RU2085427C1 - Streamlined body of car - Google Patents

Streamlined body of car Download PDF

Info

Publication number
RU2085427C1
RU2085427C1 RU95100157A RU95100157A RU2085427C1 RU 2085427 C1 RU2085427 C1 RU 2085427C1 RU 95100157 A RU95100157 A RU 95100157A RU 95100157 A RU95100157 A RU 95100157A RU 2085427 C1 RU2085427 C1 RU 2085427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radius
car
planes
acceleration
rounded
Prior art date
Application number
RU95100157A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU95100157A (en
Inventor
Владимир Ильич Петинов
Original Assignee
Владимир Ильич Петинов
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 Владимир Ильич Петинов filed Critical Владимир Ильич Петинов
Priority to RU95100157A priority Critical patent/RU2085427C1/en
Publication of RU95100157A publication Critical patent/RU95100157A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2085427C1 publication Critical patent/RU2085427C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: automotive industry; car bodies. SUBSTANCE: body is made of lower plane and side and upper planes. Side planes intersect at rear vertical edge at acute angle γ within 25 degrees. Rounded off upper surface in form of half the straight round cone is mated with side planes and end face surface made in form of part of spherical surface whose radius is calculated by formula r=2,53v2/ω where r - radius of curvature in meters; V - driving speed, m/s; w- - acceleration, m/s. End portion is made detachable and folding. EFFECT: enlarged operating capabilities. 2 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к автомобильному транспорту, в частности к кузовам обтекаемой формы легковых и грузовых автомобилей. The invention relates to road transport, in particular to streamlined bodies of cars and trucks.

Известные кузова автомобилей выполняются без учета их наивыгоднейшей формы с целью снижения аэродинамического сопротивления при больших скоростях движения. Known car bodies are carried out without regard to their most advantageous shape in order to reduce aerodynamic drag at high speeds.

Лобовые поверхности кабин, как и окончания кузова, делаются плоскими, зачастую нормально расположенными к направлению движения [1, 2]
Закругление углов перехода одной плоскости, например, лобовой и боковых с верхней, делается без какого-либо аэродинамического расчета, что и вызывает при движении с большой скоростью существенное аэродинамическое сопротивление, на преодоление которого требуется дополнительная энергия, а соответственно и неоправданный пережег горючего, и как результат удорожание перевозимого груза.
The frontal surfaces of the cabs, as well as the ends of the body, are made flat, often normally located in the direction of movement [1, 2]
Rounding the transition angles of one plane, for example, the frontal and lateral from the upper, is done without any aerodynamic calculation, which causes significant aerodynamic drag when driving at high speed, overcoming of which requires additional energy, and, accordingly, unjustified burning out of fuel, and how The result is a rise in the cost of cargo.

Автомобиль М-20, "Победа", принятый за прототип [3] обладает тем недостатком, что его передняя и задняя части кузова выполнены без учета наивыгоднейшей формы снижать аэродинамическое сопротивление. Car M-20, "Victory", adopted for the prototype [3] has the disadvantage that its front and rear body parts are made without taking into account the most advantageous shape to reduce aerodynamic drag.

Данное изобретение устраняет все вышеперечисленные недостатки и делает форму кузова почти идеальной, не дающей лобового сопротивления при больших скоростях движения, тем самым показывает законченную модель кузова будущего автомобиля, который будет за счет хорошей обтекаемости экономить до 15% горючего, идущего на неоправданный пережег для преодоления аэродинамического сопротивления. This invention eliminates all of the above disadvantages and makes the body shape almost perfect, not giving drag at high speeds, thereby showing the finished model of the body of the future car, which will save up to 15% of fuel going unnecessarily due to good streamlining to overcome aerodynamic resistance.

Сущность изобретения в том, что кузов выполнен из нижней плоскости и боковых, пересекающихся между собой у задней вертикальной кромки под острым углом γ в пределах 25o, в верхней поверхности закругленной по форме половины прямого круглого конуса, сопрягаемого с боковыми плоскостями и лобовой поверхностью, выполненной по форме части сферической, радиус которой определяется по формуле:
r = 2,53v2
где 2,53 коэффициент;
r радиус закругления сферы в метрах;
V скорость движения в м/с;
w ускорение в м/с2.
The essence of the invention is that the body is made of a lower plane and side, intersecting each other at the rear vertical edge at an acute angle γ within 25 o , in the upper surface rounded in shape to half a straight round cone, mating with the side planes and the frontal surface, made in the shape of a spherical part, the radius of which is determined by the formula:
r = 2.53v 2 / ω
where is 2.53 coefficient;
r radius of rounding of the sphere in meters;
V speed in m / s;
w acceleration in m / s 2 .

А хвостовая часть выполнена съемной и складной. And the tail is removable and folding.

На фиг. 1 показан кузов вид сбоку; на фиг. 2 вид сверху; на фиг. 3 - сечение по передним колесам на фиг. 1 формы кузова; на фиг. 4 сечение по задним колесам на фиг.1. Показана форма кузова. In FIG. 1 shows a body side view; in FIG. 2 top view; in FIG. 3 is a sectional view along the front wheels of FIG. 1 body shape; in FIG. 4 section along the rear wheels in figure 1. Body shape shown.

Кузов автомобиля с лобовой поверхностью 1, корпусом 2 и хвостовой частью 3, выполнены из нижней 4 плоскости и боковых 5, пересекающихся между собой у задней вертикальной 6 кромки под острым углом g в пределах 25 o и верхней 7 поверхности, закругленной по форме половины прямого круглого конуса, сопрягаемого с боковыми 5 плоскостями и лобовой 1 поверхностью, выполненной по форме части сферической, радиус которой определяется по формуле:
r = 2,53v2
Хвостовая часть 3 выполнена съемной и складной.
A car body with a frontal surface 1, a body 2 and a tail 3, is made of a lower 4 plane and side 5 intersecting each other at the rear vertical 6 edge at an acute angle g within 25 o and the upper 7 surface rounded in the shape of half a straight round cone, mating with the lateral 5 planes and the frontal 1 surface, made in the form of a spherical part, the radius of which is determined by the formula:
r = 2.53v 2 / ω
The tail part 3 is removable and folding.

Примером конкретного выполнения может быть кузов автомобиля с радиусом сферы r равным 1 м для скорости движения V 200 км/ч (V 55,6 м/с). Угол пересечения боковых 5 плоскостей на задней кромке 6 g 25o. Длина по высоте задней кромки 6 равна не менее 1 м. Длина кузова 6 м. Длина съемной хвостовой части 3 1,6 м, выполненная по типу зонтика из непроницаемого материала, надетого на каркас спиц. При этой скорости на лобовой поверхности возникает ускорение воздушных частиц до величины w 7850 м/сек2.An example of a specific implementation can be a car body with a radius of the sphere r equal to 1 m for a speed of V 200 km / h (V 55.6 m / s). The intersection angle of the lateral 5 planes at the trailing edge is 6 g 25 o . The length along the height of the trailing edge 6 is at least 1 m. The length of the body is 6 m. The length of the removable tail section is 3 1.6 m, made as an umbrella from an impermeable material worn on a spoke frame. At this speed on the frontal surface there is an acceleration of air particles to a value of w 7850 m / s 2 .

Минимальное аэродинамическое сопротивление кузова набегающему потоку воздуха объясняется тем, что на поверхности 1 создается повышенное давление, а в зоне хвостовой части 3 разряжение от уходящего вперед кузова. В результате чего частицы воздуха будут устремляться из зоны повышенного давления 1 в зону разряжения 3 по поверхности сферы 1 радиуса r. И их скорость, от возникающего перепада давления, возрастает по закруглению радиуса в 1,59 раза больше скорости движения V. В результате чего частички воздуха, огибая закругленные сферы r, будут испытывать от центробежных сил ускорение w создавая тем самым на поверхности сферы 1 разряжение, равнодействующая сила которого на лобовой поверхности будет ориентирована с наклоном вперед, и в проекции на линию движения будет значительно больше результирующей силы от сил сопротивления набегающего потока и сил от разряжения на хвостовой части 3, а поэтому равнодействующая от центробежных сил лобовой поверхности 1 будет самопроизвольно тянуть кузов автомобиля вперед по направлению движения подобно парусной яхте, идущей навстречу ветру, или подобно подъемной силе крыла самолета. The minimum aerodynamic drag of the body to the incoming air flow is explained by the fact that increased pressure is created on the surface 1, and in the zone of the tail part 3 there is a vacuum from the body that is going forward. As a result, air particles will rush from the zone of high pressure 1 to the discharge zone 3 along the surface of a sphere 1 of radius r. And their speed, from the resulting pressure drop, increases by a rounding of the radius 1.59 times greater than the speed of movement V. As a result, air particles, enveloping the rounded spheres r, will experience acceleration w from centrifugal forces thereby creating a vacuum on the surface of the sphere, the resultant force of which on the frontal surface will be oriented obliquely forward, and in projection onto the line of movement there will be significantly more than the resulting force from the forces of resistance of the incoming flow and forces from rarefaction on the tail part 3, and along that the resultant of the centrifugal forces of the front surface 1 will spontaneously pull forward the car body in the driving direction like a yacht, extending into the wind, or like lifting force of an airplane wing.

Этим же эффектом объясняется свободный и легкий полет птиц, так как у них передняя часть корпуса выполнена близко к сферической, а сам корпус короткий. The same effect explains the free and easy flight of birds, since their front part of the body is made close to spherical, and the body itself is short.

Все изложенное выше будет справедливо только при условии наличия сферической лобовой поверхности 1 радиуса r и конусной поверхности хвостовой части 3, выполненной по образующей прямолинейной формы и располагающейся сразу же после сферической поверхности 1. All of the above will be true only if there is a spherical frontal surface 1 of radius r and a conical surface of the tail part 3 made along a generatrix of a rectilinear shape and located immediately after the spherical surface 1.

Близость расположения зоны разряжения 3 от зоны давления 1 и дает изложенный выше эффект. The proximity of the discharge zone 3 from the pressure zone 1 and gives the above effect.

Данного эффекта не будет, если лобовую поверхность 1 удалить от зоны разряжения 3 параллельными стенками хотя бы на расстояние одного радиуса r (проверено экспериментами). This effect will not happen if the frontal surface 1 is removed from the rarefaction zone 3 by parallel walls at least at a distance of one radius r (verified by experiments).

Это объясняется тем, что любое, возникающие на кузове автомобиля микродавление или разряжение, мгновенно уравновешиваются с окружающей средой. This is due to the fact that any micro-pressure or vacuum occurring on the car body is instantly balanced with the environment.

Формула r = v2
приведена в книге Ишлинского А.Ю. "Классическая механика и силы инерции". М. Наука, 1987, с.46.
The formula r = v 2 / ω
given in the book of Ishlinsky A.Yu. "Classical mechanics and inertial forces." M. Science, 1987, p. 46.

Claims (2)

1. Кузов автомобиля, включающий лобовую поверхность, корпус и хвостовую часть, отличающийся тем, что корпус выполнен из нижней плоскости и боковых, пересекающихся между собой у задней вертикальной кромки под острым углом в пределах 25o, и верхней поверхности, закругленной по форме половины прямого круглого конуса, сопрягаемого с боковыми плоскостями и лобовой поверхностью, выполненной по форме части сферической, радиус которой определяется по формуле
r = 2,53v2/ω,
где r радиус закругления сферы, м;
V скорость движения, м/с;
ω - ускорение, м/с2.
1. The car body, including the frontal surface, the body and the tail, characterized in that the body is made of a lower plane and side, intersecting each other at the rear vertical edge at an acute angle within 25 o , and the upper surface, rounded in the shape of half straight a circular cone mating with the lateral planes and the frontal surface, made in the form of a spherical part, the radius of which is determined by the formula
r = 2.53v 2 / ω,
where r is the radius of curvature of the sphere, m;
V speed of movement, m / s;
ω is the acceleration, m / s 2 .
2. Кузов по п. 1, отличающийся тем, что хвостовая часть выполняется съемной и складной. 2. The body under item 1, characterized in that the tail section is removable and folding.
RU95100157A 1995-01-05 1995-01-05 Streamlined body of car RU2085427C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95100157A RU2085427C1 (en) 1995-01-05 1995-01-05 Streamlined body of car

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95100157A RU2085427C1 (en) 1995-01-05 1995-01-05 Streamlined body of car

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95100157A RU95100157A (en) 1996-11-10
RU2085427C1 true RU2085427C1 (en) 1997-07-27

Family

ID=20163766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95100157A RU2085427C1 (en) 1995-01-05 1995-01-05 Streamlined body of car

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085427C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507100C1 (en) * 2012-11-14 2014-02-20 Альбина Новрузовна Краснокутская Vehicle
WO2018170574A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Анатолий Эдуардович Юницкий High-speed transport module (variants)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Легковой автомобиль 2000 года.- М.: Знание, 1968. 2. Чередников А.А., Рудников Ю.М. Автобусы. Особенности устройства и эксплуатации. - М.: Транспорт, 1991. 3. Куняев А.А. Автомобиль М-20 "Победа".- Горький, 1950, с.3. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507100C1 (en) * 2012-11-14 2014-02-20 Альбина Новрузовна Краснокутская Vehicle
WO2018170574A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Анатолий Эдуардович Юницкий High-speed transport module (variants)
EA031675B1 (en) * 2017-03-23 2019-02-28 Анатолий Эдуардович Юницкий High-speed transport module (variants)

Also Published As

Publication number Publication date
RU95100157A (en) 1996-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0091946B1 (en) Means for maintaining attached flow of a flowing medium
US7255387B2 (en) Vortex strake device and method for reducing the aerodynamic drag of ground vehicles
US6979049B2 (en) Apparatus and method for reducing drag of a bluff body in ground effect using counter-rotating vortex pairs
US5374013A (en) Method and apparatus for reducing drag on a moving body
US5947548A (en) Aerodynamic drag reducing geometry for land-based vehicles
US6840478B2 (en) Aircraft internal wing and design
US6923403B1 (en) Tailed flying wing aircraft
US4245862A (en) Drag reducer for land vehicles
US4511170A (en) Aerodynamic device for land vehicles
CN1571745B (en) Aircraft configuration with improved aerodynamic performance
US20070170309A1 (en) Flight device (aircraft) with a lift-generating fuselage
US4030688A (en) Aircraft structures
US5957405A (en) Twin engine aircraft
US9216779B2 (en) Low drag low noise devices using jet flow control
WO2018059244A1 (en) Aircraft
US6375117B1 (en) Flying vehicle and method
US9211839B2 (en) Low drag low noise devices using jet flow control
RU2085427C1 (en) Streamlined body of car
US3672718A (en) Automobile bodies
US3425741A (en) Land vehicle having minimum air drag
CA1084082A (en) Drag reducer for land vehicles
GB1142611A (en) Improvements relating to fluid dynamic control members for vehicles
CN110294027A (en) Foot passage vortex generator
CA2338852A1 (en) The ladybug
US20050178884A1 (en) Flight device with a lift-generating fuselage