RU142186U1 - Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета - Google Patents

Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета Download PDF

Info

Publication number
RU142186U1
RU142186U1 RU2013145849/28U RU2013145849U RU142186U1 RU 142186 U1 RU142186 U1 RU 142186U1 RU 2013145849/28 U RU2013145849/28 U RU 2013145849/28U RU 2013145849 U RU2013145849 U RU 2013145849U RU 142186 U1 RU142186 U1 RU 142186U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steering surface
attached
lever
steering
wing
Prior art date
Application number
RU2013145849/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Евгеньевич Барышников
Владимир Дмитриевич Вермель
Александр Вячеславович Левицкий
Сергей Яковлевич Севостьянов
Антон Олегович Шардин
Леонид Леонидович Чернышев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2013145849/28U priority Critical patent/RU142186U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142186U1 publication Critical patent/RU142186U1/ru

Links

Images

Abstract

Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета, содержащий сервопривод, тяги, опору, вилку, рычаг, отличающийся тем, что рычаг, подвижно закрепленный на кронштейне, жестко установленном внутри поверхности крыла, прикреплен одним концом к тяге сервопривода, а вторым концом - к серьге, которая другим концом прикреплена к водилу с закрепленными на нем толкателями, причем толкатели имеют возможность перемещения внутри проушин опоры, неподвижно закрепленной внутри поверхности крыла, кроме того, один толкатель через вилку присоединен к тяге управления рулевой поверхностью.

Description

Полезная модель относится к области аэродинамики и может быть использована при исследованиях в аэродинамических трубах (АДТ) характеристик аэродинамических моделей (АДМ) транспортных средств, например, самолетов, ракет, автомобилей, железнодорожного транспорта и т.д.
Необходимым этапом разработки самолета является проведение экспериментальных исследований в аэродинамических трубах (АДТ) для оценки его аэродинамических характеристик, характеристик устойчивости и управляемости, а также отработки на этой основе его аэродинамической компоновки.
Для проведения цикла испытаний модели с различными углами установок органов управления (элеронов, интерцепторов, воздушных тормозов и др.) приходится неоднократно проводить целый ряд вспомогательных работ по подготовке трубы к каждому отдельному эксперименту (наддув, охлаждение, вакуумирование, сброс давления и т.д.), в котором устанавливается одно положение (вариант установки) рулевой поверхности из программы испытаний. Традиционно, во время типового испытания положения всех органов управления фиксируются, за исключением исследуемого, который переставляется на определенные углы, в соответствии с программой. Данная технология выполнения эксперимента описана в Руководстве для конструкторов (РДК-43). Том 1., Аэродинамика. Гидромеханика. Прочность. Издательство Бюро новой техники, 1943 г.
После проведения испытания в одном пуске АДТ, выполняется смена угла установки органа управления. На модели с использованием кронштейнов-фиксаторов, на период выполнения данной операции, испытания прерываются.
Выполнение перестановки (замена одного фиксатора на другой и, при необходимости, доработка поверхности модели быстросохнущей полимерной пастой) приводит к потерям времени и существенному затягиванию эксперимента.
Введение в конструкцию АДМ самолета механизмов отклонения рулевых поверхностей позволяет осуществлять перестановку органов управления непосредственно во время эксперимента, без временных затрат на подготовку каждого отдельного испытания. Продолжительность эксперимента при этом определяется лишь его длительностью и временем подготовки модели в целом к испытаниям в АДТ.
Проектирование механизмов отклонения рулевых поверхностей, располагаемых внутри консоли крыла, связано с целым рядом ограничений. С одной стороны габариты механизмов не должны превышать габариты крыла, в местах их размещения. С другой стороны должны обеспечиваться требования к прочности всех конструктивных элементов механизма. Это обуславливается ограниченными объемами крыла, а также высокими нагрузками, действующими на органы управления во время проведения аэродинамического эксперимента.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является изобретение «Система ручного управления самолета», патент РФ 2089447 от 10.09.1997, МПК В64C 13/00, В64C 13/04, G05G 13/00. Конструкция включает сервопривод с триммером, содержит качалку, один конец которой подвижно закреплен к неподвижной поверхности, например, к крылу или оперению, а второй свободный конец качалки выполнен в виде регулировочного механизма крепления, содержащего вилку с двумя вертикально расположенными шлицевыми проушинами, в которых посредством крепежного болта с двумя шлицевыми шайбами шарнирно установлена с возможностью перемещения регулируемая по длине тяга триммера. Триммер - рулевая поверхность используется на малых самолетах, если надо полностью или частично снять усилия со штурвала, включают режим триммирования на пикирование или кабрирование. При этом начинает работать сервопривод, у которого выходной шток, совершая поступательное перемещение, через двуплечую качалку, качалку-рычаг и тягу приводит к отклонению триммера в соответствующую сторону (вверх или вниз).
Недостатком такого конструкторского решения является громоздкость механизма, так как двуплечая качалка и качалка-рычаг совершают вращательные движения в плоскости перпендикулярной оси поворота отклоняемой рулевой поверхности. Невозможно расположить аналогичный механизм отклонения внутри консоли крыла аэродинамической модели самолета из-за того, что габариты механизмов могут превышать габариты крыла в местах их размещения. Задачей создания полезной модели является изготовление механизма отклонения рулевой поверхности расположенного внутри консоли крыла АДМ.
Техническим результатом является обеспечение возвратно-поступательных движений механизма отклонения рулевой поверхности АДМ в одной плоскости и уменьшение габаритных размеров механизма.
Решение поставленной задачи и технический результат достигаются тем, что механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета, содержащий сервопривод, тяги, опору, вилку, рычаг, подвижно закрепленный на кронштейне, жестко установленном внутри поверхности крыла, прикреплен одним концом к тяге сервопривода, а вторым концом к серьге, которая другим концом прикреплена к водилу, с закрепленными на нем толкателями, причем толкатели имеют возможность перемещения внутри проушин опоры, неподвижно закрепленной внутри поверхности крыла, кроме того один толкатель через вилку присоединен к тяге управления рулевой поверхностью. На фигуре 1 показана конструкция механизма.
На фигуре 2 показано расположение механизма с сервоприводом внутри консоли крыла АДМ.
На фигуре 3 показан механизм, установленный внутри консоли крыла АДМ с отклоняемой рулевой поверхностью АДМ.
На фигурах 1 и 3 показана конструкция механизма, который состоит из следующих основных элементов: опоры 1 с двумя проушинами, водила 2, двух толкателей 3 и 4, серьги 5, рычага 6, кронштейна 7, вилки 8, тяги 9 и тяги 10. Кроме того на фигуре 2 показаны электрический сервопривод 11 и отклоняемая рулевая поверхность АДМ 12. На фигурах 2 и 3 показано расположение механизма внутри консоли крыла АДМ.
Механизм соединяет рулевую поверхность 12 с сервоприводом 11. Тяга 9, передает перемещение от сервопривода 11 на рычаг 6, вращательное перемещение рычага 6, закрепленного на кронштейне 7, трансформируется посредством серьги 5 и водила 2 в возвратно-поступательные движения толкателей 3 и 4 вдоль оси проушин опоры 1. Один конец толкателя 3 присоединен к водилу 2, а второй конец, проходя через проушину опоры 1, через вилку 8 соединен с тягой 10. Толкатель 4 одним концом присоединен к водилу 2, а второй свободный конец, проходя через вторую проушину опоры 1 исключает перекос осей при возвратно-поступательном движении водила 2 и толкателей 3, 4 вдоль оси проушин опоры, поэтому поворот тяги 10 в плоскости перпендикулярной оси вращения отклоняемой рулевой поверхности АДМ 12 невозможен.
Кроме того, в конструкцию заложен ряд технологических решений, обеспечивающих необходимую соосность подвижных элементов механизма.
Такое техническое решение обеспечивает возвратно-поступательное движение механизма отклонения рулевой поверхности АДМ в одной плоскости, тем самым значительно упростив конструкцию и сократив габариты механизма.
Использование механизма отклонения рулевой поверхности создает возможность применения специализированных управляемых моделей, колеблющихся относительно точки подвеса в рабочей части АДТ, что позволяет выполнить исследование аэродинамической компоновки модели одновременно с отработкой алгоритмов управления самолетом в полунатурных условиях.
Применение механизмов отклонения рулевой поверхности на крупномасштабных аэродинамических моделях самолетов существенно сокращает время эксперимента за счет исключения вспомогательных работ по подготовке АДТ. Вследствие чего происходит значительное сокращение затрат электроэнергии на работу АДТ.

Claims (1)

  1. Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета, содержащий сервопривод, тяги, опору, вилку, рычаг, отличающийся тем, что рычаг, подвижно закрепленный на кронштейне, жестко установленном внутри поверхности крыла, прикреплен одним концом к тяге сервопривода, а вторым концом - к серьге, которая другим концом прикреплена к водилу с закрепленными на нем толкателями, причем толкатели имеют возможность перемещения внутри проушин опоры, неподвижно закрепленной внутри поверхности крыла, кроме того, один толкатель через вилку присоединен к тяге управления рулевой поверхностью.
    Figure 00000001
RU2013145849/28U 2013-10-15 2013-10-15 Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета RU142186U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145849/28U RU142186U1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145849/28U RU142186U1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142186U1 true RU142186U1 (ru) 2014-06-20

Family

ID=51219119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145849/28U RU142186U1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142186U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177795U1 (ru) * 2017-10-19 2018-03-13 Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" (АО "МКБ "Факел") Рулевой привод управляемых ракеты и снаряда
RU2661944C1 (ru) * 2017-10-19 2018-07-23 Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" (АО "МКБ "Факел") Рулевой привод управляемых ракеты и снаряда
RU183352U1 (ru) * 2017-09-21 2018-09-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм управления рулевой поверхностью аэродинамической модели самолета
RU202535U1 (ru) * 2020-09-04 2021-02-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм смещения носовой части крыла аэродинамической модели самолета
RU207155U1 (ru) * 2021-07-13 2021-10-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм отклонения задней кромки крыла аэродинамической модели самолета

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183352U1 (ru) * 2017-09-21 2018-09-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм управления рулевой поверхностью аэродинамической модели самолета
RU177795U1 (ru) * 2017-10-19 2018-03-13 Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" (АО "МКБ "Факел") Рулевой привод управляемых ракеты и снаряда
RU2661944C1 (ru) * 2017-10-19 2018-07-23 Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" (АО "МКБ "Факел") Рулевой привод управляемых ракеты и снаряда
RU202535U1 (ru) * 2020-09-04 2021-02-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм смещения носовой части крыла аэродинамической модели самолета
RU207155U1 (ru) * 2021-07-13 2021-10-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Механизм отклонения задней кромки крыла аэродинамической модели самолета

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU142186U1 (ru) Механизм отклонения рулевой поверхности аэродинамической модели самолета
CN108482645B (zh) 一种基于剪叉联动骨架与滑动蒙皮的变形翼机构
CN109515683B (zh) 一种可变弦长和弯度的变形机翼
CN102530237B (zh) 带有可变几何形状的飞行器
US8662585B2 (en) Motion seat
CN102673774B (zh) 变形翼机构
CN103954426A (zh) 一种旋翼动态试验装置
CN103708035B (zh) 用于飞行器座舱的组件、装配有此组件的飞行器座舱以及飞行器
CN103303493A (zh) 一种大型飞机强度试验机翼载荷施加装置
CN104176237A (zh) 可变形机翼装置以及应用其的飞机
US20160368611A1 (en) Movable pylon
RU183352U1 (ru) Механизм управления рулевой поверхностью аэродинамической модели самолета
CN102313640A (zh) 基于风洞虚拟飞行的战斗机Herbst机动模拟方法及其装置
CN114509251A (zh) 一种针对飞行器可动翼面的随动加载装置
BG111127A (bg) Метод за пространствено проектиране на тренажори за летателни и космически апарати и авиационен тренажор, съгласно метода
CN108674633A (zh) 舵面控制机构和航模
CN108645591A (zh) 一种用于跨声速风洞中扁平融合体飞机的v型尾支撑装置
CN110294118B (zh) 低阻力同步直动式双扑翼飞行器
CN106715262B (zh) 具有在机身和机翼之间的液压支撑柱的飞行器
CN208360487U (zh) 一种用于操控飞机垂直尾翼的移动式脚舵机构
CN108454824B (zh) 一种多级伸缩翼机构
CN110525685A (zh) 一种飞机主操纵系统实验方法及装置
Molinari Multidisciplinary optimization of morphing wings with distributed compliance and smart actuation
CN113071704B (zh) 模拟机翼变形的试验方法和系统
CN110316371B (zh) 同步直动式可转叶片四扑翼飞行器