RU2273008C1 - Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению - Google Patents

Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению Download PDF

Info

Publication number
RU2273008C1
RU2273008C1 RU2004122458/28A RU2004122458A RU2273008C1 RU 2273008 C1 RU2273008 C1 RU 2273008C1 RU 2004122458/28 A RU2004122458/28 A RU 2004122458/28A RU 2004122458 A RU2004122458 A RU 2004122458A RU 2273008 C1 RU2273008 C1 RU 2273008C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
nozzles
air
icing
working
Prior art date
Application number
RU2004122458/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004122458A (ru
Inventor
Алексей Николаевич Антонов (RU)
Алексей Николаевич Антонов
чев Алексей Владимирович Гор (RU)
Алексей Владимирович Горячев
Алексей Анатольевич Крючков (RU)
Алексей Анатольевич Крючков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2004122458/28A priority Critical patent/RU2273008C1/ru
Publication of RU2004122458A publication Critical patent/RU2004122458A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2273008C1 publication Critical patent/RU2273008C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационной промышленности при проведении наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации. Способ заключается в имитации условий эксплуатации путем обдува объекта испытаний соответствующим образом организованным и настроенным водо-воздушным потоком, при этом возможно изменение ориентации потока в радиальном и угловом направлениях, а также его режима. Технический результат заключается в повышении уровня имитации условий эксплуатации, повышающих точность испытаний, путем создания приближенных к реальным условиям обледенения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, главным образом, в авиационной промышленности при проведении наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации.
Известен способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению (Тенишев Р.Х. и другие. «Противообледенительные системы летательных аппаратов. Основы проектирования и методы расчета», «Машиностроение», М., 1967, стр.275).
Техническим недостатком известного способа является недостаточная степень приближения создаваемых ими наземных условий испытаний к естественным условиям эксплуатации.
Известен способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающий имитацию этих условий путем обдува объекта испытаний организованным и настроенным водовоздушным потоком, образуемым системой установленных в аэродинамической трубе распиливающих узлов, например рабочих форсунок, из подаваемых к ним водяной и воздушной рабочих сред (Антонов А.Н. и другие «Основы расчета, конструирования и испытаний противообледенительных систем авиационных газотурбинных двигателей». Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.Баранова, Москва, 2001, стр.100-102).
Техническим недостатком данного способа является недостаточная организованность водовоздушного потока, возможность непопадания части потока на объект испытаний, замерзание в форсунках водяной рабочей среды, требующее их очистки, а также непредусмотренное добавочное обледенение объекта испытаний при отключении или настройке форсунок, что снижает точность и увеличивает срок проведения испытаний.
Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение точности результатов испытаний путем создания реальных условий обледенения в наземных условиях и сокращение сроков испытаний.
Технический результат достигается в заявленном способе имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающем имитацию этих условий путем обдува объекта испытаний организованным и настроенным водовоздушным потоком, образуемым системой установленных в аэродинамической трубе распыливающих узлов, например, рабочих форсунок, из подаваемых к ним водяной и воздушной рабочих сред, при этом организацию водовоздушного потока осуществляют путем изменения его ориентации в радиальном и угловом направлениях, а настройку требуемого режима потока осуществляют с прерыванием подачи к форсункам рабочих сред с последующим удалением из форсунок остающейся в них водяной рабочей среды путем организации вне аэродинамической трубы дополнительного водовоздушного потока, размещения перед объектом испытаний подвижного экрана и обдува последнего в процессе настройки дополнительным потоком, при этом водовоздушный поток дополнительно турбулизируют.
На фиг.1 схематично изображен общий вид устройства для осуществления предложенного способа имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению.
На фиг.2 - фрагмент устройства при отключенной подаче водяной рабочей среды.
Заявляемый способ реализуется в устройстве для имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, содержащем систему распыливающих устройств, например, рабочих форсунок, установленных в аэродинамической трубе в направляющих и сообщенных с магистралью подачи водной рабочей среды. Направляющие снабжены приводными механизмами, обеспечивающими ориентацию рабочих форсунок в радиальном и угловом направлениях. Для ориентации рабочих форсунок направляющие снабжены съемными источниками видимых лучей, устанавливаемыми на месте рабочих форсунок. В магистрали подачи водяной рабочей среды установлен переключающийся кран, который через дополнительный трубопровод сообщен с емкостью с пониженным давлением воздуха и с вакуумным насосом. На внешней стороне аэродинамической трубы, в одном поперечном сечении с рабочими форсунками, установлены вспомогательные форсунки, аналогичные рабочим. Перед объектом испытаний помещен подвижной экран, а внутри аэродинамической трубы установлен генератор воздушных вихрей.
Устройство для осуществления предложенного способа имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, на фиг.1, включает систему распыливающих узлов, например рабочих форсунок 2, расположенных в аэродинамической трубе 3 в направляющих 4 и сообщенных с магистралью 5 подачи водяной рабочей среды. Направляющие 4 снабжены приводными механизмами 6, обеспечивающими ориентацию форсунок 2 в необходимых радиальном и осевом направлениях. Для ориентации форсунок 2 направляющие 4 снабжены съемными источниками 7 видимых лучей, устанавливаемыми на место форсунок 2. В магистрали 5 подачи водяной среды установлен переключающий кран 8, через дополнительный трубопровод 9 сообщенный с емкостью 10 с пониженным давлением воздуха и с вакуумным насосом 11. На внешней стороне аэродинамической трубы 3 в одном поперечном сечении с рабочими форсунками 2 установлены вспомогательные форсунки 12, аналогичные рабочим, а перед объектом 1 испытаний помещен подвижный экран 13. Внутри аэродинамической трубы установлен генератор 14 воздушных вихрей. Магистраль 5 подачи водяной среды подключена к насосу 15, в свою очередь, подключенному к баку 16 с водой. Устройство также снабжено системой 17 подачи воздушной рабочей среды в аэродинамическую трубу 3 к рабочим форсункам 2, генератору 14 воздушных вихрей и дополнительным форсункам 12 для образования водовоздушного потока 18 и дополнительного водовоздушного потока 19. Между объектом 1 испытаний и рабочими форсунками 2 могут быть установлены индикаторы 20 льдообразования.
Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, реализуется следующим образом.
Имитацию естественных условий осуществляют путем обдува объекта 1 испытаний соответствующим образом организованным и настроенным водовоздушным потоком 18, образуемым системой установленных в аэродинамической трубе 3 рабочих форсунок 2 из подаваемых к ним водяной и воздушной рабочих сред. Подача водяной рабочей среды из бака 16 к форсункам 2 осуществляется через магистраль 5 насосом 15, подачу воздушной рабочей среды обеспечивает система 17. Водяная рабочая среда выбрасывается из форсунок 2 в виде капель с заданными размерами и в заданном количестве. Воздушная рабочая среда, проходя по аэродинамической трубе 3, подхватывает капли воды, перемешивает их, имитируя естественные условия эксплуатации, например условия полета летательного аппарата в облаке, и в водовоздушном потоке 18 направляет их к объекту 1 испытаний, на котором они оседают и замерзают.
Организацию водовоздушного потока 18 осуществляют путем изменения его ориентации в радиальном и угловом направлениях за счет соответствующей ориентации форсунок 2, обеспечиваемой подвижными направляющими 4, снабженными приводными механизмами 6. Проверка правильности ориентации форсунок 2 осуществляется с использованием устанавливаемых на месте форсунок 2 съемных источников 7 видимых лучей, направляемых на объект 1 испытаний.
Настройку требуемого режима потока 18 осуществляют с прерыванием подачи к форсункам 2 рабочих сред и последующим удалением из форсунок 2 остающейся в них водяной среды, путем организации вне аэродинамической трубы 3 дополнительного водовоздушного потока 19, размещения перед объектом 1 испытаний подвижного экрана 13 и обдува последнего в процессе настройки дополнительным потоком 19. Прерывание подачи к форсункам 2 рабочих сред и последующее удаление из форсунок 2 остающейся в них водяной рабочей среды обусловлено необходимостью исключения замерзания водяной рабочей среды в форсунках 2 в случае уменьшения ее расхода или отключения подачи в процессе настройки режима потока 18.
Организация вне аэродинамической трубы 3 дополнительного водовоздушного потока 19, размещение перед объектом 1 испытаний подвижного экрана 13 и обдув последнего в процессе настройки дополнительным водовоздушным потоком 19 обусловлены необходимостью исключения непредусмотренного добавочного обледенения объекта 1 испытаний в процессе настройки режима потока 18.
Прерывание подачи водяной рабочей среды к форсункам 2 и последующее удаление оставшейся части последней из форсунок 2 осуществляется посредством отключения магистрали 5 от насоса 15 и сообщения магистрали 5 с емкостью 10 и создающим постоянное разрежение в емкости 10 вакуумным насосом 11, с помощью переключающего крана 8.
Организация дополнительного водовоздушного потока 19 осуществляется с использованием аналогичных рабочим вспомогательных форсунок 12, устанавливаемых на внешней стороне аэродинамической трубы 3 в одном поперечном сечении с рабочими форсунками 2. Вспомогательные форсунки 12 служат для настройки дополнительного водовоздушного потока 19 на заданный размер и количество капель водяной среды, которому в процессе испытаний будет соответствовать и водовоздушный поток 18. Дополнительный поток 19 организуется и ориентируется аналогично потоку 18, при этом лучи от устанавливаемых на место вспомогательных форсунок 12 съемных источников 7 видимых лучей направляются на экран 13.
Дополнительная турбулизация водовоздушного потока 18 генератором 14 воздушных вихрей обеспечивает равномерность распределения в поперечном сечении и вдоль по потоку 18 капель водяной рабочей среды, направляемых к объекту 1 испытаний. При этом контроль равномерности распределения капель по потоку может быть обеспечен индикаторами 20 путем оценки равномерности образования на них льда.
Предлагаемое изобретение позволяет повысить точность испытаний путем предварительной организации настройки и контроля водовоздушного потока, обеспечивающих его равномерность, и за счет исключения попадания капель водяной рабочей среды на объект испытаний в процессе настройки. Кроме того, изобретение позволяет сократить сроки испытаний за счет исключения процесса очистки ото льда рабочих форсунок и объекта испытаний после настройки.

Claims (2)

1. Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации, включающий имитацию этих условий путем обдува объекта испытаний организованным и настроенным водо-воздушным потоком, образуемым системой установленных в аэродинамической трубе распыливающих устройств, например рабочих форсунок, из подаваемых к ним водяной и воздушной рабочих сред, отличающийся тем, что организацию водо-воздушного потока осуществляют путем изменения его ориентации в радиальном и угловом направлениях, причем настройку требуемого режима потока осуществляют с прерыванием подачи к форсункам рабочих сред с последующим удалением из форсунок остающейся в них водяной рабочей среды путем организации вне аэродинамической трубы дополнительного водо-воздушного потока, размещения перед объектом испытаний подвижного экрана и обдува последнего в процессе настройки дополнительным потоком.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что водо-воздушный поток дополнительно турбулизируют.
RU2004122458/28A 2004-07-22 2004-07-22 Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению RU2273008C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122458/28A RU2273008C1 (ru) 2004-07-22 2004-07-22 Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122458/28A RU2273008C1 (ru) 2004-07-22 2004-07-22 Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004122458A RU2004122458A (ru) 2006-01-20
RU2273008C1 true RU2273008C1 (ru) 2006-03-27

Family

ID=35872979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004122458/28A RU2273008C1 (ru) 2004-07-22 2004-07-22 Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2273008C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009025578A1 (ru) * 2007-08-14 2009-02-26 Central Institute Of Aviation Motors (Ciam) Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления
RU2451919C1 (ru) * 2010-12-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для имитации условий обледенения при стендовых испытаниях авиационных газотурбинных двигателей в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
WO2014043843A1 (zh) * 2012-09-18 2014-03-27 Lu Ming 飞行结冰模拟器中建立飞行结冰状态空间的方法
RU2664932C1 (ru) * 2017-10-23 2018-08-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке
RU185978U1 (ru) * 2017-10-23 2018-12-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке
RU2766927C1 (ru) * 2021-09-24 2022-03-16 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Способ имитации обледенения на объекте исследования
RU2798386C1 (ru) * 2023-03-02 2023-06-22 Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр" Установка искусственного намерзания и обледенения с замкнутым контуром

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Антонов А.Н. и др. Основы расчета, конструирования и испытаний противообледенительных систем авиационных газотурбинных двигателей. Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.Баранова, М., 2001, с.100-102. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных аппаратов. Основы проектирования и методы расчета. М.: Машиностроение, 1967, с.275. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009025578A1 (ru) * 2007-08-14 2009-02-26 Central Institute Of Aviation Motors (Ciam) Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления
RU2451919C1 (ru) * 2010-12-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для имитации условий обледенения при стендовых испытаниях авиационных газотурбинных двигателей в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
WO2014043843A1 (zh) * 2012-09-18 2014-03-27 Lu Ming 飞行结冰模拟器中建立飞行结冰状态空间的方法
RU2664932C1 (ru) * 2017-10-23 2018-08-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке
RU185978U1 (ru) * 2017-10-23 2018-12-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке
RU2766927C1 (ru) * 2021-09-24 2022-03-16 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Способ имитации обледенения на объекте исследования
RU2766927C9 (ru) * 2021-09-24 2024-04-25 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Способ имитации обледенения на объекте исследования
RU2798386C1 (ru) * 2023-03-02 2023-06-22 Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр" Установка искусственного намерзания и обледенения с замкнутым контуром

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004122458A (ru) 2006-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2345345C1 (ru) Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления
CN104648692B (zh) 吹风淋雨系统及降雨模拟方法
CN108827638B (zh) 航空发动机燃烧室部件吞水试验装置及方法
US6047926A (en) Hybrid deicing system and method of operation
CN104614150B (zh) 植保无人机喷洒二相流场室内模拟测试平台及方法
CN203858089U (zh) 飞机防冰系统试验装置
CN102582843A (zh) 地面结冰条件模拟系统
CN104634536A (zh) 一种经济高效的开口直流式冰风洞
CN111238759B (zh) 一种结冰风洞测压试验方法
CN103434652B (zh) 地面结冰条件模拟系统中过冷水滴的形成和检测方法以及目标模拟装置
CN204405287U (zh) 一种经济高效的开口直流式冰风洞
EP2876263A1 (en) Automated water wash system for a gas turbine engine and method of operation
RU2273008C1 (ru) Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению
CN111413061A (zh) 低温风洞系统
CN203372396U (zh) 一种直升机尾桨地面防除冰试验的喷洒塔
CN110450961B (zh) 一种利用超声水力空化防除冰的机翼及飞行装置
CN111024403A (zh) 一种包含进气道结构的船用燃气轮机进气部件结冰试验台
CN112964471A (zh) 一种雾化单元体及具有其的发动机溢流式结冰试验设备
CN204789278U (zh) 一种冻雨试验设备
RU2312320C2 (ru) Устройство для испытания объектов авиационной техники, работающих в условиях обледенения
CN102854078A (zh) 磨蚀试验机
KR20040091817A (ko) 항공기 강우 시험 장치
CN106005431A (zh) 一种喷射式直升机旋翼防/除冰装置
KR20110004587A (ko) 워터 커튼에 의한 도로 및 교량의 안개 저감 및 차폐방법
CN204556421U (zh) 射流冲蚀磨损试验机

Legal Events

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

Effective date: 20180723