Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в прочностных и аэродинамических испытаниях моделей, совершающих колебания в газовом потоке.
Наиболее близкой по своей сущности к изобретению является аэродинамическая установка для получения потока воздуха, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленным в ней валом привода вращения, неподвижный цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и вращающийся диск, расположенный с открытой стороны цилиндрической оболочки с зазором от ее торца. Цилиндрический стаканообразный корпус установлен на основании, вал привода вращения связан с диском, диск выполнен с радиально расположенными лопатками, установленными со стороны торца цилиндрической оболочки, а зазор между ними выбран меньше высоты лопаток.
Скорости потока в поперечном сечении этой установки изменяются по трапециевидному закону и в рабочей ее части совпадают с треугольным законом изменения окружных скоростей вращения точек диска. В результате аэродинамический контур модели обдувается косым потоком, что является недостатком установки. Кроме того, цилиндрическая оболочка в установке выполнена с раскрытым торцом. Поток затекает в оболочку через ее торец и тем самым вносит помехи в колебания упругомассового компенсатора испытуемой модели, размещенного в оболочке, в результате чего в установке отмечается недостаточно широкий диапазон экспериментальных возможностей.
Целью изобретения является расширение экспериментальных возможностей установки.
Поставленная цель достигается тем, что аэродинамическая установка, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленной в ней валом привода вращения, неподвижный цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и диск с радиально расположенными на нем лопатками, подвижно установленный от свободного торца цилиндрической оболочки с зазором, меньшим высоты лопаток, снабжена дополнительным диском с независимым приводом и с возможностью реверса вращения.
На фиг. 1 приведен продольный разрез предлагаемой установки; на фиг. 2 - полученный разрез установки; на фиг. 3 - графики изменения скорости потока V по радиусу r в поперечном сечении установки при вращении двух облопаченных, коаксиально установленных дисков с равными или различными окружными скоростями вращения лопаток.
Аэродинамическая установка содержит неподвижный стаканообразный корпус 1, неподвижную цилиндрическую оболочку 2, закрепленную коаксиально на дне корпуса 1 и внутри него, вращающиеся диски 3 и 4 с лопатками 5 и 6, вал 7 привода вращения диска 3 от двигателя 9, вал 8 привода вращения диска 4 от двигателя 10, крышку 11 на свободном торце оболочки 2. Между корпусом 1 и оболочкой 2 размещен аэродинамический контур 12 модели, а в оболочке 2 - упругомассовый компенсатор 13 модели. Они связаны в единую механическую систему с помощью стержней 14 с упругими шарнирами 15 на концах.
Аэродинамическая установка работает следующим образом.
Цилиндрический круговой слой газа, заключенный между корпусом 1 и оболочкой 2, приводится в движение путем вращения двух коаксиально установленных дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 от двигателей 9 и 10 с помощью валов 7 и 8. При реализации равномерного поля скоростей потока окружные скорости вращения дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 выбираются равными. Скорости потока в аэродинамической установке ограничены только условиями прочности вращающихся дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 и могут быть выбраны равными скорости звука, поскольку, например, при скоростях вращения дисков, равных V = 300 м/с, нормальные напряжения в ободе диска составляют всего лишь ≈72 кг/мм2, что допустимо по нормам прочности для легированных сталей. Порожденный поток нагружает силами аэродинамический контур 12 модели. Эти силы через стержни 14 передаются на упругомассовый компенсатор 13 модели, в результате чего возникают совместные колебания контура 12 и компенсатора 13 поперек скорости потока, отвечающие натурным.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1990 |
|
SU1813295A3 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1990 |
|
SU1816403A4 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1990 |
|
SU1771542A1 |
Пневматический конусный измельчитель зерна | 2019 |
|
RU2717041C1 |
ОСЕСИММЕТРИЧНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2022 |
|
RU2789464C1 |
РАДИАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО И КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЭТИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ | 2007 |
|
RU2330189C1 |
Способ сборки и балансировки высокооборотных роторов и валопроводов авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов | 2022 |
|
RU2822671C2 |
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА | 2005 |
|
RU2295227C1 |
ДИСПЕРГАТОР | 1998 |
|
RU2154706C2 |
ДИСК ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ РОТОРА КОМПРЕССОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2014 |
|
RU2565140C1 |
Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в прочностных и аэродинамических испытаниях моделей, совершающих колебания в газовом потоке. Цель - расширение экспериментальных возможностей установки, а также исключение затекания потока в цилиндрическую оболочку. Аэродинамическая установка содержит стаканообразный корпус 1, цилиндрическую оболочку 2, вращающиеся диски 3 и 4 с лопатками 5 и 6, валы 7 и 8, двигатели 9 и 10, крышку 11, а также модель 12, ее упругомассовый компенсатор 13 и стержни 14 с упругими шарнирами 15. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленным в нем валом привода вращения, цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и диск, расположенный с открытой стороны цилиндрической оболочки, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным диском, расположенным с открытой стороны цилиндрической оболочки и связанным с ним дополнительным валом с независимым приводом, причем цилиндрический стаканообразный корпус установлен на основании, а оба диска выполнены с радиально расположенными лопатками.
Спецодежда для защиты от холода | 1989 |
|
SU1706543A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1994-09-30—Публикация
1992-02-21—Подача