RU2196313C2 - Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность - Google Patents

Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность Download PDF

Info

Publication number
RU2196313C2
RU2196313C2 RU2001111237A RU2001111237A RU2196313C2 RU 2196313 C2 RU2196313 C2 RU 2196313C2 RU 2001111237 A RU2001111237 A RU 2001111237A RU 2001111237 A RU2001111237 A RU 2001111237A RU 2196313 C2 RU2196313 C2 RU 2196313C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
tail rotor
blades
fatigue strength
plane
Prior art date
Application number
RU2001111237A
Other languages
English (en)
Inventor
Ф.Х. Нетфуллов
В.В. Огородов
В.А. Шувалов
А.В. Дворянкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Казанский вертолётный завод"
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 "Казанский вертолётный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Казанский вертолётный завод"
Priority to RU2001111237A priority Critical patent/RU2196313C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196313C2 publication Critical patent/RU2196313C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний конструкций и устройств и может быть использовано для динамических испытаний рулевых винтов вертолетов на резонансных стендах с возбуждением, например, от механических вибраторов. Динамические испытания лопастей на усталостную прочность осуществляют на образце рулевого винта путем приложения продольной растягивающей силы заданной величины с эксцентриситетом относительно главных центральных осей поперечных сечений и переменных изгибающих моментов посредством возбуждения собственных изгибных колебаний и по числу колебаний, выполненных до разрушения образца, оценивают усталостную прочность конструкции, причем образец устанавливают с поворотом вокруг его продольной оси под углом, обеспечивающим требуемые величины переменных изгибающих моментов как в плоскости вращения, так и в плоскости тяги. Технический результат - повышение достоверности результатов испытаний образца рулевого винта путем создания в нем внешних нагрузок, близких к условиям, которые испытывает рулевой винт при работе на вертолете. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний конструкций и устройств и может быть использовано для динамических испытаний рулевых винтов вертолетов на резонансных стендах с возбуждением, например, от механических вибраторов.
Известен способ динамических испытаний образцов лопастей несущего и рулевого винтов вертолета на усталостную прочность, заключающийся в закреплении образца лопасти и создании в нем постоянной нагрузки путем приложения продольной растягивающей силы заданной величины и переменных изгибающих моментов посредством возбуждения собственных изгибных колебаний, при этом испытания ведут до разрушения образца, а по полученным результатам оценивают усталостную прочность конструкции (кн. М.Л. Миль, А.В. Некрасов, А. С. Браверман, Л.Н. Гродко и М.А. Лейканд. Вертолеты. Расчет и проектирование. Книга 2. Колебания и динамическая прочность. Под ред. д-ра техн. наук М. Л. Миля. - М.: Машиностроение, 1967, стр.158). Данный способ принят за прототип.
Недостатком известного способа, принятого за прототип, является малое количество и сложность нагрузок, прикладываемых к образцу при его испытаниях. Это приводит к тому, что на каждый вид внешних переменных нагрузок, например переменный изгибающий момент, действующий в плоскости, проходящей через вектор тяги и продольную ось образца, переменный изгибающий момент в плоскости вращения необходимо испытывать на определенном числе образцов с последующим приведением их результатов к единой величине так называемого срока службы по условиям выносливости. Это приведение выполняют расчетным путем на основании материалов испытаний с привлечением рекомендованных гипотез-предположений о взаимном влиянии различных видов нагрузок, которые вносят в величину расчетного срока службы свои погрешности.
Основной задачей, на решение которой направлен заявляемый способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолета на усталостную прочность, является повышение сложности внешних нагрузок, прикладываемых к испытуемому образцу, и приближение их к условиям эксплуатации винта на вертолете, тем самым сократив количество образцов, подвергаемых испытаниям, и сроки их проведения.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявленного способа динамических испытаний образцов рулевого винта вертолета на усталостную прочность, является повышение достоверности результатов испытаний образца рулевого винта путем создания в нем внешних нагрузок, близких к условиям, которые испытывает рулевой винт при работе на вертолете.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолета на усталостную прочность, заключающемся в закреплении образца лопасти и создании в нем постоянной нагрузки путем приложения продольной растягивающей силы заданной величины и переменных изгибающих моментов посредством возбуждения собственных изгибных колебаний, при этом испытания ведут до разрушения образца, а по полученным результатам оценивают усталостную прочность конструкции, согласно предложенному техническому решению испытанию подвергают образец рулевого винта, состоящего из двух лопастей, последние комлевой частью соединены стыковочным узлом, например ступицей рулевого винта, а продольную растягивающую силу прикладывают к концам обеих лопастей, при этом образец устанавливают с поворотом вокруг его продольной оси под углом, обеспечивающим требуемые величины переменных изгибающих моментов как в плоскости вращения, так и в плоскости, проходящей через вектор тяги и продольную ось рулевого винта при динамических испытаниях образца; что в образце создают дополнительные скручивающие моменты, для чего к стыковочному узлу на расстоянии от него закрепляют груз и посредством изменения массы груза и расстояния его от узла регулируют величину переменного скручивающего момента при динамических испытаниях образца; что в образце дополнительно создают постоянные изгибающие моменты в плоскости вращения и в плоскости, проходящей через вектор тяги и продольную ось винта, для чего продольную растягивающую силу прикладывают к закрепленным концам лопастей с эксцентриситетом относительно главных центральных осей их поперечных сечений, обеспечивающим заданные величины изгибных нагрузок.
Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам заявленного способа, отсутствуют. Следовательно, заявленное техническое решение соответствует условию патентоспособности "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной области техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемого технического решения, показали, что оно не следует явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками из заявляемого технического решения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
На фиг. 1 схематически показан рулевой винт вертолета с векторами наиболее значимых компонентов внешних эксплуатационных нагрузок; на фиг.2 - схема приложения растягивающей силы к концу лопасти; на фиг.3 - схема динамических испытаний образцов рулевого винта предлагаемым способом.
Способ динамических испытаний образца рулевого винта вертолета на усталостную прочность осуществляют следующим образом. Образец рулевого винта, состоящий из стыковочного узла 1 и двух лопастей 2, подвергают испытаниям на усталостную прочность под воздействием наиболее значимых компонентов внешних эксплуатационных нагрузок: центробежной силы
Figure 00000002
скручивающего момента
Figure 00000003
изгибающих моментов, действующих в плоскости вращения
Figure 00000004
и в плоскости тяги
Figure 00000005
(фиг.1). Растягивающую силу, равную
Figure 00000006
прикладывают к концам лопастей с эксцентриситетами lx и lу относительно главных центральных осей ОХ и ОУ поперечного сечения лопасти (фиг.2). Образец рулевого винта поворачивают осями ОХ и ОУ поперечных сечений лопастей 2 относительно плоскости вращения на угол α. Величины эксцентриситетов lx и lу подбирают путем смещения точки приложения силы
Figure 00000007
относительно продольной оси 3 (OZ) образца до получения постоянных составляющих изгибающих моментов
Figure 00000008
требуемой величины (фиг. 3). Груз 4, массой m, закрепляют на стыковочном узле 1 с выносом на расстояние b. Затем на конце лопасти 2 вибратором создают знакопеременную силу
Figure 00000009
тем самым вызывают в образце рулевого винта собственные свободные изгибные колебания (линии прогибов продольной оси 3 колеблющегося образца показаны пунктирными линиями), последние за счет поворота его на угол α путем разложения совершаются одновременно как в плоскости тяги, так и в плоскости вращения рулевого винта, а колеблющийся вместе со стыковочным узлом 1 груз 4 вызывает знакопеременную силу, которая на выносе b создает знакопеременный скручивающий момент
Figure 00000010
воздействующий на образец рулевого винта. Испытания ведут до разрушения образца, а по полученному числу выполненных колебаний оценивают усталостную прочность конструкции.
Пример осуществления предложенного способа.
Рулевой винт, состоящий из ступицы 1 и двух лопастей 2, подвергали испытаниям на усталостную прочность по наиболее значимым компонентам внешних, эксплуатационных нагрузок. Для этого образец рулевого винта с помощью специальных захватов на концах лопастей 2 закрепили в узлах испытательного стенда и задали растягивающую силу
Figure 00000011
Смещая захваты образца и связанные с ними главные центральные оси ОХ и ОУ относительно установочных узлов, определяющих положение растягивающей силы
Figure 00000012
и развернув образец рулевого винта вокруг его продольной оси 3 на угол α=17o, получили требуемые величины постоянных изгибающих моментов
Figure 00000013
. Груз 4 массой m= 0,25 кг закрепили на ступице 1 с выносом его центра масс на расстояние b= 190 мм, что соответствует его статическому массовому моменту
Figure 00000014
Затем вибратором, встроенным в установочный узел стенда, в который закреплен конец лопасти 2, создали знакопеременную силу
Figure 00000015
вызывающую свободные изгибно-крутильные колебания образца рулевого винта. Сочетание изгибных жесткостей образца, его масс с учетом массы груза 4, а также величина растягивающей силы
Figure 00000016
получили частоту собственных колебаний, равную 16 герц. При создании амплитуды колебаний, равной 21 мм, получили переменные изгибающие моменты, приложенные к образцу в плоскости тяги и плоскости вращения винта, равные
Figure 00000017
соответственно. Амплитуде собственных колебаний, равной 21 мм, при частоте 16 герц соответствует знакопеременное ускорение, воздействующее на массу груза 4, равное 210 м/с2. При таком ускорении статический массовый момент
Figure 00000018
создает переменный скручивающий момент
Figure 00000019
При указанных статических и динамических нагрузках, заданных образцу рулевого винта, были проведены испытания образца на усталостную прочность. Испытания вели до разрушения образца и по полученному числу выполненных колебаний оценили усталостную прочность конструкции рулевого винта.
Динамические испытания лопастей рулевого винта вертолета на усталостную прочность предложенным способом позволили значительно повысить достоверность и полноту результатов испытаний, сократить количество образцов и сроки испытаний в 2-3 раза.

Claims (3)

1. Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолета на усталостную прочность, заключающийся в закреплении образца лопасти и создании в нем постоянной нагрузки путем приложения продольной растягивающей силы заданной величины и переменного изгибающего момента посредством возбуждения собственных изгибных колебаний, при этом испытания ведут до разрушения образца, а по полученным результатам оценивают усталостную прочность конструкции, отличающийся тем, что испытанию подвергают образец рулевого винта, состоящего из двух лопастей, последние комлевой частью соединены стыковочным узлом, например ступицей рулевого винта, а продольную растягивающую силу прикладывают к концам обеих лопастей, при этом образец устанавливают с поворотом вокруг его продольной оси под углом, обеспечивающим требуемые величины переменных изгибающих моментов как в плоскости вращения, так и в плоскости, проходящей через вектор тяги и продольную ось рулевого винта при динамических испытаниях образца.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в образце создают дополнительные скручивающие моменты, для чего к стыковочному узлу на расстоянии от него закрепляют груз и посредством изменения массы груза и расстояния его от узла регулируют величину переменного скручивающего момента при динамических испытаниях образца.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в образце дополнительно создают постоянные изгибающие моменты в плоскости вращения и в плоскости, проходящей через вектор тяги и продольную ось винта, для чего продольную растягивающую силу прикладывают к закрепленным концам лопастей с эксцентриситетом относительно главных центральных осей их поперечных сечений, обеспечивающим заданные величины изгибных нагрузок.
RU2001111237A 2001-04-12 2001-04-12 Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность RU2196313C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001111237A RU2196313C2 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001111237A RU2196313C2 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2196313C2 true RU2196313C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20248917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001111237A RU2196313C2 (ru) 2001-04-12 2001-04-12 Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196313C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443994C1 (ru) * 2010-12-13 2012-02-27 Олег Тихонович Сидоров Стенд для испытания элементов конструкций на усталостную прочность
US8505388B2 (en) 2009-04-15 2013-08-13 Rolls-Royce, Plc Apparatus and method for simulating lifetime of and/or stress experienced by a rotor blade and rotor disc fixture
CN103439131A (zh) * 2013-08-19 2013-12-11 北京航空航天大学 一种大吨位直升机尾桨舵机疲劳试验测试系统
RU2767594C1 (ru) * 2021-04-30 2022-03-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ усталостных испытаний лопастей воздушного винта и установка для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИЛЬ М.Л. и др. Вертолеты. Расчет и проектирование. Кн.2. Колебания и динамическая прочность./Под ред. д-ра техн.наук М.Л.Миля. - М.: Машиностроение, 1967, с.158, *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8505388B2 (en) 2009-04-15 2013-08-13 Rolls-Royce, Plc Apparatus and method for simulating lifetime of and/or stress experienced by a rotor blade and rotor disc fixture
RU2443994C1 (ru) * 2010-12-13 2012-02-27 Олег Тихонович Сидоров Стенд для испытания элементов конструкций на усталостную прочность
CN103439131A (zh) * 2013-08-19 2013-12-11 北京航空航天大学 一种大吨位直升机尾桨舵机疲劳试验测试系统
CN103439131B (zh) * 2013-08-19 2015-08-26 北京航空航天大学 一种大吨位直升机尾桨舵机疲劳试验测试系统
RU2767594C1 (ru) * 2021-04-30 2022-03-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Способ усталостных испытаний лопастей воздушного винта и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Endo et al. Flexural vibration of a thin rotating ring
Beikmann et al. Nonlinear coupled vibration response of serpentine belt drive systems
JPH0375538A (ja) 回転子の釣合をとる方法
Muszynska Forward and backward precession of a vertical anisotropically supported rotor
RU2196313C2 (ru) Способ динамических испытаний лопастей рулевого винта вертолёта на усталостную прочность
CN110849568A (zh) 一种结构疲劳寿命的试验装置及方法
RU2034257C1 (ru) Способ испытаний на "земной резонанс" элементов несущего винта вертолета и стенд для его осуществления
RU2767594C1 (ru) Способ усталостных испытаний лопастей воздушного винта и установка для его осуществления
RU2052787C1 (ru) Стенд для динамических испытаний конструкций балочного типа воздушного винта летательного аппарата
JP2000146772A (ja) タービン振動測定装置
JPS5919834A (ja) ねじり疲労試験装置
RU2102713C1 (ru) Стенд для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата
Gulyayev et al. Analysis of precession vibrations of thin-wall elastic shells in compound rotation
US4350043A (en) Airfoil vibration test apparatus
Ștefan et al. On the analytical, numerical, and experimental models for determining the mode shapes of transversal vibrations of a cantilever beam
Ramberg et al. Calculation of stresses and natural frequencies for a rotating propeller blade vibrating flexurally
SU1453238A1 (ru) Установка дл испытаний образцов на усталость при изгибе с кручением
RU41865U1 (ru) Стенд для динамических испытаний конструкции
SU1562752A1 (ru) Способ усталостных испытаний образцов при симметричном кручении
SU1758490A1 (ru) Способ определени усталостной характеристики материала
Yatsun et al. Experimental study into rotational-oscillatory vibrations of a vibration machine platform excited by the ball auto-balancer
RU2144657C1 (ru) Аэродинамический возбудитель вибрации крыла самолета
SU1245934A1 (ru) Способ испытани образцов на усталость и устройство дл его осуществлени
RU2065575C1 (ru) Способ регулирования динамически настраиваемого гироскопа
US2102614A (en) Method of producing and distinguishing frequency vibrations