RU2204503C2 - Воздушный винт самолета - Google Patents

Воздушный винт самолета Download PDF

Info

Publication number
RU2204503C2
RU2204503C2 RU2001121520/28A RU2001121520A RU2204503C2 RU 2204503 C2 RU2204503 C2 RU 2204503C2 RU 2001121520/28 A RU2001121520/28 A RU 2001121520/28A RU 2001121520 A RU2001121520 A RU 2001121520A RU 2204503 C2 RU2204503 C2 RU 2204503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working surface
screw
blade
ridge
blades
Prior art date
Application number
RU2001121520/28A
Other languages
English (en)
Inventor
ков Н.В. Земл
Н.В. Земляков
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
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 Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU2001121520/28A priority Critical patent/RU2204503C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204503C2 publication Critical patent/RU2204503C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к авиации. Винт содержит эллипсоидную ступицу 1 и лопасти, которые имеют передние кромки 3 и задние кромки 4. Каждая лопасть имеет рабочую поверхность 5. Концы лопастей снабжены концевыми гребнями 6, которые размещены со стороны задней кромки, а относительно рабочей поверхности 5 - под углом β. Концевые гребни 6 выполнены с криволинейными кромками, имеющими максимальную кривизну вблизи задней кромки 4. Концевой гребень каждой лопасти выполнен плоским и составляет с рабочей поверхностью угол от 90 до 135o, при этом его высота над рабочей поверхностью составляет от 0,5 до 3,5% от величины диаметра винта. Изобретение направлено на повышение коэффициента полезного действия. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике воздушных тяговых винтов для самолета и может быть использовано на пассажирских самолетах, на спортивных самолетах, на дельтапланах и на военных самолетах, а так же в качестве рулевого винта на вертолетах.
Известные воздушные винты самолетов выполнены в виде двух, трех или в многолопастном исполнении. Все лопасти расположены симметрично и сбалансировано на цилиндрической или эллипсоидной ступице, лобовая часть которой снабжена куком. При вращении винта концы его лопастей формируют диаметр винта. Каждая лопасть винта самолета выполнена в виде плоско-профильной пластины с заостренной законцовкой по типу "ХОФФМАН" [1] или с прямоугольной лопатовидной законцовкой по типу В-530ТА-Д35 [2]. Лопасти винта установлены под определенным углом к плоскости вращения винта, что позволяет рабочей поверхности лопасти как наклонной поверхности перемещать массу воздуха от передней кромки к задней, обеспечивая при этом получение реактивной силы, направленной симметрично от всех лопастей вдоль оси вращения винта, которая обеспечивает перемещение самолета вперед.
Недостатком таких известных воздушных винтов для самолета является то, что при быстром вращении винта омывающий его воздух не только смещается наклонными рабочими поверхностями лопастей вдоль оси вращения винта, но за счет создаваемой во вращающемся потоке воздуха центробежной силы часть вращающейся воздушной массы устремляется в радиальном направлении вдоль рабочих поверхностей лопастей и срывается с их концов в окружающее воздушное пространство, перенося в него всю кинетическую энергию, полученную при радиальном движении массы воздуха, и тем самым снижая КПД винта.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является винтовентилятор СВ-27 самолета АН-70 [3]. Лопасти этого вентилятора имеют саблевидную форму передних и задних кромок. Такая кривизна передних и задних кромок лишь в небольшой степени изменяет направление радиального потока воздуха, созданного центробежной силой.
Недостатком такого технического решения является то, что частично измененный саблевидным профилем лопасти радиальный поток воздуха в значительной степени устремляется в окружном направлении, а не вдоль оси вращения винта. Поэтому, так же как и в аналогах [1], [2], большая часть воздушного потока, созданного действием центробежной силы, срывается с концов таких саблевидных лопастей и устремляется с большой скоростью, неся в себе и большую кинетическую энергию, в окружающее воздушное пространство, но не выполняя полезной работы и не повышая КПД винта.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в увеличении коэффициента полезного действия винта самолета.
Это достигается тем, что воздушный винт самолета, выполненный в виде сбалансированных и совмещенных на цилиндрической или эллипсоидной поверхности нескольких плоскопрофильных лопастей, имеющих передние и задние кромки, и концевые кромки которых составляют диаметр винта, а одна из двух их поверхностей рабочая, которая установлена под острым углом к плоскости вращения винта, при этом торцевая кромка каждой лопасти отогнута в сторону рабочей поверхности лопасти и составляет с ней угол β, имеющий интервал от 90 до 135o, при этом максимальная высота гребня относительно рабочей поверхности составляет от 0,5 до 3,5% от величины диаметра винта. Торцевая кромка каждой лопасти отогнута к ее рабочей поверхности, например, на угол β, равный 90o. Максимальная высота отогнутой торцевой кромки относительно рабочей поверхности может составлять, например, 1,5% от величины диаметра винта. Радиус отгиба торцевой кромки от рабочей поверхности лопасти может, например, составлять 1-5 единиц от толщины торцевой кромки.
На фиг. 1 изображен вид двухлопастного винта самолета вдоль его оси. На фиг. 2 изображено сечение А-А лопасти на фиг. 1. На фиг. 3 изображен вид лопасти по стрелке Б на фиг.2.
В статическом состоянии воздушный винт содержит эллипсоидную ступицу 1 и лопасти 2, которые имеют передние кромки 3 и задние кромки 4. Кроме того, каждая лопасть 2 имеет рабочую поверхность 5. Законцовки лопастей 2 отогнуты на угол β, с образованием концевых гребней 6. Концевые гребни 6 выполнены с криволинейными торцевыми кромками 7, максимальная кривизна которых смещена к задней кромке 4. Относительно рабочей поверхности 5 кромка 7 гребня 6 поднята на высоту Н. Концевой гребень 6 отогнут от лопасти 2 плавным переходом, имеющим радиус r.
Устройство работает следующим образом.
Воздушный винт самолета диаметром D при вращении вокруг своей оси перемещает рабочими поверхностями 5 лопастей 2 большую массу воздуха, обеспечивая реактивную силу, перемещающую самолет, при этом рабочие поверхности 5 выполняют функцию наклонных поверхностей. При быстром вращении винта омывающий его лопасти 2 воздух получает и большую величину центробежной силы, которая всегда смещается радиально от оси вращения, вдоль рабочих поверхностей 5. Большая масса воздуха, дошедшая до концевых гребней 6, изменяет свое направление на угол β, равный 90o, и далее подмешивается к основному потоку воздуха перемещаемого вдоль оси винта рабочими поверхностями 5. При этом ядро радиального потока воздуха, смещаемого вдоль рабочей поверхности 5, как более инерционное, смещается к ее задней кромке 4, где профиль торцевой кромки 7 имеет максимальную высоту Н, а это позволяет в большей степени улавливать радиальный поток воздуха, который несет себе и большую кинетическую энергию от радиального потока вдоль поверхностей 5, изменять его направление на 90o и направлять ее вдоль оси винта, увеличивая тем самым тягу винта и повышая его КПД.
Полезность заявляемого устройства воздушного винта самолета заключается в том, что наличие концевых гребней со стороны рабочих поверхностей винта повышает его КПД, а это и тяговые характеристики и быстроходность самолета.
Экспериментально-лабораторная проверка модельного варианта двухлопастного винта при скорости его вращения лишь 950 об/мин показала прирост тяги на 6,4 %.
Источники информации
1. Журнал "Моделист-конструктор" 8, 1986 г., с.12.
2. Журнал "Моделист-конструктор" 11, 1987 г., с. 15.
3. Журнал "Техника молодежи" 12, 1997 г., с. 1.

Claims (5)

1. Воздушный винт самолета, выполненный в виде сбалансированных и совмещенных на цилиндрической или эллипсоидной поверхности ступицы нескольких плоскопрофильных лопастей, имеющих передние и задние кромки, и концевые гребни которых составляют диаметр винта, а одна из двух их поверхностей рабочая, которая установлена под острым углом к плоскости вращения винта, отличающийся тем, что концевой гребень каждой лопасти, имеющий криволинейную торцевую кромку, выполнен плоским и составляет с рабочей поверхностью угол β, имеющий интервал от 90 до 135o, при этом максимальная высота гребня относительно рабочей поверхности составляет от 0,5 до 3,5% от величины диаметра винта.
2. Винт по п. 1, отличающийся тем, что концевой гребень каждой лопасти составляет с ее рабочей поверхностью угол β, равный 90o.
3. Винт по п. 1, отличающийся тем, что максимальная высота гребня относительно рабочей поверхности составляет 1,5% от величины диаметра винта.
4. Винт по п. 1, отличающийся тем, что радиус плавного перехода между рабочей поверхностью лопасти и рабочей поверхностью концевого гребня составляет 1-5 единиц от толщины гребня.
5. Винт по п. 1, отличающийся тем, что максимальная кривизна торцевой кромки смещена к задней кромке лопасти.
RU2001121520/28A 2001-07-31 2001-07-31 Воздушный винт самолета RU2204503C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121520/28A RU2204503C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Воздушный винт самолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121520/28A RU2204503C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Воздушный винт самолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2204503C2 true RU2204503C2 (ru) 2003-05-20

Family

ID=20252261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121520/28A RU2204503C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Воздушный винт самолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2204503C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506202C1 (ru) * 2012-07-20 2014-02-10 Леонид Васильевич Носачев Несущий винт вертолета
CN104139849A (zh) * 2014-08-07 2014-11-12 西北工业大学 一种具有提高高空桨效率的桨梢小翼及高空桨
RU2546912C1 (ru) * 2013-11-26 2015-04-10 Сергей Нестерович Белоглазов Лопасть с кольцевой законцовкой
RU2546337C1 (ru) * 2014-02-04 2015-04-10 Сергей Нестерович Белоглазов Фиксированная или управляемая законцовка (крылышко) лопасти винта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Техника молодежи, №12, 1997, с.1. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506202C1 (ru) * 2012-07-20 2014-02-10 Леонид Васильевич Носачев Несущий винт вертолета
RU2546912C1 (ru) * 2013-11-26 2015-04-10 Сергей Нестерович Белоглазов Лопасть с кольцевой законцовкой
RU2546337C1 (ru) * 2014-02-04 2015-04-10 Сергей Нестерович Белоглазов Фиксированная или управляемая законцовка (крылышко) лопасти винта
CN104139849A (zh) * 2014-08-07 2014-11-12 西北工业大学 一种具有提高高空桨效率的桨梢小翼及高空桨

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0231201B2 (ru)
JP4740580B2 (ja) 横軸風車のブレード並びに横軸風車
JP6385951B2 (ja) ターボ機械用プロペラブレード
JP2008303889A (ja) ターボジェット用後退翼
KR20140044284A (ko) 증가된 압력측 표면을 갖는 고효율 프로펠러 블레이드
US3934410A (en) Quiet shrouded circulation control propeller
JP2016070089A (ja) ファン
RU2204503C2 (ru) Воздушный винт самолета
US6899525B2 (en) Blade and wing configuration
EP3031720A1 (en) Guide vanes for a pusher propeller for rotary wing aircraft
US9140126B2 (en) Propeller with reactionary and vacuum faces
US20190023376A1 (en) low-noise novel thruster
CA3060758C (en) Aircraft with rotating ducted fan
RU2229422C2 (ru) Несущий винт вертолета
WO1997029014A1 (en) Lift rotor
AU2018101230A4 (en) Aerodynamic Regulation of Airscrew-, Fan- and Wind Turbine Blades with Bores and/or Cutting and/or Notching
WO2005028305A2 (en) Aerodynamic tip protuberances for tip vortex intensity reduction
RU2765312C1 (ru) Аппарат оптимизации потока
RU2668766C1 (ru) Устройство для создания подъемной силы
RU2378155C2 (ru) Высокоскоростной воздушный винт
JPH0656092A (ja) 相対風でピッチ角の変わるプロペラ
GB2468903A (en) Aerofoil tip vortex reducing structure
RU2374135C1 (ru) Ротор автожира и ветряного двигателя н.п. дядченко
CN111075760A (zh) 流体翼
RU2381144C2 (ru) Способ увеличения эффективности лопастного винта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030801