RU2228883C2 - Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов - Google Patents

Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2228883C2
RU2228883C2 RU2002101425/11A RU2002101425A RU2228883C2 RU 2228883 C2 RU2228883 C2 RU 2228883C2 RU 2002101425/11 A RU2002101425/11 A RU 2002101425/11A RU 2002101425 A RU2002101425 A RU 2002101425A RU 2228883 C2 RU2228883 C2 RU 2228883C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
icing
clouds
water content
zones
data
Prior art date
Application number
RU2002101425/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002101425A (ru
Inventor
В.Д. Степаненко (RU)
В.Д. Степаненко
Г.Г. Щукин (RU)
Г.Г. Щукин
С.М. Гальперин (RU)
С.М. Гальперин
А.А. Синькевич (RU)
А.А. Синькевич
Ю.А. Довгалюк (RU)
Ю.А. Довгалюк
В.Н. Стасенко (RU)
В.Н. Стасенко
Original Assignee
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
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 Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова filed Critical Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
Priority to RU2002101425/11A priority Critical patent/RU2228883C2/ru
Publication of RU2002101425A publication Critical patent/RU2002101425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228883C2 publication Critical patent/RU2228883C2/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области метеорологии и активным воздействиям на облака и осадки. Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов включает определение до начала полета с помощью радиозондовых данных и данных активно-пассивного радиолокационного метеорологического зондирования вертикальных и горизонтальных размеров зон переохлажденных облаков, их скорость и направление движения, определение по измеренным значениям радиояркостной температуры и протяженности зон переохлажденных облаков, их средней водности в радиальном направлении. Отличия способа в том, что по измеренному значению средней водности в радиальном направлении и экспериментально установленной зависимости определяют зоны возможного обледенения и проводят воздействия на указанные зоны возможного обледенения путем ввода в них льдообразующих реагентов. Достигаемый технический результат: ослабление обледенения летательных аппаратов и его предотвращение при необходимости проведения полета через облака. 1 ил., 1 табл.

Description

Область техники.
Предлагаемое изобретение относится к области метеорологии и активным воздействиям на облака и осадки. Несмотря на достигнутые успехи в разработке и применении технических средств и методов борьбы с обледенением летательных аппаратов, прежде всего самолетов и вертолетов, проблема продолжает оставаться актуальной.
Уровень техники.
Известны технические средства и методы борьбы с обледенением в полете, применяемые на самолетах и вертолетах [1, 7]. К ним прежде всего относятся тепловые противообледенители, использующие горячие выхлопные газы двигателей, либо электрические нагреватели лобовых частей крыльев, оперения самолетов, несущих винтов вертолетов, жидкостные противообледенители винтов самолетов и хвостовых винтов вертолетов, покрытия винтов самолетов и вертолетов специальными гидрофобными пленками, обладающими очень малыми силами смерзания с ледяной коркой и др.
Рассмотрим более подробно одну из жидкостных противообледенительных систем [1]. Физической основой применения этих систем является то обстоятельство, что подаваемая по трубопроводам противообледенительная жидкость, поступая, например, на лобовое стекло кабины летчиков, при достаточной скорости ее подачи, просто смывает оседающие переохлажденные капли, не давая им кристаллизоваться. Чем ниже температура замерзания жидкости и чем более она полярна, тем лучше жидкость расплавляет лед.
Принципиальным недостатком всех жидкостных противообледенителей является ограниченность их действия по времени. Необходимо иметь большой запас этой жидкости на борту, не все элементы самолета можно защитить указанным противообледенителем [1].
Кроме того, к общим недостаткам указанных технических противообледенительных средств относится то, что они борются с уже образовавшимся льдом или препятствуют его образованию не на всей поверхности различных частей летательного аппарата. Имеются элементы, которые из-за конструкторских особенностей вообще невозможно оснастить противообледенителями данного типа. Вследствие этого при полетах в метеорологических условиях, вызывающих тяжелое и очень тяжелое обледенение, не обеспечивается необходимая безопасность полетов с помощью известных противообледенительных устройств, так как их эффективность заметно снижается при большой интенсивности обледенения [3].
Физические основы изобретения состоят в том, что в отличие от перечисленных противообледенительных методов и технических средств, с помощью которых удаляется уже образовавшийся лед или препятствующих его образованию на лобовых частях летательного аппарата, предлагается технология существенного уменьшения опасности обледенения, так как при ее реализации жидко-капельная водность переохлажденных облаков и осадков - W, г/м3, являющаяся основным физическим параметром, определяющим интенсивность возможного обледенения -I, мм/мин, значительно уменьшается или вообще отсутствует, то есть W→0.
Действительно, величина I зависит от нескольких метеорологических и аэродинамических факторов. Для расчета значений I можно воспользоваться следующим соотношением [2, 3]:
Figure 00000002
где W - водность облаков на участке траектории полетов, где возникает обледенение;
U - воздушная скорость полета;
Е(r) - интегральный коэффициент захвата, характеризующий процент осевшей влаги на лобовых частях летательного аппарата, зависящий от геометрических форм и размеров этих частей, диаметра капель, скорости полета;
ρл - плотность ледяной корки, образовавшейся при обледенении;
β - коэффициент намерзания, представляющий собой отношение массы нарастающего льда к массе влаги, оседающей за то же время на ту же поверхность.
Экспериментальная проверка формулы (1) была проведена в работе [3] при полетах на винтомоторных самолетах, обладающих скоростью U до 300 км/ч. Во время полетов в переохлажденных облаках измерялись одновременно I и W. Результаты этих измерений представлены на чертеже.
Анализ этого чертежа показывает, что до значений W≈2,0 г/м3 существует практически линейная зависимость I=φ(W) и формула (1) дает корректные результаты. При значениях W>2,0 г/м3 формулой (1) трудно пользоваться для расчетов I. Заметим, что в облаках умеренных широт значение водности находится в пределах от сотых долей г/м 3 до 4÷5 г/м3. Следовательно, формулой (1) можно пользоваться в подавляющем числе случаев.
В таблице приведены данные, характеризующие различное по силе обледенение для винтовых самолетов, имеющих воздушную скорость полета U до 300-400 км/ч.
Figure 00000003
Сущность предлагаемого в качестве изобретения способа.
Предлагаемое изобретение решает задачу существенного уменьшения возможности и интенсивности обледенения всех частей и деталей летательных аппаратов, обеспечивающего повышение безопасности их полетов в зонах переохлажденных* облаков и осадков, именно там, где происходит указанное опасное явление.
* Переохлажденными зонами (ПЗ) облаков и осадков являются те, которые располагаются в слое отрицательной температуры атмосферы
Порядок действий при осуществлении предлагаемого в качестве изобретения способа состоит:
1. По данным ближайшего ко времени полетов данных радиозондирования определяют высоту нулевой изотермы в атмосфере.
2. С помощью активных (радиолокаторов) - пассивных (микроволновых радиометров) радиотехнических метеорологических средств (АПРТМС) проводят обзор пространства и по данным активного канала обнаруживают зоны переохлажденных облаков и осадков в радиусе действия АПРТМС, определяют вертикальные и горизонтальные размеры этих зон, а также их местоположение в облаке. При этом, используя данные пассивного канала, измеряется радиояркостная температура - Тя, а активным каналом в радиальном направлении устанавливается протяженность переохлажденных зон облаков - LR.
3. По измеренным значениям Тя и LR определяется средняя водность в радиальном направлении -
Figure 00000004
[4, 5].
4. По данным
Figure 00000005
и экспериментально установленному алгоритму IR=φ(
Figure 00000006
) (см. чертеж и таблицу) определяют силу возможного тяжелого или очень тяжелого обледенения в зафиксированных переохлажденных зонах облаков.
5. Проводят активные воздействия (АВ) на облака льдообразующими реагентами [6], вводя их в выше установленные зоны возможного обледенения летательных аппаратов в переохлажденных облаках в количестве 2 кг на 1 км. В результате АВ происходит либо полная кристаллизация переохлажденных капель в зоне обледенения (что имеет место при низких отрицательных температурах воздуха в этих зонах), приводящая к исчезновению указанных капель, поскольку в облаке остались только ледяные частицы, не вызывающие обледенения, так как W≈0, либо частичная кристаллизация переохлажденных капель, увеличивших свой диаметр, что приводит к их выпадению из облако в виде осадков. В последнем случае наблюдаются не очень низкие отрицательные температуры воздуха в переохлажденной части облака. Как в первом, так и втором случаях в результате АВ происходит уменьшение значений W, а следовательно, и ослабление или исключение возможного обледенения летательных аппаратов.
В качестве льдообразующих реагентов целесообразно применять твердую углекислоту (СО2 - сухой лед) или AgI или РвI2, обладающие высокой эффективностью льдообразования (большой выход ледяных частиц на 1 грамм вещества реагента - 1014 и относительно высокий нижний предел отрицательных температур, равный - 3-4°С).
При такой эффективности согласно расчетным данным практически для полного льдообразования требуется 2 кг реагента на 1км пути в переохлажденных облаках для гарантированного существенного уменьшения их водности.
6. Повторное зондирование переохлажденных зон облаков с помощью АПРТМС через 20-30 мин. после проведения АВ на переохлажденные зоны облаков позволяет установить уменьшение водности в этих зонах, а, следовательно, уменьшение интенсивности обледенения или его отсутствие.
Предлагаемый способ может найти применение при проведении мероприятий, связанных с обеспечением безопасности полетов летательных аппаратов в условиях возможного их обледенения. Такие условия могут иметь место при взлете и посадке самолетов и на маршруте их полетов. Особенно опасно обледенение для вертолетов. Предлагаемый способ уменьшения обледенения летательных аппаратов может быть реализован как с помощью наземных средств доставки реагентов в переохлажденные зоны облаков (средств, используемых в противоградовых службах), так и с борта самолета - лаборатории, обеспечивающей безопасность полета в районе аэродрома.
Литература
1. Трунов O.K. “Обледенение самолетов и средства борьбы с ним.” Изд. Машиностроение, М, 1965, 247 с.
2. Мазин И.П. „Физические основы обледенения самолетов." Гидрометеоиздат, М, 1957, 120 с.
3. Степаненко В.Д. „Вероятность и интенсивность обледенения самолетов". Изд. ГГО им. А.И. Воейкова, С-Пб. 1994, 99 с.
4. Вимберг Г.П., Тарабукин И.А., Щукин Г.Г. „Оценка эффективности пассивно-активного радиолокационного метода определения средней водности переохлажденных зон облаков для использования в прогнозе возможного обледенения самолетов." Труды ГГО им. А.И. Воейкова, Гидрометеоиздат, Л., вып.526, 1988, с. 49-55.
5. Степаненко В.Д. „Радиолокация в метеорологии." Гидрометеоиздат, Л, 1973., 343 с.
6. Качурин Л.Г. „Физические основы воздействий на атмосферные процессы." Гидрометеоиздат, Л., 1990, 462 с.
7. Степаненко В.Д., Попов Б.Д. Авторское свидетельство на изобретение “Антиобледенитель воздушных судов.” №108949 от 6 сентября 1957.

Claims (1)

  1. Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов, включающий определение до начала полета с помощью радиозондовых данных и данных активно-пассивного радиолокационного метеорологического зондирования вертикальных и горизонтальных размеров зон переохлажденных облаков, их скорость и направление движения, определение по измеренным значениям радиояркостной температуры и протяженности зон переохлажденных облаков, их средней водности в радиальном направлении, отличающийся тем, что по измеренному значению средней водности в радиальном направлении и экспериментально установленной зависимости IR=φ(WR), где WR - средняя водность в радиальном направлении, IR - интенсивность обледенения, определяют зоны возможного обледенения и проводят воздействия на указанные зоны возможного обледенения путем ввода в них льдообразующих реагентов СО2, или РbI2, или AgI в количестве 2 кг на каждый 1 км горизонтальной протяженности зоны возможного обледенения.
RU2002101425/11A 2002-01-11 2002-01-11 Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов RU2228883C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101425/11A RU2228883C2 (ru) 2002-01-11 2002-01-11 Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101425/11A RU2228883C2 (ru) 2002-01-11 2002-01-11 Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002101425A RU2002101425A (ru) 2003-10-10
RU2228883C2 true RU2228883C2 (ru) 2004-05-20

Family

ID=32678336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101425/11A RU2228883C2 (ru) 2002-01-11 2002-01-11 Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228883C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755491C1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-16 Акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ обнаружения в метеорологическом радиолокационном комплексе зон обледенения в секторах взлета и посадки летательных аппаратов
RU2771410C2 (ru) * 2017-11-28 2022-05-04 Зодиак Аэротекник Способ обнаружения наличия кристаллов льда в окружающей среде

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТРУНОВ O.K. Обледенение самолетов и средства борьбы с ним. - М.: Машиностроение, 1965. КАЛИНОВСКИЙ А.Б., ПИНУС Н.З. Аэрология. - Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1961. Труды ГГО им. А.И.Воейкова. Выпуск 562. - Л.: Гидрометеоиздат, 1988. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. Труды Всесоюзного метеорологического совещания. Том 5. - Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1963. КАЧУРИН Л.Г. Физические основы воздействия на атмосферные процессы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771410C2 (ru) * 2017-11-28 2022-05-04 Зодиак Аэротекник Способ обнаружения наличия кристаллов льда в окружающей среде
RU2755491C1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-16 Акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ обнаружения в метеорологическом радиолокационном комплексе зон обледенения в секторах взлета и посадки летательных аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hann et al. Unsettled topics in unmanned aerial vehicle icing
Isaac et al. Recent Canadian research on aircraft in-flight icing
Alekseenko et al. Mathematical modeling of ice body formation on the wing airfoil surface
Isaac et al. Preliminary results from the Alliance Icing Research Study (AIRS)
RU2228883C2 (ru) Способ уменьшения обледенения летательных аппаратов
Bottyán In-flight icing characteristics of unmanned aerial vechicles during special atmospheric condition over the Carpathian-basin
WO2012098809A1 (ja) 防氷装置、翼、航空機および防氷方法
Krozel et al. Weather hazard requirements for NGATS aircraft
Bottyán Estimation of structural icing intensity and geometry of aircrafts during different conditions
Inoue et al. Challenges in Detecting Clouds in Polar Regions Using a Drone with Onboard Low-Cost Particle Counter
RU2541548C1 (ru) Способ ликвидации и предотвращения обледенения несущего винта вертолета в облаках
Mingione et al. Flight in icing conditions
RU2099746C1 (ru) Способ прогнозирования опасности обледенения самолета в переохлажденных облаках
Katalin Risk of Airframe In-flight Icing and Icing Prediction Algorithms
Siddique An experimental study on the effects of adverse weathers on the flight performance of an Unmanned-Aerial-System (UAS)
Leckman Qualification of light aircraft for flight in icing conditions
Dhulipalla et al. An Experimental Study to Characterize the Effects of Ice Accretion on the Performance of an UAV Propeller
US11209573B2 (en) Radio occultation aircraft navigation aid system
Flemming et al. US army UH-60M helicopter main rotor ice protection system
Knežević Aircraft ground icing and de-icing processes as mechanisms of the motion in Mirce Mechanics
Carroll et al. The formation of ice upon airplanes in flight
Angelo Aerodynamic Analysis of Ice Accretion
Burick et al. FAA certification of the Lockheed Martin C-130J transport ice protection system
Perkins et al. Tailplane icing and aircraft performance degradation
Bernabó et al. Super-cooled liquid water droplets detection using dual-polarization radar

Legal Events

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

Effective date: 20050112