрированием на небольших углах атаки и скольжения (например, по прямолинейным или баллистическим траекториям).

Известны способы аэродинамического управления (стабилизации движения) ЛА посредством рулей, щитков, роллеронов, интерцепторов, трансформируемых (например, щелевых) органов механизации крыла, тормозных парашютов - см., например, Н.Ф. Краснов, В.Н. Кошевой, А.Н. Данилов, В.Ф. Захарченко «Аэродинамика ракет», М., «Высшая школа», 1968, стр. 62-67. При этом сложность практической реализации указанных способов аэродинамического управления ЛА резко различна: от эпизодических дискретных воздействий (например, интерцепторами) до непрерывной адаптивной работы в воздушных потоках различной интенсивности, в том числе в условиях интерференции, затенения и скоса (например, цельноповоротными аэродинамическими рулями).

Известен простой в практической реализации способ «релейного» аэродинамического управления ЛА посредством интерцепторов (ближайший аналог). Выдвинутый интерцептор создает срыв воздушного потока на поверхности крыла ЛА, а также формирует область торможения потока перед интерцептором. При этом «релейно» изменяются аэродинамические характеристики крыла - уменьшается подъемная сила и возрастает сопротивление (см., например, А.К. Мартынов «Прикладная аэродинамика», М., «Машиностроение», 1972, стр. 417, 422-424).

К недостаткам ближайшего аналога следует отнести невозможность полноценного управления ЛА при отсутствии на нем крыльев (несущих аэродинамических поверхностей), а также значительные потери скорости ЛА при интенсивной штатной работе интерцепторов.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа эффективного аэродинамического управления летательным аппаратом в «релейном» режиме, сходном по техническим особенностям функционирования с работой интерцепторов (а потому простом в практической реализации, например, на малоразмерных бескрылых ЛА), но лишенном недостатков ближайшего аналога (размещения только на плоскостях, потерь скорости при интенсивной штатной работе).

Решение указанной технической задачи достигается тем, что консоли аэродинамических рулей размещают в фюзеляже ЛА (в утопленном исходном положении) симметрично его тангажной плоскости, выдвижение каждой консоли производят на 10%…100% ее размаха с частотой ввода в воздушный поток до 200 Гц, поперечному сечению консоли придают конфигурацию плоской пластины или аэродинамического профиля, на ЛА размещают не менее двух пар консолей, причем консоли каждой пары разворачивают до достижения их средними аэродинамическими хордами (САХ) угла ±(0,5 … 45) градусов относительно плоскости симметрии пары, параллельной продольной оси ЛА, при этом в обтекающий ЛА воздушный поток вводят одновременно не менее двух консолей. Значение минимального (10% размаха) выдвижения консоли устанавливают на уровне не менее 1% расстояния от ее передней кромки до носовой точки ЛА. Консоль руля вдоль размаха может иметь аэродинамическую и/или геометрическую крутку, при этом в процессе выдвижения и утапливания консоли с геометрической круткой производят ее подворот относительно оси, параллельной линии размаха. В ряде случаев угол заклинения САХ каждой консоли плавно либо дискретно с шагом не менее 0,1 углового градуса изменяют непосредственно в процессе полета ЛА. Одновременное выдвижение консолей выполняют одинаковой либо неодинаковой величины в пределах диапазона их разрешенных размахов. Варианты практической реализации: консоль выдвигают в воздушный поток и утапливают в корпус ЛА посредством силового воздействия линейного электромагнита, при этом в крайних концевых положениях консоль останавливают посредством механического демпфера-амортизатора; консоль соединяют с линейным электромагнитом посредством качалки. Представляется целесообразным в достартовом положении утопленную консоль герметизировать посредством прорывного пленочного кольца.

На фиг. 1, 2 представлено техническое решение по реализации предложенного способа на осесимметричном ЛА типа тактического снаряда (ракеты), на фиг. 3, 4 - симметричные и асимметричные профили поперечного сечения консоли аэродинамического руля, на фиг. 5 - допустимые угловые положения САХ консоли в полете, на фиг. 6, 7 - варианты практического исполнения механизма выдвижения/утапливания консоли. Представляется целесообразным именовать класс устройств, реализующих предложенный способ аэродинамического управления ЛА, ныряющими рулями (HP).

Приняты обозначения:

1 - корпус (фюзеляж, несущий конструктивный элемент) ЛА;

2 - консоль;

3 - якорь линейного электромагнита;

4 - катушка линейного электромагнита;

5 - демпфер-амортизатор;

6 - качалка;

7 - механизм разворота САХ консоли;

8 - прорывное пленочное кольцо (мембрана);

R - расстояние от носовой точки ЛА до передней кромки консоли;

НП - направление полета ЛА.

Функционирование технических устройств в рамках предложенного способа аэродинамического управления осуществляется следующим образом. В исходном (утопленном в корпусе поз. 1 ЛА) положении консоли поз. 2 ныряющих рулей располагаются парами в одной или нескольких поперечных плоскостях корпуса поз. 1 (см. фиг. 1, 2). В процессе управления летательным аппаратом в полете, по командам бортовой системы управления, производится одновременное выдвижение в обтекающий ЛА воздушный поток не менее двух консолей поз. 2, как правило, из разных пар - чем достигается формирование соответствующих по значению и направлению действия аэродинамических сил и моментов. При этом выдвижение каждой консоли поз. 2 в поток может осуществляться в пределах диапазона разрешенных размахов - а именно от 10% до 100% ее полного (максимального) размаха. Следует отметить, что выдвижение консоли поз. 2 на минимальную длину (10% ее полного размаха) коррелирует с толщиной пограничного слоя (составляет ~1% расстояния R от носовой точки ЛА) для реализации эффективных управляющих воздействий. При этом указанная зависимость толщины погранслоя от R выполняется (с приемлемой погрешностью) для ЛА с большими дозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями полета. Для ЛА с малыми и сверхмалыми скоростями, где начинает проявляться вязкость воздуха, предложенное техническое решение при минимальном размахе консоли поз. 2 будет выполнять роль дополнительного турбулизатора (что положительно влияет на общую управляемость ЛА при малых - существенно ниже 100000 - числах Рейнольдса).

Характерным для предложенного технического решения аспектом работоспособности следует считать частоту ввода консолей поз. 2 в воздушный поток. В зависимости от размерности HP, летательного аппарата в целом и его скорости (соответственно, числа Рейнольдса) практически целесообразной для современных и перспективных, в т.ч. сверхмалых ЛА можно считать значение частоты выдвижения консолей поз. 2 до 200 Гц.

Следует отметить, что предложенное техническое решение работоспособно также при применении в осевых компрессорах и турбинах воздушно-реактивных двигателей, например, при трансформации турбореактивных двигателей в прямоточные при наборе скорости гиперзвуковыми ЛА.

Поперечному сечению консоли поз. 2 в зависимости, в первую очередь, от скорости ЛА и расчетного угла установки консоли относительно НП целесообразно придавать ту или иную специализированную конфигурацию, например, пластины, симметричного либо асимметричного аэродинамического профиля (см. фиг. 3, 4). Таким образом осуществляется оптимизация взаимодействия консоли поз. 2 с набегающим воздушным потоком, и соответственно повышается аэродинамическая эффективность HP ЛА (что принципиально отличает работу HP от функционирования интерцепторов со срывом потока).

Кроме того, дополнительно консоль поз. 2 может иметь вдоль размаха аэродинамическую (комбинация профилей различной конфигурации) и/или геометрическую (подворот концевых частей консоли относительно корневых) крутку. При этом в процессе выдвижения/вдвижения консоли поз. 2 с геометрической круткой производится ее угловое перемещение (подворот) относительно оси, параллельной линии размаха. Таким образом минимизируется ширина направляющей щели в корпусе (силовом элементе) поз. 1, через которую консоль поз. 2 выдвигается в воздушный поток.

Допускается как жестко фиксированная, так и изменяемая в процессе полета угловая ориентация САХ консолей поз. 2 в диапазоне ±(0,5 … 45) градусов относительно плоскости симметрии пары, параллельной продольной оси ЛА (см. фиг. 5). В последнем случае каждая консоль поз. 2 (вариант: пара консолей в сборе) плавно либо дискретно с шагом не менее 0,1 углового градуса разворачивается посредством, например, специализированного механизма поз. 7. Таким образом может быть задействован весь диапазон работы HP, включая режим управляемого срыва потока.

В предложенном способе аэродинамического управления ЛА должно осуществляться одинаковое либо неодинаковое по размаху одновременное выдвижение/вдвижение не менее двух консолей поз. 2 (как правило, различных пар) из корпуса поз. 1. При этом в случае неодинакового выдвижения консолей могут быть реализованы «комбинированные» маневры ЛА (одновременно по нескольким каналам, например, изменение угла тангажа с расчетным скольжением, изменение курса с исправлением крена и т.п.).

Практическая реализация предложенного способа аэродинамического управления ЛА может быть осуществлена, например, посредством установки консоли поз. 2 на подвижный якорь поз. 3 линейного электромагнита, который с заданной (в т.ч. переменной) частотой перемещают (в т.ч. в крайние положения) за счет электромагнитного взаимодействия с катушкой поз. 4 линейного электромагнита. При этом в крайних концевых положениях якорь поз. 3 с закрепленной на нем консолью поз. 2 амортизируют посредством механического (например, резинового) демпфера-амортизатора поз. 5 (см. фиг. 6, 7).

Согласование тяговых усилий и диапазона перемещения якоря поз. 3 линейного электромагнита с диапазоном разрешенных размахов консоли поз. 2 может производиться, например, за счет соединения консоли поз. 2 и якоря поз. 3 посредством качалки поз. 6. При этом подбором (регулировкой) плеч L1 и L2 относительно оси вращения качалки поз. 6 добиваются оптимальных для конкретных образцов ЛА параметров согласования (см. фиг. 7).

Приводы с переменным ходом рабочего штока и связанной с ним консоли поз. 2 (например, на базе традиционных электрических, или пневматических, или гидравлических рулевых машин) обеспечивают как переменный размах, так и переменную частоту выдвижения/вдвижения консоли поз. 2, в т.ч. во всем разрешенном диапазоне размахов.

Достартовую герметизацию утопленных консолей поз. 2 целесообразно осуществлять, например, посредством прорывных пленочных колец (мембран) поз. 8, которые охватывают поперечное сечение корпуса поз. 1 ЛА в плоскости (плоскостях) размещения HP.

Применение предложенного технического решения целесообразно, в первую очередь, для малоразмерных ЛА контейнерного базирования, совершающих полет (в т.ч. по баллистическим и аэробаллистическим траекториям) с маневрированием на относительно небольших - например, до 10° … 15° - углах атаки и скольжения. Преимуществами в данном случае будут являться более плотная по сравнению с традиционными схемами складывающихся аэродинамических рулей компоновка, меньшая конструктивная сложность и энергопотребление приводов, отсутствие специализированных систем раскрытия (в т.ч. синхронного) и фиксации консолей рулей, удобство герметизации (например, пленочным кольцом), повышенная общая надежность при хранении и эксплуатации вследствие размещения консолей полностью внутри корпуса ЛА и т.п. В рамках универсального критерия «эффективность - стоимость - время отработки» предложенное техническое решение образует рациональную «экологическую нишу» между известными способами управления ЛА: «сложным», но с малыми потерями на сопротивление посредством аэродинамических рулей и «простым» «релейным» с потерей скорости посредством интерцепторов.


СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 161.
25.08.2017
№217.015.b7fc

Способ формирования сигнала стабилизации продольного углового движения беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к способу формирования сигнала стабилизации продольного углового движения беспилотного летательного аппарата. Для формирования сигнала производят идентификацию аэродинамических характеристик летательного аппарата на основе восстановления угла атаки определенным образом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615028
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b9f2

Способ и устройство непрерывной сублимационной сушки жидких продуктов

Изобретение относится к области вакуумной сублимационной сушки жидких продуктов и может быть применено в различных областях химической, пищевой и фармацевтической промышленности. Способ непрерывной сублимационной сушки жидких продуктов, при котором исходный жидкий продукт нагревается до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615553
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfa1

Стенд тарировки телесистем

Изобретение относится к области добывающей нефтяной и газовой промышленности, в частности к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин, и предназначено для проведения метрологической аттестации датчиков телеметрических систем для выявления погрешности угла наклона при бурении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617142
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2d1

Способ выработки топлива из бака летательного аппарата

Изобретение относится к выработке топлива из бака летательного аппарата. Способ выработки топлива из бака летательного аппарата, оснащенного капиллярным заборным устройством, заключается в том, что выработку топлива из бака проводят через капиллярное заборное устройство до объема остатка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617903
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.c5ab

Способ крепления плоского защитного стекла иллюминатора

Изобретение относится к узлам крепления летательных аппаратов (ЛА). Способ крепления плоского защитного стекла иллюминатора включает установку стекла в оправу, его фиксацию по контуру планкой, герметизацию. Оправой служит корпус ЛА, на буртики которого изнутри наносят слой герметика или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618572
Дата охранного документа: 04.05.2017
26.08.2017
№217.015.d413

Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике и может быть использовано в конструкции негерметичных отсеков двигательных установок (ДУ) сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). В тепловой защите негерметичного отсека ДУ ЛА с внутренней теплоизоляцией корпуса отсека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622181
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d476

Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике. Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата заключается в охлаждении аппаратуры (2) двухконтурной системой охлаждения. Теплоотвод осуществляется во внешнем контуре путем испарения низкокипящего хладагента с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622173
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d62b

Композиционный материал для замещения костной ткани

Изобретение относится к медицине, конкретно к области композиционных материалов для изготовления эндопротезов. Композиционный материал для замещения костной ткани содержит пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,58…3,62 ангстрема при общем количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622751
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.dc56

Комплекс оружия для поражения наземных береговых объектов и способ его применения с подводных носителей

Группа изобретений относится к боевой ракетной технике, размещаемой на подводном носителе (ПН). Для обеспечения достижения ПН стартовой позиции применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) по выбранной береговой цели путем поражения крылатыми ракетами (КР) надводных средств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624258
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dd95

Способ управления автономной системой электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности системы электропитания (СЭП), обеспечение живучести и длительной эксплуатации космического аппарата (КА). В автономной СЭП с АБ, выполненными на основе никельметаллгидридных (НМГ) аккумуляторов, управляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624447
Дата охранного документа: 04.07.2017
Показаны записи 31-37 из 37.
25.07.2019
№219.017.b8ab

Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам запуска летательных аппаратов (ЛА) самолетной схемы. Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа включает размещение ЛА и фиксацию в стартовой конфигурации со сложенным крылом внутри ракетной стартово-разгонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695473
Дата охранного документа: 23.07.2019
02.09.2019
№219.017.c5fb

Установка пиролитической переработки твердых углеродсодержащих материалов

Изобретение относится к оборудованию химической промышленности, в частности к установке термической переработки твердых углеродсодержащих материалов. Установка содержит силовой привод, зону уплотнения перерабатываемого материала до газоплотного состояния и реторту, выполненную в виде трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698829
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.11.2019
№219.017.dd67

Способ передачи визуально воспринимаемой информации

Изобретение относится к области информации, в частности к способам формирования визуально воспринимаемой информации. Технический результат заключается в осуществлении практической реализации визуально наблюдаемых короткоживущих изображений типа "салют" ("фейерверк", "метеорный дождь"),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704914
Дата охранного документа: 31.10.2019
10.04.2020
№220.018.13f0

Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом

Изобретение относится к комплексам противовоздушной обороны мобильных и стационарных объектов. Технический результат – повышение эффективности обнаружения и поражения воздушной цели. Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом включает поиск и селекцию воздушной цели - ВЦ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718560
Дата охранного документа: 08.04.2020
22.04.2020
№220.018.17b4

Способ селекции морской цели оптико-электронной системой летательного аппарата

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719393
Дата охранного документа: 17.04.2020
12.04.2023
№223.018.44e0

Вакуумный комплекс термического отжига полупроводниковых пластин

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в процессах термической обработки полупроводниковых пластин, например диффузии ионно-имплантированных материалов в полупроводниковых структурах. Сущность изобретения заключается в том, что в вакуумный комплекс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764877
Дата охранного документа: 21.01.2022
12.04.2023
№223.018.4503

Устройство для нанесения сверхтолстых слоев поликристаллического кремния

Изобретение относится к области изготовления полупроводниковых структур и может быть использовано при производстве кремниевых пластин для изготовления силовых приборов в микроэлектронике. Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для нанесения сверхтолстых слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769751
Дата охранного документа: 05.04.2022
+ добавить свой РИД