RU2014151985A - Датчик подземной силы летательного аппарата - Google Patents
Датчик подземной силы летательного аппарата Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014151985A RU2014151985A RU2014151985A RU2014151985A RU2014151985A RU 2014151985 A RU2014151985 A RU 2014151985A RU 2014151985 A RU2014151985 A RU 2014151985A RU 2014151985 A RU2014151985 A RU 2014151985A RU 2014151985 A RU2014151985 A RU 2014151985A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sensor
- changes
- aircraft
- wing
- lift
- Prior art date
Links
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract 15
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract 10
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract 4
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C13/00—Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
- B64C13/24—Transmitting means
- B64C13/38—Transmitting means with power amplification
- B64C13/50—Transmitting means with power amplification using electrical energy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C11/00—Propellers, e.g. of ducted type; Features common to propellers and rotors for rotorcraft
- B64C11/001—Shrouded propellers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C15/00—Attitude, flight direction, or altitude control by jet reaction
- B64C15/02—Attitude, flight direction, or altitude control by jet reaction the jets being propulsion jets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D45/00—Aircraft indicators or protectors not otherwise provided for
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/20—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/14—Measuring force or stress, in general by measuring variations in capacitance or inductance of electrical elements, e.g. by measuring variations of frequency of electrical oscillators
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M9/00—Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
- G01M9/06—Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/20—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
- G01D5/2006—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the self-induction of one or more coils
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Abstract
1. Датчик подъемной силы летательного аппарата, содержащийфлюгерный датчик, расположенный на передней кромке крыла летательного аппарата, флюгерный датчик и крыло определяют угол, который изменяется, когда угол атаки летательного аппарата изменяется,привод, связанный с флюгерным датчиком, привод имеет положение, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется,LC-цепь, содержащую индукционную катушку, расположенную на расстоянии от привода и осциллятора, LC-цепь имеет частоту колебаний, которая изменяется, когда положение привода изменяется, ипроцессор, принимающий изменение в частоте колебаний и определяющий соответствующее изменение в доступной подъемной силе летательного аппарата.2. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом привод и индукционная катушка располагаются на расстоянии, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется.3. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом привод и индукционная катушка располагаются на фиксированном расстоянии, и при этом привод принимает форму.4. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом флюгерный датчик располагается поблизости от точки стагнации крыла, и при этом угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется, когда местоположение точки стагнации изменяется.5. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом доступная подъемная сила летательного аппарата используется для определения угла атаки летательного аппарата.6. Датчик подъемной силы по п. 1, содержащий конденсатор, соединенный параллельно с индукционной катушкой.7. Датчик подъемной силы по п. 1, содержащий температурный датчик.8. Способ определения доступной подъемной силы летате
Claims (19)
1. Датчик подъемной силы летательного аппарата, содержащий
флюгерный датчик, расположенный на передней кромке крыла летательного аппарата, флюгерный датчик и крыло определяют угол, который изменяется, когда угол атаки летательного аппарата изменяется,
привод, связанный с флюгерным датчиком, привод имеет положение, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется,
LC-цепь, содержащую индукционную катушку, расположенную на расстоянии от привода и осциллятора, LC-цепь имеет частоту колебаний, которая изменяется, когда положение привода изменяется, и
процессор, принимающий изменение в частоте колебаний и определяющий соответствующее изменение в доступной подъемной силе летательного аппарата.
2. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом привод и индукционная катушка располагаются на расстоянии, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется.
3. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом привод и индукционная катушка располагаются на фиксированном расстоянии, и при этом привод принимает форму.
4. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом флюгерный датчик располагается поблизости от точки стагнации крыла, и при этом угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется, когда местоположение точки стагнации изменяется.
5. Датчик подъемной силы по п. 1, при этом доступная подъемная сила летательного аппарата используется для определения угла атаки летательного аппарата.
6. Датчик подъемной силы по п. 1, содержащий конденсатор, соединенный параллельно с индукционной катушкой.
7. Датчик подъемной силы по п. 1, содержащий температурный датчик.
8. Способ определения доступной подъемной силы летательного аппарата, содержащий этапы, на которых
измеряют изменение частоты колебаний LC-цепи, содержащей осциллятор и индукционную катушку, расположенную на расстоянии от привода, привод имеет положение, и изменение в положении вызывает изменение частоты колебаний, при этом
крыло летательного аппарата и флюгерный датчик, расположенный на передней кромке крыла, определяют угол, изменение в угле вызывает изменение в положении привода, изменение в угле атаки вызывает изменение в угле, определенном флюгерным датчиком и крылом, и
определяют изменение в доступной подъемной силе из изменения частоты колебаний.
9. Способ по п. 8, при этом привод и индукционную катушку располагают на расстоянии, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется.
10. Способ по п. 8, при этом привод и индукционную катушку располагают на фиксированном расстоянии, и при этом привод является треугольным.
11. Способ по п. 8, при этом флюгерный датчик располагают поблизости от точки стагнации крыла, и при этом угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется, когда местоположение точки стагнации изменяется.
12. Способ по п. 8, содержащий этап, на котором используют доступную подъемную силу летательного аппарата, чтобы определять угол атаки летательного аппарата.
13. Способ по п. 8, при этом конденсатор соединяют параллельно с индукционной катушкой.
14. Способ по п. 8, содержащий этапы, на которых измеряют окружающую температуру и регулируют измеренную частоту колебаний.
15. Датчик подъемной силы летательного аппарата, содержащий
флюгерный датчик, расположенный на передней кромке крыла летательного аппарата, флюгерный датчик и крыло определяют угол, который изменяется, когда угол атаки летательного аппарата изменяется,
компрессор, связанный с флюгерным датчиком, компрессор имеет положение, которое изменяется, когда угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется,
LC-цепь, содержащую индукционную катушку и осциллятор, LC-цепь имеет частоту колебаний, которая изменяется, когда индукционная катушка сжимается посредством компрессора, и
процессор, принимающий изменение в частоте колебаний и определяющий соответствующее изменение в доступной подъемной силе летательного аппарата.
16. Датчик подъемной силы по п. 15, при этом флюгерный датчик располагается поблизости от точки стагнации крыла, и при этом угол, определенный флюгерным датчиком и крылом, изменяется, когда местоположение точки стагнации изменяется.
17. Датчик подъемной силы по п. 15, при этом доступная подъемная сила летательного аппарата используется, чтобы определять угол атаки летательного аппарата.
18. Датчик подъемной силы по п. 15, содержащий конденсатор, соединенный параллельно с индукционной катушкой.
19. Датчик подъемной силы по п. 15, содержащий температурный датчик.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US14/139,566 US9637243B2 (en) | 2013-12-23 | 2013-12-23 | Aircraft lift transducer |
US14/139,566 | 2013-12-23 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014151985A true RU2014151985A (ru) | 2016-07-20 |
RU2014151985A3 RU2014151985A3 (ru) | 2018-06-20 |
RU2666497C2 RU2666497C2 (ru) | 2018-09-07 |
Family
ID=52272889
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014151985A RU2666497C2 (ru) | 2013-12-23 | 2014-12-22 | Датчик подъемной силы летательного аппарата |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9637243B2 (ru) |
EP (1) | EP2889600B1 (ru) |
BR (1) | BR102014032187A2 (ru) |
CA (1) | CA2875414C (ru) |
HK (1) | HK1209826A1 (ru) |
RU (1) | RU2666497C2 (ru) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9637243B2 (en) * | 2013-12-23 | 2017-05-02 | Safe Flight Instrument Corporation | Aircraft lift transducer |
US11299289B1 (en) * | 2018-06-05 | 2022-04-12 | Textron Innovations, Inc. | Angle-of-attack determination for aircraft stall protection |
CN110940484B (zh) * | 2019-11-13 | 2021-11-16 | 中国航天空气动力技术研究院 | 用于高速飞翼模型大攻角下的滚转强迫振动动导数试验装置 |
CN112393873B (zh) * | 2021-01-11 | 2021-04-06 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种攻角匹配方法 |
CN113371178B (zh) * | 2021-07-13 | 2023-04-07 | 上海交通大学 | 基于振荡射流的法向流推力矢量喷管控制装置及飞行器 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2486779A (en) | 1943-11-22 | 1949-11-01 | Us Commerce | Stall warning indicator |
US2593339A (en) | 1944-09-14 | 1952-04-15 | Manning Maxwell & Moore Inc | Electronic displacement measuring means |
FR1104494A (fr) | 1954-05-11 | 1955-11-21 | Onera (Off Nat Aerospatiale) | Perfectionnements apportés aux moyens d'équilibrage, notamment pour l'équilibragede maquettes dans une soufflerie aérodynamique, et aux moyens de mesure corrélatifs |
US2964264A (en) * | 1956-01-27 | 1960-12-13 | Martin Co | Power flap for aircraft |
US3092353A (en) * | 1960-10-26 | 1963-06-04 | Safe Flight Instrument | Device for measuring lift of the swept back wing of an airplane |
US3750474A (en) | 1971-06-28 | 1973-08-07 | Aerosonic Corp | Altitude encoder |
US4093159A (en) * | 1977-03-07 | 1978-06-06 | The Ohio State University Research Foundation | Semi-automatic aircraft control system |
US4326253A (en) | 1980-03-31 | 1982-04-20 | The Boeing Company | Lift control system for aircraft vertical path guidance |
US4651953A (en) * | 1981-03-05 | 1987-03-24 | Kyusik Kim | Induction lift aircraft |
US4590475A (en) * | 1983-10-24 | 1986-05-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Stall avoidance system for aircraft |
US5035377A (en) * | 1985-02-28 | 1991-07-30 | Technolizenz Establishment | Free standing or aircraft lift generator |
US4809553A (en) | 1987-07-16 | 1989-03-07 | Dynamic Engineering Inc. | Flutter exciter |
US4965879A (en) * | 1988-10-13 | 1990-10-23 | United Technologies Corporation | X-wing fly-by-wire vehicle management system |
US5796612A (en) * | 1992-11-18 | 1998-08-18 | Aers/Midwest, Inc. | Method for flight parameter monitoring and control |
JP4092728B2 (ja) * | 2005-01-25 | 2008-05-28 | 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 | 航空機用推進システム |
CA2539086C (en) * | 2005-03-14 | 2013-01-08 | National Research Council Of Canada | Method and apparatus for eddy current detection of material discontinuities |
US7946528B2 (en) * | 2005-04-15 | 2011-05-24 | Urban Aeronautics, Ltd. | Flight control system especially suited for VTOL vehicles |
US20070018035A1 (en) * | 2005-07-20 | 2007-01-25 | Saiz Manuel M | Lifting and Propulsion System For Aircraft With Vertical Take-Off and Landing |
US8020804B2 (en) * | 2006-03-01 | 2011-09-20 | Urban Aeronautics, Ltd. | Ground effect vanes arrangement |
GB0703128D0 (en) | 2007-02-16 | 2007-03-28 | Rolls Royce Plc | Stall detection |
US8155794B2 (en) | 2007-05-09 | 2012-04-10 | Tao Of Systems Integration, Inc. | System and method for control of aeroelasticity effects |
US8380473B2 (en) * | 2009-06-13 | 2013-02-19 | Eric T. Falangas | Method of modeling dynamic characteristics of a flight vehicle |
US20130311013A1 (en) * | 2012-05-16 | 2013-11-21 | Optical Air Data Systems, Llc | Measurement Assisted Aerodynamic State Estimator |
US8875568B2 (en) | 2012-06-14 | 2014-11-04 | Argen Aviation, Inc. | Relative wind display and landing aid |
US9193473B2 (en) * | 2013-09-20 | 2015-11-24 | Safe Flight Instrument Corporation | Angle of attack display |
US9828113B2 (en) * | 2013-11-05 | 2017-11-28 | Safe Flight Instrument Corporation | Tailstrike warning system |
US9637243B2 (en) * | 2013-12-23 | 2017-05-02 | Safe Flight Instrument Corporation | Aircraft lift transducer |
-
2013
- 2013-12-23 US US14/139,566 patent/US9637243B2/en active Active
-
2014
- 2014-12-16 CA CA2875414A patent/CA2875414C/en active Active
- 2014-12-19 EP EP14199448.3A patent/EP2889600B1/en active Active
- 2014-12-22 BR BR102014032187A patent/BR102014032187A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2014-12-22 RU RU2014151985A patent/RU2666497C2/ru active
-
2015
- 2015-10-29 HK HK15110687.0A patent/HK1209826A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20150175270A1 (en) | 2015-06-25 |
RU2014151985A3 (ru) | 2018-06-20 |
EP2889600B1 (en) | 2017-07-26 |
CA2875414A1 (en) | 2015-06-23 |
EP2889600A1 (en) | 2015-07-01 |
US9637243B2 (en) | 2017-05-02 |
CA2875414C (en) | 2022-08-16 |
BR102014032187A2 (pt) | 2015-09-15 |
HK1209826A1 (en) | 2016-04-08 |
RU2666497C2 (ru) | 2018-09-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2014151985A (ru) | Датчик подземной силы летательного аппарата | |
WO2018217342A3 (en) | REFLECTED MAGNETIC FIELD COIL OPERATED POSITION SENSOR | |
EP2637046A3 (en) | Method for predicting wind conditions in a wind farm | |
MX2015009117A (es) | Metodo para medir el angulo de una pala de rotor. | |
WO2013060420A3 (de) | Verfahren zur bestimmung einer mechanischen beschädigung eines rotorblatts einer windenergieanlage | |
EP2623776A3 (en) | Wind turbine generator and operation method for the same | |
JP2012130237A5 (ja) | 給電装置 | |
WO2012057924A3 (en) | Method and system to account for angle of attack effects in engine noise shielding tests | |
EP2381098A3 (en) | Method for measuring a rotational position of a rotor blade of a wind turbine and measuring device | |
WO2012066107A3 (de) | Verfahren zum bestimmen von betriebszuständen einer windturbine sowie windturbine | |
EA201491792A1 (ru) | Система и способ измерения, имеющие в своем составе кварцевый резонатор | |
RU2017117278A (ru) | Способ и устройство мониторинга лопаточного колеса авиационного двигателя посредством измерения положения равновесия | |
EP2610604A3 (en) | Method for oscillation measurement on rotor blades of wind power installations | |
BR112012022771A2 (pt) | leitor de marcação rf para determinação de posição precisa | |
GB201116727D0 (en) | Rotor blade sensor | |
WO2013004951A3 (fr) | Dispositif et procede de mesure des temps de passage de sommets d'aubes dans une turbomachine | |
MX356544B (es) | Medición estructural en tiempo real (rtsm) para dispositivos de control de retroalimentación activos y semi-activos. | |
CN107659003A (zh) | 谐振式无线能量传输系统的异物检测电路 | |
RU2014138224A (ru) | Способ управления мощностью насосного устройства и насосное устройство | |
CN104360111A (zh) | 一种测试头 | |
CN103940860A (zh) | 一种串联谐振电路电容检测非金属材料不连续性的方法 | |
CN103940859A (zh) | 一种并联谐振电路电容检测非金属材料不连续性的方法 | |
CN204241523U (zh) | 一种测试头 | |
EP2685092A3 (en) | Wind turbine control method based on blade profile change | |
CN204514242U (zh) | 一种车轴轴肩距测量尺 |