Все растягивающиеся оболочки, предложенные и построенные до сих пор, имеют следующие неудобства и недостатки: 1) для стягивания оболочки при определенном сверхдавлении до требуемого объема у земли употребляются резиновые перетяжки, располагаемые на так называемом „полотнище расширения. Число их определяется сотнями и для них требуется резина самого высокого качества, но, несмотря на это, резиновые перетяжки приходится часто сменять, особенно те из них, которые располагаются снаружи оболочки; на обращенной к солнцу стороне резина размягчается и становится резко растяжимее, нарушая симметрию оболочки; 3) при наружном расположении рези новыхтяжей сильно возрастает лобовое сопротивление аэростата; 4) у существующих растягивающихся обалочек нельзя давать сверхдавление у земли выше 8-9 мм водяного столба и едва ли можно превысить 12 мм, потому что резины, легко растягиваясь вначале, по мере удлинения требуют сильно возрастающих усилий для растяжения, и может случиться, что вверху давление в оболочке окажется не в силах растянуть оболочку до конца, или же, наоборот, если мы правильно рассчитанные резины растянем у земли,
(131)ч
повышая сверхдавление, то этим понизим потолок аэростата.
Между тем, в низших слоях атмосферы, особенно у поверхности земли, ветер обычно порывистый, с амплитудой скорости, доходящей до 15 ж. в секунду, поднимая скоростный напор до 40 кг и более на 1 кв. м. А так как даже обыкновенные привязные аэростаты с баллонетами просто не успевают поднять достаточно быстро соответствующее сверхдавление, а аэростаты с расширяющейся оболочкой не могут этого сделать, то они вынуждаются или вовремя прекратить подъем, или же зачастую терпят жестокие аварии.
Таким образом, логика требует, что аэростаты с расширяющейся оболЪчкой должны обладать. следующими свойствами: а) иметь наибольшую жесткость внизу, б) плавно и автоматически расширяться до достижения потолка, также плавно и автоматически сокращаться при возвращении в исходное положение и в) не требовать сложного осмотра, ухода и ремонта сравнительно с другими оболочками.
Предлагаемая растягивающаяся оболочка обладает всеми этими свойствами, устраняя указанные недостатки.
Чертеж и§ображает схематический вид оболочки аэростата.
В оболочку 1 включается, вместо полотнища расширения (с его резинами, пояскамк, пистонами или петлями и т. д.), одна или несколько пар надувных балок 2, симметрично расположенных отиосит лэно, вертикальной плоскости симметрии. Балки наполняются или воздухом, или нейтральным газом, или подъемным газом под давлением, сильно превышающим давление в самой оболочке. По мере поднятия аэростата газ выходит из надувных балок автоматически через клапан особого устройства, пока балка не сложится полностью, вытянувшись по очертанию оболочки. На чертеже это положение показано жирной линией 3, а сама расширенная оболочка- крупным пунктиром 4.
При спуске надувные балки снова наполняются или не автоматически- с помощью вентилятора, или автоматически-из баллонов со сжатым газом. Это вызывае утяжеление, от веса вентилятора
или баллонов со сжатым газом, на 1-5% общего веса, что, в свою очередь, вызывает увеличение объема и удорожание оболочки на 0,5% всей стоимости.
Экономия же получается, главным образом, на работе по постройке, по наблюдению, содержанию и ремонту, а также на сохранности, большей долговечности и значительном устранении аварийности, достигая от 10 до всей стоимости, даже в мирное время. Кроме того, еще получается экономия на газе в оболочке, так как на площади, занимаемой балками, утечка газа уменьшается больше, чем вдвое.
Предмет изобретения.
Растягивающаяся оболочка аэростата, отличающаяся тем, что, в целях увеличения объема аэростата при расширении находящегося в нем газа, оболочка снаб жена одной или несколькими парами надувных продольных балок, составляющих часть ее поверхности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Расправляющаяся безбаллонетная оболочка аэростата | 1928 |
|
SU14075A1 |
ДИРИЖАБЛЬ | 1992 |
|
RU2034744C1 |
Расправляющаяся оболочка аэростата без баллонета | 1928 |
|
SU14074A1 |
Приспособление для сохранения жесткости оболочек мягкого аэростата при потере газа в одном из отсеков его | 1928 |
|
SU13312A1 |
СПОСОБ ИМИТАЦИИ НЕВЕСОМОСТИ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2020 |
|
RU2753060C1 |
ПНЕВМОКАРКАСНОЕ БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ СООРУЖЕНИЕ | 1997 |
|
RU2134761C1 |
Разрывное приспособление в оболочке аэростата | 1928 |
|
SU13338A1 |
Способ обработки прорезиненных тканей с целью повышения их газонепроницаемости | 1923 |
|
SU1744A1 |
Способ изготовления газо- и водонепроницаемого материала | 1935 |
|
SU48130A1 |
Устройство для защиты от действия электрического поля | 1978 |
|
SU716485A1 |
Авторы
Даты
1934-03-31—Публикация
1933-06-26—Подача