RU2014151985A - Датчик подземной силы летательного аппарата - Google Patents

Датчик подземной силы летательного аппарата Download PDF

Info

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
Application number
RU2014151985A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014151985A3 (ru
RU2666497C2 (ru
Inventor
Джозеф С. ТИСЕО
Рэндалл А. ГРИН
Original Assignee
Сэйф Флайт Инструмент Корпорейшн
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 Сэйф Флайт Инструмент Корпорейшн filed Critical Сэйф Флайт Инструмент Корпорейшн
Publication of RU2014151985A publication Critical patent/RU2014151985A/ru
Publication of RU2014151985A3 publication Critical patent/RU2014151985A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666497C2 publication Critical patent/RU2666497C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • B64C13/24Transmitting means
    • B64C13/38Transmitting means with power amplification
    • B64C13/50Transmitting means with power amplification using electrical energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C11/00Propellers, e.g. of ducted type; Features common to propellers and rotors for rotorcraft
    • B64C11/001Shrouded propellers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C15/00Attitude, flight direction, or altitude control by jet reaction
    • B64C15/02Attitude, flight direction, or altitude control by jet reaction the jets being propulsion jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D45/00Aircraft indicators or protectors not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING 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
    • G01D5/00Mechanical 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
    • G01D5/12Mechanical 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
    • G01D5/14Mechanical 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
    • G01D5/20Mechanical 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/14Measuring 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M9/00Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
    • G01M9/06Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING 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
    • G01D5/00Mechanical 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
    • G01D5/12Mechanical 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
    • G01D5/14Mechanical 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
    • G01D5/20Mechanical 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
    • G01D5/2006Mechanical 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.
RU2014151985A 2013-12-23 2014-12-22 Датчик подъемной силы летательного аппарата RU2666497C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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