СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В ДОЗВУКОВЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Российский патент 2007 года по МПК G01M9/06 

Описание патента на изобретение RU2300748C1

Изобретение относится к аэродинамическим испытаниям, в частности к способам измерения аэродинамических сил, действующих на модель летательного аппарата (ЛА).

Известен способ определения аэродинамических сил, заключающийся в сравнении электрического сигнала от тензодатчиков, при перемещении модели летательного аппарата, с величиной аэродинамических нагрузок на модель ЛА при обтекании модели установившимся воздушным потоком [1].

Устройство для реализации этого способа содержит тензоэлементы для измерения составляющих аэродинамических сил, которые крепятся к испытываемой модели, державки, служащей для закрепления модели.

Недостатком указанного способа является низкая эксплуатационная надежность и конструктивная сложность.

Технической задачей изобретения является упрощение способа определения величины аэродинамических сил, повышение точности измерения и эксплуатационной надежности.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе определения аэродинамических сил в дозвуковых аэродинамических трубах, основанном на преобразовании перемещения модели ЛА в электрический сигнал и сравнении его с величиной аэродинамических нагрузок на модель летательного аппарата, величины аэродинамических сил в соответствующих каналах (Ya, Xa) определяют по загоранию светодиодов, для чего обеспечивают подачу электрического сигнала на светодиоды, установленные по осям прямоугольной системы координат, нанесенной на экран, оттарированный по величине аэродинамических сил в каналах Ya, Xa, при этом загорание световода соответствует значению аэродинамической силы на данном режиме обтекания модели ЛА. Электрический сигнал на светодиоды формируется в результате перемещения модели летательного аппарата под действием аэродинамических сил.

Существенным отличительным признаком от прототипа заявляемого способа является использование светодиодов, расположенных по осям прямоугольной системы координат, нанесенной на поле экрана, причем шкалы системы координат оттарированы по величинам измеряемых сил.

Существенные отличительные признаки обеспечивают технический результат изобретения: повышение точности измерения, улучшение эксплуатационных характеристик и упрощение конструкции.

На фиг.1 приведена схема реализации предлагаемого способа по определению подъемной силы Ya, на фиг.2 - то же, по определению силы лобового сопротивления Хa.

Способ измерения аэродинамических сил на модель ЛА заключается в преобразовании перемещения модели ЛА в электрический сигнал, подаваемый на светодиоды, расположенные на оттарированных по известным заранее заданным нагрузкам шкалах.

Устройство для определения аэродинамических сил состоит из подвижной платформы 1, установленной на неподвижном основании 2 в рабочей части аэродинамической трубы 3.

Модель ЛА 5 шарнирно закреплена на подпружиненной тяге 4, которая обеспечивает перемещение модели ЛА по оси OYa. Перемещение модели ЛА по оси ОХа осуществляется при помощи подвижной платформы 1.

На экране 7 нанесена оттарированная шкала ХаОУа, на оси которой выведены светодиоды 6.

Устройство работает следующим образом. При воздействии воздушного потока в аэродинамической трубе 3 на модель ЛА 5 происходит ее перемещение по осям ОХа и ОУа. Наличие подвижных электрических контактов на подпружиненной тяге 4 и подвижной платформе 1 обеспечивает подачу электрического сигнала на светодиоды 6, при этом загорание светодиода соответствует значению аэродинамической силы на данном режиме обтекания модели ЛА.

Практическое применение устройства в учебном процессе показало удобство его использования, точность и скорость определения величин аэродинамических сил.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР №344313, кл. G01М 9/00, опубликованное 7.07.1977 г. (прототип).

Похожие патенты RU2300748C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ОБТЕКАНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМЫ 2004
  • Иванов Владимир Александрович
  • Сухомлинов Владимир Сергеевич
RU2271307C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2013
  • Мошкин Игорь Юрьевич
  • Жаботинский Анатолий Данилович
  • Кабанов Юрий Павлович
  • Пегов Валентин Иванович
  • Хлыбов Владимир Ильич
RU2561829C2
Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем 2019
  • Пронин Иван Васильевич
  • Хрянин Юрий Андреевич
  • Лисин Валерий Анатольевич
  • Адаменко Роман Александрович
RU2726564C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ УГЛОВ АТАКИ И СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2016
  • Максимов Анатолий Константинович
  • Щитаев Николай Григорьевич
  • Авакян Александр Анушаванович
  • Насенков Игорь Георгиевич
RU2663315C2
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОБТЕКАНИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2014
  • Миронов Сергей Григорьевич
  • Маслов Анатолий Александрович
  • Цырюльников Иван Сергеевич
RU2559193C1
Способ определения аэродинамических коэффициентов моделей летательных аппаратов 1982
  • Мутилин Н.А.
  • Салахов М.А.
  • Белякова З.Н.
  • Юдин Г.В.
SU1130098A1
Способ определения углов атаки и скольжения беспилотного летательного аппарата 2022
  • Корсун Олег Николаевич
  • Кулабухов Владимир Сергеевич
  • Заец Виктор Федорович
  • Туктарев Николай Алексеевич
  • Мотлич Павел Анатольевич
  • Медведков Андрей Николаевич
RU2792261C1
Способ вращения цилиндров, выполняющих роль крыльев на летательных аппаратах 2016
  • Иванов Николай Николаевич
  • Широков Игорь Анатольевич
  • Широков Владимир Игоревич
RU2612337C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩИХ СВОЙСТВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2014
  • Болсуновский Анатолий Лонгенович
  • Бузоверя Николай Петрович
  • Брагин Николай Николаевич
  • Курилов Владимир Борисович
  • Матросов Александр Анатольевич
  • Подобедов Владимир Александрович
  • Скоморохов Сергей Иванович
RU2556745C1
Способ управления положением модели в аэродинамической трубе 2017
  • Пономарев Александр Сергеевич
  • Шевченко Ольга Васильевна
  • Мулина Евгения Олеговна
RU2660225C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 300 748 C1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В ДОЗВУКОВЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ

Изобретение относится к области аэродинамических испытаний и может быть использовано для измерения аэродинамических сил, действующих на модель летательного аппарата (ЛА) в процессе эксперимента. Способ заключается в преобразовании перемещения модели ЛА в электрический сигнал, подаваемый на светодиоды, расположенные на оттарированных по величине аэродинамических сил шкалах. Технический результат заключается в упрощении способа определения величин аэродинамических сил, повышении точности измерений и эксплутационной надежности. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 300 748 C1

Способ определения аэродинамических сил в дозвуковых аэродинамических трубах, основанный на преобразовании перемещения модели летательного аппарата в электрический сигнал и сравнении его с величиной аэродинамических нагрузок на модель летательного аппарата, отличающийся тем, что величины аэродинамических сил в соответствующих каналах (Ya, Xa) определяют по загоранию светодиодов, для чего обеспечивают подачу электрического сигнала на светодиоды, установленные по осям прямоугольной системы координат, нанесенной на экран, оттарированный по величине аэродинамических сил в каналах Ya, Xa, при этом загорание светодиода соответствует значению аэродинамической силы на данном режиме обтекания модели летательного аппарата.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2300748C1

ВНУТРИМОДЕЛЬНЫЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНЗОВЕСЫ'ГС--..НАЯо ^'.-'-,-'-, 0
  • Б. Г. Добровольский, Б. Н. Даньков, Ю. С. Максимов Л. Д. Белкин
SU344313A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТНОГО НАПОРА ГАЗОВОГО ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЯГИ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 1996
  • Подколзин В.Г.
  • Полунин И.М.
  • Буканов Е.Г.
RU2100788C1
Приспособление для закрепления винтов при сверлении взаимно перпендикулярных отверстий в их цилиндрических головках 1932
  • Чувпило Т.И.
SU32445A1
JP 11287656 A, 19.10.1999.

RU 2 300 748 C1

Авторы

Волков Николай Васильевич

Бубенщиков Николай Сергеевич

Чижов Игорь Александрович

Ковалев Владимир Данилович

Даты

2007-06-10Публикация

2005-11-25Подача