RU125711U1 - Дозвуковой приемник полного давления - Google Patents

Дозвуковой приемник полного давления Download PDF

Info

Publication number
RU125711U1
RU125711U1 RU2012113002/28U RU2012113002U RU125711U1 RU 125711 U1 RU125711 U1 RU 125711U1 RU 2012113002/28 U RU2012113002/28 U RU 2012113002/28U RU 2012113002 U RU2012113002 U RU 2012113002U RU 125711 U1 RU125711 U1 RU 125711U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rack
heater
full pressure
receiving part
receiver
Prior art date
Application number
RU2012113002/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Белов
Дмитрий Александрович Истомин
Виктор Иванович Кожевников
Николай Николаевич Макаров
Александр Андреевич Павловский
Михаил Юрьевич Сорокин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") filed Critical Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП")
Priority to RU2012113002/28U priority Critical patent/RU125711U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU125711U1 publication Critical patent/RU125711U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Дозвуковой приемник полного давления, состоящий из носовой воспринимающей части, стойки с нагревателем, отличающийся тем, что внешняя поверхность носовой воспринимающей части представляет собой цилиндрическую поверхность с дренажным отверстием или конусную поверхность с образующей с углом (1-2)° и с дренажным отверстием, сечение стойки имеет симметричный профиль, близкий к симметричному аэродинамическому профилю NASA-B-0012, а нагреватель стойки является нагревателем патронного типа.

Description

Заявляемая полезная модель относится к бортовым средствам восприятия давлений на летательном аппарате.
Известен приемник полного давления [1], который предназначен для установки на фюзеляже летательного аппарата, обладает уменьшенной массой за счет габаритов, имеет встроенный обогрев, а сечение стойки приемника имеет оживальную форму.
К недостаткам такой конструкции относится значительное аэродинамическое сопротивление стойки, имеющей чечевицеобразный профиль, причем возрастание аэродинамического сопротивления такого профиля обусловлено отрывом потока с передней кромки при малых числах Маха и увеличением волнового сопротивления при больших числах Маха (М≈0.8).
Применение тонкостенной стойки позволяет снизить массу, однако усложняет задачу обогрева передней кромки стойки и боковых поверхностей в целом из-за наличия воздушных зазоров и тепловых контактов внутри стойки, мощность нагревательного элемента в таких условиях должна быть увеличена для обеспечения требуемого обогрева.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является разработка дозвукового приемника полного давления с уменьшенным аэродинамическим сопротивлением, повышенной эффективностью электрообогрева, уменьшенной массой и повышенной точностью измерения полного давления.
Технический результат заключается в уменьшении аэродинамического сопротивления приемника, повышении эффективности электрообогрева, снижении погрешности измерения полного давления, а также уменьшении массы.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом приемнике, состоящим из носовой воспринимающей части и стойки с нагревателем, внешняя поверхность носовой воспринимающей части представляет собой цилиндрическую поверхность с дренажным отверстием, сечение стойки имеет симметричный профиль, близкий к симметричному аэродинамическому профилю NASA-B-0012, а нагреватель стойки является нагревателем патронного типа, причем внешняя цилиндрическая поверхность носовой воспринимающей части имеет конусную образующую с углом (1-2)° для компенсации отрицательного градиента давления в районе дренажных отверстий.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется следующими чертежами.
На фиг.1 представлен предлагаемый дозвуковой приемник полного давления, где
1 - носовая воспринимающая часть,
2 - стойка,
3 - передняя кромка стойки,
4 - нагреватель патронного типа,
5 - дренажное отверстие.
На фиг.2 представлен предлагаемый профиль сечения стойки дозвукового приемника полного давления, где
а - толщина стенки выреза,
b - толщина стойки.
На фиг.3 представлен предлагаемый дозвуковой приемник полного давления с конусной образующей цилиндра, имеющей угол (1-2)°.
Работа предлагаемой полезной модели аналогична работе упомянутого приемника полного давления и известной трубки Пито: набегающий поток воздуха создает в камере торможения (на рисунке не показана), расположенной в носовой воспринимающей части 1, давление, которое передается по трубопроводу на борт летательного аппарата потребителям полного давления, а по величине полного давления по известным зависимостям определяют воздушную скорость летательного аппарата. Для предотвращения обледенения передней кромки 3 стойки 2 применен нагреватель патронного типа 4. Для стока влаги из камеры торможения имеется дренажное отверстие 5.
В соответствии с исследованиями специалистов NASA [3] и специалистов ЦАГИ [4] наиболее подходящей формой носовой воспринимающей части дозвукового приемника полного давления является цилиндрическая форма, которая обеспечивает наименьшую угловую погрешность восприятия полного давления.
С целью компенсации отрицательного градиента давления в области дренажных отверстий внешняя поверхность носовой воспринимающей части имеет цилиндрическую конусную образующую с углом (1-2)°, что позволяет выровнять воздушный поток, уменьшить или исключить полностью отрыв потока, а также позволяет регулировать давление на выходе дренажных отверстий.
Для предотвращения образования льда в приемнике предусмотрено два нагревательных элемента: в носовой воспринимающей части и в стойке. Обогрев носовой воспринимающей части реализован известными способами, а обогрев стойки реализован следующим образом.
Стойка выполнена из алюминиевого сплава с отверстием вдоль передней кромки для нагревательного элемента патронного типа и вырезом для размещения пневмотрассы и электропроводов.
Нагреватель патронного типа изготовлен путем заполнения алюминиевым сплавом цилиндрической формы с расположенным внутри электрокабелем. Зазор между нагревателем патронного типа и внутренней поверхностью отверстия заполнен теплопроводящим материалом (компаундом). Благодаря такой конструкции реализуется теплопередача с минимальными потерями от электрокабеля к наружной поверхности передней кромки стойки приемника.
Ввиду того, что сечение стойки представляет собой симметричный профиль наиболее близкий к симметричному профилю NASA-B-0012 с учетом меньшего числа Рейнольдса, удается обеспечить безотрывное обтекание стойки. Как известно, образование льда происходит в точке торможения потока (передняя кромка носовой воспринимающей части и передняя кромка стойки) и в областях отрыва потока. Поскольку в данном случае происходит безотрывное обтекание стойки набегающим потоком воздуха, то мощность нагревательного элемента может быть снижена.
Для уменьшения массы стойки и для размещения пневмотрассы и электропроводов нагревательного элемента воспринимающей носовой части в середине сойки выполнен вырез. Это позволяет на 50-60% снизить массу стойки, а для приемника в целом уменьшение массы составляет 10-15%.
Разделение тепловых потоков на переднюю кромку стойки и на остальную поверхность стойки регулируется толщиной стенки выреза «а»: чем тоньше стенка выреза, тем больше тепла передается на переднюю кромку стойки, т.е. искусственно изменяется тепловое сопротивление. Как правило, отношение толщины стенки к толщине стойки «а/b» изменяется в пределах от 5 до 15%. Это позволяет уменьшить мощность обогрева боковых поверхностей стойки на 20-25% без снижения эффективности обогрева в целом.
Применение алюминиевого сплава для стойки приемника позволяет повысить теплопередачу по стенкам стойки, а исключение воздушных зазоров между нагревателем патронного типа и стойкой позволяет уменьшить требуемую мощность для обогрева стойки приблизительно на 15%, а также представляется возможность использования термозависимого нагревательного элемента с положительным температурным коэффициентом сопротивления.
Источники информации:
1 Патент США №5331849, G01C 21/00, 1994 г.
2 Б.А.Ушаков, П.П.Красильщиков, А.К.Волков, А.Н.Гржегоржевский «Атлас аэродинамических характеристик профилей крыльев», издание БНТ НКАП при ЦАГИ, 1940 г.
3 Technical Report 1303 "Wind-tunnel investigation of a number of total-pressure tubes at high angles of attack subsonic, transonic and supersonic speeds" by William Gracey, 1956 г. («Экспериментальное исследование конструкции приемников полного давления в аэродинамических трубах при больших углах атаки на дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых скоростях»)
4 Петунии А.Н. «Методы и техника измерений параметров газового потока» М.: Машиностроение, 1972 г.

Claims (1)

  1. Дозвуковой приемник полного давления, состоящий из носовой воспринимающей части, стойки с нагревателем, отличающийся тем, что внешняя поверхность носовой воспринимающей части представляет собой цилиндрическую поверхность с дренажным отверстием или конусную поверхность с образующей с углом (1-2)° и с дренажным отверстием, сечение стойки имеет симметричный профиль, близкий к симметричному аэродинамическому профилю NASA-B-0012, а нагреватель стойки является нагревателем патронного типа.
    Figure 00000001
RU2012113002/28U 2012-04-03 2012-04-03 Дозвуковой приемник полного давления RU125711U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113002/28U RU125711U1 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Дозвуковой приемник полного давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113002/28U RU125711U1 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Дозвуковой приемник полного давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU125711U1 true RU125711U1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113002/28U RU125711U1 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Дозвуковой приемник полного давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU125711U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110806300B (zh) 一种适用于高超声速飞行试验转捩研究的测点布置方法
CN107860552B (zh) 一种涡扇发动机短舱溢流阻力的测量装置
US9631985B2 (en) Total air temperature sensors
US20170122973A1 (en) Systems, methods, and devices for fluid data sensing
US9429481B2 (en) Apparatus and method for measuring total air temperature within an airflow
CA2858620A1 (en) Supercritical total air temperature sensors
EP2743660B1 (en) Air temperature sensor arrangement for a vehicle and method of measuring air temperature
Ahmed et al. Numerical investigation of aeroheating characteristics of spiked blunt bodies at Mach six flight conditions
Papadakis et al. Icing tunnel experiments with a hot air anti-icing system
CN207717325U (zh) 一种涡扇发动机短舱溢流阻力的测量装置
RU125711U1 (ru) Дозвуковой приемник полного давления
CN105173064A (zh) 切向狭缝吹气控制跨声速抖振的方法及吹气装置
CN110715750A (zh) 总温传感器防冰除冰方法
Pomeroy et al. Study of burst wakes in a multi-element airfoil flowfield
Frolov et al. Reducing cylinder drag by adding a plate
Frolov et al. Influence of flat plate in front of circular cylinder on drag
Küçük et al. Passive flow control in boundary layer ingesting semi submerged inlet
Hebbar et al. Effect of Leading-edge extension fences on the vortex wake of an F/A-18 model
Schülein Experimental investigation of laminar flow control on a supersonic swept wing by suction
Soltani et al. Investigation of the pressure distribution and transition point over a swept wing
Liang et al. Thermal Feature Analysis of a New Hot-Air Anti-Icing Structure
Dong et al. Experimental investigation on the characteristics of wingtip vortex at low Reynolds number
Zhang et al. Heat Transfer Characteristics of AC-SDBD Plasma Actuation in Different Boundary Layers
Qi et al. Flow field interference characteristic of axial ring wing configuration
He et al. Design of S-shaped submerged inlet