RU2345345C1 - Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2345345C1
RU2345345C1 RU2007130894/28A RU2007130894A RU2345345C1 RU 2345345 C1 RU2345345 C1 RU 2345345C1 RU 2007130894/28 A RU2007130894/28 A RU 2007130894/28A RU 2007130894 A RU2007130894 A RU 2007130894A RU 2345345 C1 RU2345345 C1 RU 2345345C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
wind tunnel
nozzles
water
working
Prior art date
Application number
RU2007130894/28A
Other languages
English (en)
Inventor
чев Алексей Владимирович Гор (RU)
Алексей Владимирович Горячев
Евгений Карлович Межзиль (RU)
Евгений Карлович Межзиль
Сергей Борисович Петров (RU)
Сергей Борисович Петров
Владимир Архипович Сыров (RU)
Владимир Архипович Сыров
Александр Владимирович Харламов (RU)
Александр Владимирович Харламов
Сергей Викторович Чиванов (RU)
Сергей Викторович Чиванов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени 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 имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2007130894/28A priority Critical patent/RU2345345C1/ru
Priority to PCT/RU2008/000334 priority patent/WO2009025578A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2345345C1 publication Critical patent/RU2345345C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M9/00Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
    • G01M9/02Wind tunnels
    • G01M9/04Details

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к области машиностроения и могут быть использованы в авиационной промышленности при проведении наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации. Способ заключается в имитации условий эксплуатации с помощью обдува объекта испытаний организованным и равномерным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком и системой установленных на выходе из аэродинамической трубы распыливающих устройств в виде форсунок. При этом поддержание равномерного состояния воздушного потока обеспечивается эжектирующим воздухом, подводимым по системе трубопроводов к аэродинамической трубе и отсасывающим пограничный слой воздушного потока и отводящим его в атмосферу путем обогрева форсунок горячим воздухом, а также турбулизацией воздушного потока путем закрутки воздушного потока в противоположных направлениях с помощью установленных на выходе из аэродинамической трубы двух и более генераторов вихрей. Устройство включает объект испытаний, аэродинамическую трубу, источник воздушного потока, систему распыливающих устройств в виде форсунок, установленных в аэродинамической трубе, магистрали подачи водяной и воздушных рабочих сред к форсункам, механизм ориентации форсунок, источники видимых лучей, устанавливаемых на форсунках для контроля их ориентации. Дополнительно на выходе из аэродинамической трубы установлены два и более генераторов вихрей. Кроме того, для обогрева форсунок, с целью исключения их обмерзания во время работы, предусмотрена подача горячего воздуха в пазы, выполненные на их поверхности. Контроль состояния водовоздушного потока осуществляют с помощью индикаторов льдообразования, перемещаемых относительно друг друга вдоль по потоку, между аэродинамической трубой и объектом испытаний. Технический результат заключается в сокращении сроков испытаний путем исключения замерзания форсунок в процессе испытаний и настройки режима, повышение точности результатов испытаний путем создания реальных условий обледенения в наземных условиях. 2 н.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.
Известны способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления (Тенишев Р.Х. и другие. «Противообледенительные системы летательных аппаратов. Основы проектирования и методы расчета», М., Машиностроение, 1967. стр.275).
Техническим недостатком известных способа и устройства является недостаточная степень приближения создаваемых ими наземных условий испытаний к естественным условиям эксплуатации.
Известен способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающий имитацию этих условий путем обдува объекта испытаний организованным и равномерным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком и системой установленных в аэродинамической трубе распиливающих устройств, например рабочих форсунок, к которым подаются водяная и воздушная рабочие среды, и осуществляющее этот способ устройство для наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающее объект испытаний, источник воздушного потока, систему распиливающих устройств, например рабочих форсунок, установленных в аэродинамической трубе и сообщенных с магистралью подачи водяной и воздушной рабочих сред (Антонов А.Н., Горячев А.В. и др. «Основы расчета, конструирования и испытаний противообледенительных систем авиационных газотурбинных двигателей». Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.Баранова, Москва, 2001, стр.100-102).
Техническими недостатками данных способа и устройства являются опасность замерзания в форсунках водяной рабочей среды, что требует их очистки, увеличивает время проведения испытаний, а также недостаточная организованность водовоздушного потока, приводящая к возможности непопадания части потока на объект испытаний и, вследствие этого, снижению точности испытаний.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации, заключающийся в имитации этих условий с помощью обдува объекта испытаний организованным и равномерным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком и системой установленных на выходе из аэродинамической трубы распиливающих устройств, например рабочих форсунок, к которым подаются водяная и воздушная рабочая среды и из рабочих форсунок выбрасывается водяной проток, за аэродинамической трубой смешивающийся с воздушным потоком, причем организацию водовоздушного потока осуществляют путем изменения ориентации рабочих форсунок в радиальном и угловом направлениях, а контроль их ориентации осуществляют с помощью источников видимых лучей, устанавливаемых на рабочих форсунках, при этом поддержание равномерного состояния водовоздушного потока обеспечивается с помощью эжектирующего воздуха, подводимого к аэродинамической трубе, отсасывающего пограничный слой воздушного потока и отводящего его в атмосферу, и турбулизацией воздушного потока с помощью генератора воздушных вихрей, причем контроль состояния потока обеспечивают индикаторы льдообразования, установленные последовательно вдоль по потоку, при этом настройку режима водовоздушного потока обеспечивают путем организации вне аэродинамической трубы дополнительного потока, образуемого из воздушного потока и вспомогательного водяного потока, подаваемого из вспомогательных форсунок, размещения перед объектом испытаний подвижного экрана и обдува последнего этим дополнительным потоком, причем перед настройкой водяной поток из рабочих форсунок прерывают с помощью переключающего крана так, что рабочие форсунки через дополнительный трубопровод сообщаются с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом, что способствует удалению из форсунок остающейся в них водяной рабочей среды. Осуществляющее данный способ устройство для наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающее объект испытаний, аэродинамическую трубу, источник воздушного потока, систему распыливающих устройств, например рабочих форсунок, из которых выходит водяной поток, вместе с воздушным потоком образующий водовоздушный поток, магистрали подачи водяной и воздушной рабочих сред к рабочим форсункам, механизм ориентации рабочих форсунок, источники видимых лучей, устанавливаемые на рабочих форсунках и контролирующие их ориентацию в радиальном и угловом направлениях, система трубопроводов, установленных на аэродинамической трубе, по которым подводится эжектирующий воздух, отсасывающий пограничный слой воздушного потока и отводящий его в атмосферу, а также генератор воздушных вихрей, установленный на выходе из аэродинамической трубы, турбулизирующий воздушный поток и обеспечивающий подачу настроенного и равномерного водовоздушного потока к объекту испытаний, индикаторы контроля состояния водовоздушного потока, расположенные вдоль по потоку между аэродинамической трубой и объектом испытаний, вспомогательные форсунки, аналогичные рабочим форсункам, установленные на внешней стороне аэродинамической трубы в одном поперечном сечении с рабочими форсунками, подвижный экран, помещенный перед объектом испытаний, переключающий кран, установленный в магистрали подачи водяной рабочей среды к рабочим форсункам и через дополнительный трубопровод сообщающий форсунки с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом (Антонов А.Н., Горячев А.В. и другие «Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации, и устройство для его осуществления». Патент РФ №2273008, МПК7: B64D 15/20, 2001 г.).
Недостатки прототипа заключаются в опасности замерзания форсунок при настройке режима и испытаниях, что увеличивает время испытаний за счет размораживания форсунок и необходимости в повторении настройки, а также в недостаточной равномерности получаемого водовоздушного потока, что снижает точность полученных данных.
Технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является сокращение сроков испытаний путем исключения замерзания форсунок в процессе испытаний и настройки режима, повышение точности результатов испытаний путем создания реальных условий обледенения в наземных условиях.
Технический результат достигается в заявленном способе наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающем имитацию этих условий с помощью обдува объекта испытаний организованным и равномерным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком и системой установленных в аэродинамической трубе распыливающих устройств, например рабочих форсунок, к которым подаются водяная и воздушная рабочие среды и из форсунок выбрасывается водяной поток, за аэродинамической трубой смешивающийся с воздушным потоком, причем организацию водовоздушного потока осуществляют путем изменения ориентации рабочих форсунок в радиальном и угловом направлениях, а контроль ориентации рабочих форсунок осуществляется с помощью источников видимых лучей, устанавливаемых на них, при этом поддержание равномерного состояния воздушного потока обеспечивается эжектирующим воздухом, подводимым по системе трубопроводов к аэродинамической трубе, и отсасывающим пограничный слой воздушного потока, и отводящим его в атмосферу, а также турбулизацией воздушного потока с помощью генератора воздушных вихрей, причем контроль состояния потока обеспечивают установленные последовательно вдоль по потоку индикаторы льдообразования, при этом настройку режима водовоздушного потока обеспечивают с помощью вспомогательных форсунок, создающих вспомогательный водяной поток вне аэродинамической трубы, который вместе с воздушным потоком образует дополнительный поток, размещения перед объектом испытаний подвижного экрана и обдува последнего в процессе настройки этим дополнительным потоком, а контроль ориентации вспомогательных форсунок осуществляют с помощью источников видимых лучей, при этом перед настройкой водяной поток из рабочих форсунок прерывают с помощью переключающего крана так, что рабочие форсунки через дополнительный трубопровод сообщаются с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом, что способствует удалению из форсунок остающейся в них водяной рабочей среды, причем равномерное состояние водовоздушного потока, во избежании замерзания капель воды в рабочих форсунках и вспомогательных форсунках поддерживают путем обогрева их горячим воздухом, подаваемым в выполненные на рабочих и вспомогательных форсунках пазы, и путем закрутки воздушного потока в противоположных направлениях с помощью установленных на выходе из аэродинамической трубы двух и более генераторов воздушных вихрей, расположенных по радиусу аэродинамической трубы, а контроль состояния водовоздушного потока осуществляют с помощью индикаторов льдообразования, перемещаемых относительно друг друга вдоль по потоку, между аэродинамической трубой и объектом испытаний.
Для осуществления заявляемого способа предлагается устройство для наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающее объект испытаний, аэродинамическую трубу, источник воздушного потока, систему распыливающих устройств, например рабочих форсунок, установленных в аэродинамической трубе, из которых выходит водяной поток, и вместе с воздушным потоком образующий водовоздушный поток, магистралями подачи водяной и воздушной рабочих сред к рабочим форсункам, механизм ориентации рабочих форсунок, источники видимых лучей, установленные на рабочих форсунках и контролирующие их ориентацию в радиальном и угловом направлениях, систему трубопроводов, установленных на аэродинамической трубе, по которым подводится эжектирующий воздух, отсасывающий пограничный слой воздушного потока и отводящий его в атмосферу, а также генератор воздушных вихрей, установленный на выходе из аэродинамической трубы, турбулизирующий воздушный поток и обеспечивающий подачу настроенного и равномерного водовоздушного потока к объекту испытаний, индикаторы льдообразования, контролирующие состояние водовоздушного потока, расположенные вдоль по потоку между аэродинамической трубой и объектом испытаний, вспомогательные форсунки, аналогичные рабочим форсункам, установленные на внешней стороне аэродинамической трубы в одном поперечном сечении с рабочими форсунками, при этом на вспомогательные форсунки установлены индикаторы видимых лучей, подвижный экран, помещенный перед объектом испытаний, переключающий кран, установленный в магистрали подачи водяной рабочей среды к рабочим форсункам и через дополнительный трубопровод сообщающий форсунки с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом, причем рабочие форсунки и вспомогательные форсунки на своей поверхности имеют продольные пазы для обогрева их горячим воздухом во избежание замерзания воды, а на выходе из аэродинамической трубы установлено два и более генераторов воздушных вихрей, расположенных по радиусу аэродинамической трубы и обеспечивающих закрутку воздушного потока в противоположных направлениях, обеспечивающих его лучшее и равномерное перемешивание с водяным потоком, причем индикаторы льдообразования, контролирующие состояние водовоздушного потока, выполнены перемещаемыми относительно друг друга вдоль по потоку между аэродинамической трубой и объектом испытаний.
На фиг.1 схематично изображен общий вид устройства для наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, для осуществления предложенного способа.
На фиг.2 показана рабочая форсунка с пазами для ее обогрева.
Устройство для наземных испытаний объектов 1 авиационной техники включает источник 2 воздушного потока 3, подаваемый в аэродинамическую трубу 4, систему распыливающих устройств, например рабочих форсунок 5, расположенных в аэродинамической трубе 4 и сообщенных с магистралью 6 подачи водяной рабочей среды от бака 7 с помощью насоса 8. Рабочие форсунки 5 снабжены механизмами 9, обеспечивающими ориентацию исходящего из форсунок 5 основного водяного потока 10 в необходимых радиальном и осевом направлениях. Для контроля ориентации потока 10 на рабочих форсунках 5 установлены источники 11 видимых лучей (индикаторы видимого света). Вместе с воздушным потоком 3 водяной поток 10 образует водовоздушный поток 19. В магистрали 6 подачи водяной среды установлен переключающий кран 13, через дополнительный трубопровод 14 сообщенный с емкостью 15 с пониженным давлением воздуха и с вакуумным насосом 16. На внешней стороне аэродинамической трубы 4, в одном поперечном сечении с рабочими форсунками 5, установлены вспомогательные форсунки 17, аналогичные рабочим форсункам, испускающие вспомогательный водяной поток 18. На вспомогательные форсунки 17 также установлены индикаторы 11 видимого света (источники видимых лучей), а перед объектом 1 испытаний помещен подвижный экран 12. Устройство также снабжено системой трубопроводов 20, по которым к аэродинамической трубе 4 подводится эжектирующий воздух 21, отсасывающий пограничный слой 22 и отводящий его в атмосферу, а также генераторами 23, двумя или более, воздушных вихрей (условно показаны только с одной стороны оси аэродинамической трубы 4) и перемещаемыми вдоль оси потока 19 индикаторами 24 льдообразования. На фиг.1 показаны два генератора 23, расположенных по радиусу. Индикаторы 24 льдообразования, установленные между объектом 1 испытаний и рабочими форсунками 5 могут перемещаться вдоль оси водовоздушного потока 19. Рабочие форсунки 5 и вспомогательные форсунки 17 имеют пазы 25 и 26, по которым подводится горячий воздух на обогрев форсунок 5 и 17.
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 19, образуемым воздушным потоком 3, подаваемым от источника 2, и системой установленных в аэродинамической трубе 4 рабочих форсунок 5, к которым подводятся водяная и воздушная рабочие среды. Основной водяной поток 10 выбрасывается из форсунок 5 в виде капель с заданными размерами и в заданном количестве. Во избежание замерзания водяного потока 10 в форсунках 5 они обогреваются горячим воздухом, движущимся по пазам 25 и 26 форсунок 5. Аналогичный обогрев горячим воздухом организуют и на вспомогательных форсунках 17. Подача водяной рабочей среды 10 к форсункам 5 осуществляется из бака 7 по магистрали 6 с помощью насоса 8. Воздушный поток 3, проходя по аэродинамической трубе 4, выравнивается по сечению за счет эжектирующего воздуха 21, подводимого к аэродинамической трубе 4 по системе трубопроводов 20, захватывающего пограничный слой 22 и отводящего его в атмосферу, а также путем закрутки воздушного потока 3 в противоположном направлении с помощью генераторов 23 воздушных вихрей, устанавливаемых на выходе из аэродинамической трубы 4. Далее закрученный воздушный поток 3 подхватывает капли воды 10, вылетаемые из форсунок 5, перемешивает их, имитируя водовоздушный поток 19, наблюдаемый в естественных условиях эксплуатации, например в условиях полета летательного аппарата в облаке. Перемешанный водовоздушный поток 19 направляется к объекту 1 испытаний, на котором капли воды оседают и замерзают.
Ориентацию водовоздушного потока 19 поддерживают поворотом рабочих форсунок 5 в необходимых радиальном и угловом направлениях, обеспечиваемой механизмами 9. Проверка правильности ориентации форсунок 5 осуществляется с использованием устанавливаемых на них источников 11 видимых лучей, направляемых на объект 1 испытаний.
Организацию водовоздушного потока 19 осуществляют отсосом пограничного слоя 22 воздушного потока 3 за счет подвода по системе трубопроводов 20, устанавливаемых в аэродинамической трубе 4, эжектирующего воздуха 21, который захватывает пограничный слой 22 и отводит его в атмосферу, а также путем закрутки воздушного потока 3 в противоположных направлениях и перемешивания его с водяным потоком 10 за счет постановки двух и более генераторов 23 воздушных вихрей на выходе из аэродинамической трубы 4, благодаря чему обеспечивается равномерность состояния водовоздушного потока 19 в поперечном и продольном направлениях. Контроль переохлаждения капель воды и отсутствия их вымерзания проверяется индикаторами 24 льдообразования, перемещаемыми вдоль оси водовоздушного потока 19.
Настройку требуемого режима водовоздушного потока 19 ведут путем организации вне аэродинамической трубы 4 дополнительного потока, образуемого с помощью перемешивания воздушного потока 3 и вспомогательного водяного потока 18, подаваемого из вспомогательных форсунок 17, размещения перед объектом 1 испытаний подвижного экрана 12 и обдува последнего вышеуказанным дополнительным потоком. При этом лучи от устанавливаемых на вспомогательных форсунках 17 источников 11 видимых лучей направляются на экран 12. Размещение перед объектом 1 испытаний подвижного экрана 12 обусловлено необходимостью исключения непредусмотренного добавочного обледенения объекта 1 испытаний в процессе настройки режима.
Перед настройкой водовоздушного потока 19 подачу водяной рабочей среды к форсункам 5 прерывают и удаляют остающиеся в них капли воды. Прерывание подачи к форсункам 5 водяной рабочей среды из бака 7 и последующее удаление остающихся в них капель воды посредством отключения магистрали 6 с помощью переключающего крана 13 от насоса 8 и сообщения магистрали 6 с емкостью 15 и создающим постоянное разрежение в емкости 15 вакуумным насосом 16 обусловлено необходимостью исключения замерзания капель воды в форсунках 5 в случае уменьшения расхода воды или отключения ее подачи в процессе настройки режима.
Предлагаемое изобретение исключает опасность прекращения подачи водовоздушного потока к объекту испытаний за счет устранения замерзания капель воды в рабочих и вспомогательных форсунках, а также позволяет повысить точность испытаний путем высокоэффективной организации и контроля равномерности состояния водовоздушного потока.

Claims (2)

1. Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающий имитацию обледенения путем обдува объекта испытаний организованным и равномерным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком и системой установленных в аэродинамической трубе распиливающих устройств, например, рабочих форсунок, к которым подаются водяная и воздушная рабочие среды и из форсунок выбрасывается водяной поток, за аэродинамической трубой смешивающийся с воздушным потоком, причем организацию водовоздушного потока осуществляют путем изменения ориентации рабочих форсунок в радиальном и угловом направлениях, а контроль ориентации рабочих форсунок осуществляется с помощью источников видимых лучей, устанавливаемых на них, при этом поддержание равномерного состояния воздушного потока обеспечивается эжектирующим воздухом, подводимым по системе трубопроводов к аэродинамической трубе и отсасывающим пограничный слой воздушного потока и отводящим его в атмосферу, а также турбулизацией воздушного потока с помощью генератора воздушных вихрей, причем контроль состояния потока обеспечивают установленные последовательно вдоль по потоку индикаторы льдообразования, при этом настройку режима водовоздушного потока обеспечивают с помощью вспомогательных форсунок, создающих вспомогательный водяной поток вне аэродинамической трубы, который вместе с воздушным потоком образует дополнительный поток, размещения перед объектом испытаний подвижного экрана и обдува последнего в процессе настройки этим дополнительным потоком, а контроль ориентации вспомогательных форсунок осуществляют с помощью источников видимых лучей, при этом перед настройкой водяной поток из рабочих форсунок прерывают с помощью переключающего крана, так, что рабочие форсунки через дополнительный трубопровод сообщаются с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом, что способствует удалению из форсунок остающейся в них водяной рабочей среды, отличающийся тем, что равномерное состояние водовоздушного потока, во избежание замерзания капель воды в рабочих форсунках и вспомогательных форсунках поддерживают путем обогрева их горячим воздухом, подаваемым в выполненные на рабочих и вспомогательных форсунках пазы, и путем закрутки воздушного потока в противоположных направлениях с помощью установленных на выходе из аэродинамической трубы двух и более генераторов воздушных вихрей, расположенных по радиусу аэродинамической трубы, а контроль состояния водовоздушного потока осуществляют с помощью индикаторов льдообразования, перемещаемых относительно друг друга вдоль по потоку, между аэродинамической трубой и объектом испытаний.
2. Устройство для наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, включающее объект испытаний, аэродинамическую трубу, источник воздушного потока, систему распыливающих устройств, например, рабочих форсунок, установленных в аэродинамической трубе, из которых выходит водяной поток и вместе с воздушным потоком образующий водовоздушный поток, магистралями подачи водяной и воздушной рабочих сред к рабочим форсункам, механизм ориентации рабочих форсунок, источники видимых лучей, установленные на рабочих форсунках и контролирующие их ориентацию в радиальном и угловом направлениях, систему трубопроводов, установленных на аэродинамической трубе, по которым подводится эжектирующий воздух, отсасывающий пограничный слой воздушного потока и отводящий его в атмосферу, а также генератор воздушных вихрей, установленный на выходе из аэродинамической трубы, турбулизирующий воздушный поток и обеспечивающий подачу настроенного и равномерного водовоздушного потока к объекту испытаний, индикаторы льдообразования, контролирующие состояние водовоздушного потока, расположенные вдоль по потоку между аэродинамической трубой и объектом испытаний, вспомогательные форсунки, аналогичные рабочим форсункам, установленные на внешней стороне аэродинамической трубы в одном поперечном сечении с рабочими форсунками, при этом контроль ориентации вспомогательных форсунок осуществляют с помощью источников видимых лучей, подвижный экран, помещенный перед объектом испытаний, переключающий кран, установленный в магистрали подачи водяной рабочей среды к рабочим форсункам и через дополнительный трубопровод сообщающий форсунки с емкостью с пониженным давлением воздуха и вакуумным насосом, отличающееся тем, что рабочие форсунки и вспомогательные форсунки на своей поверхности имеют продольные пазы для обогрева их горячим воздухом во избежание замерзания воды, а на выходе из аэродинамической трубы установлено два и более генераторов воздушных вихрей, расположенных по радиусу аэродинамической трубы, обеспечивающих закрутку воздушного потока в противоположных направлениях, и обеспечивающих его лучшее и равномерное перемешивание с водяным потоком, причем индикаторы льдообразования, контролирующие состояние водовоздушного потока, выполнены перемещаемыми относительно друг друга вдоль по потоку между аэродинамической трубой и объектом испытаний.
RU2007130894/28A 2007-08-14 2007-08-14 Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления RU2345345C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130894/28A RU2345345C1 (ru) 2007-08-14 2007-08-14 Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления
PCT/RU2008/000334 WO2009025578A1 (ru) 2007-08-14 2008-05-29 Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130894/28A RU2345345C1 (ru) 2007-08-14 2007-08-14 Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2345345C1 true RU2345345C1 (ru) 2009-01-27

Family

ID=40378367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130894/28A RU2345345C1 (ru) 2007-08-14 2007-08-14 Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2345345C1 (ru)
WO (1) WO2009025578A1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN105319048A (zh) * 2015-11-24 2016-02-10 中国石油天然气管道工程有限公司 一种在风洞试验中模拟悬索管道桥抗风特性的方法
CN106081155A (zh) * 2016-05-31 2016-11-09 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种飞机防除冰系统试验模拟装置
CN110907123A (zh) * 2019-12-11 2020-03-24 中国空气动力研究与发展中心 一种高焓推进风洞空气加热方法及装置
CN112197931A (zh) * 2020-10-28 2021-01-08 中国科学院力学研究所 一种纯净气体射流风洞的控制方法
CN112664836A (zh) * 2020-12-16 2021-04-16 武汉航空仪表有限责任公司 一种用于结冰模拟试验设备的换热装置及方法
CN112964471A (zh) * 2021-02-06 2021-06-15 中国航发沈阳发动机研究所 一种雾化单元体及具有其的发动机溢流式结冰试验设备
CN116213364A (zh) * 2023-05-11 2023-06-06 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所 大型低温风洞自动化湿气清洗方法及系统

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103264773B (zh) * 2013-04-26 2015-05-20 中国航空工业空气动力研究院 季节性结冰试验台
CN103434652B (zh) * 2013-07-15 2015-10-14 中国商用飞机有限责任公司 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
CN103471804B (zh) * 2013-07-15 2015-12-02 中国商用飞机有限责任公司 控制水雾均匀性的方法和装置
CN103759915B (zh) * 2014-01-29 2016-03-16 中国商用飞机有限责任公司 局部水收集系数的试验测量方法
EP3121580B1 (en) 2015-07-21 2020-05-06 Airbus Operations S.L. Boundary layer suction system
CN106257274A (zh) * 2016-07-12 2016-12-28 东南大学 一种细管束表面超低温结霜控制方法及其装置
CN107271134B (zh) * 2017-06-28 2023-04-07 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 一种结冰风洞热气防冰试验高精度模拟方法
CN110567668A (zh) * 2019-09-16 2019-12-13 扬州大学 一种开式低气压结冰风洞地面试验系统及试验方法
CN114720082B (zh) * 2022-06-10 2022-08-16 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 一种大型结冰风洞结冰云雾均匀性优化方法
CN115096535B (zh) * 2022-07-08 2023-10-24 四川大学 一种水滴动力学效应测量方法及系统
CN115290287B (zh) * 2022-10-08 2022-12-09 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 一种高空低密度风洞试验系统、方法及风速测量方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2799667B1 (fr) * 1999-10-18 2002-03-08 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif de generation d'un brouillard dense de gouttelettes micrometriques et submicrometriques, application a la generation de lumiere dans l'extreme ultraviolet notamment pour la lithographie
RU2273008C1 (ru) * 2004-07-22 2006-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению
RU51186U1 (ru) * 2005-06-10 2006-01-27 Евгений Иванович Прохоров Секционная градирня

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 (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN105319048A (zh) * 2015-11-24 2016-02-10 中国石油天然气管道工程有限公司 一种在风洞试验中模拟悬索管道桥抗风特性的方法
CN105319048B (zh) * 2015-11-24 2017-10-03 中国石油天然气集团公司 一种在风洞试验中模拟悬索管道桥抗风特性的方法
CN106081155A (zh) * 2016-05-31 2016-11-09 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种飞机防除冰系统试验模拟装置
CN110907123A (zh) * 2019-12-11 2020-03-24 中国空气动力研究与发展中心 一种高焓推进风洞空气加热方法及装置
CN110907123B (zh) * 2019-12-11 2023-01-06 中国空气动力研究与发展中心 一种高焓推进风洞空气加热方法及装置
CN112197931A (zh) * 2020-10-28 2021-01-08 中国科学院力学研究所 一种纯净气体射流风洞的控制方法
CN112197931B (zh) * 2020-10-28 2021-06-18 中国科学院力学研究所 一种纯净气体射流风洞的控制方法
CN112664836A (zh) * 2020-12-16 2021-04-16 武汉航空仪表有限责任公司 一种用于结冰模拟试验设备的换热装置及方法
CN112964471A (zh) * 2021-02-06 2021-06-15 中国航发沈阳发动机研究所 一种雾化单元体及具有其的发动机溢流式结冰试验设备
CN116213364A (zh) * 2023-05-11 2023-06-06 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所 大型低温风洞自动化湿气清洗方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009025578A1 (ru) 2009-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2345345C1 (ru) Способ наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению, и устройство для его осуществления
US6047926A (en) Hybrid deicing system and method of operation
CN102582843B (zh) 地面结冰条件模拟系统
CN104648692B (zh) 吹风淋雨系统及降雨模拟方法
US9452848B2 (en) Method and apparatus for cleaning jet engines
CN107750190B (zh) 紧凑型喷洒模块、多个这种模块的喷洒和控制系统以及用于控制这种系统的模块的方法
AU753083B2 (en) Method for extinguishing fires from an aircraft and related device
EP2136051B1 (en) Power augmentation system for a gas turbine
KR20080011220A (ko) 유체 흐름의 상호 충돌에 의한 유체의 미립화
TWI411725B (zh) 噴灑系統,用於具有噴灑系統之引擎之功率增強系統及溼潤空氣之方法
RU2608089C1 (ru) Комплекс пылеподавления площадных источников
CN216207426U (zh) 一种可清除管路内残留水的喷雾系统
CN113551865A (zh) 一种可清除管路内残留水的喷雾系统
RU2312320C2 (ru) Устройство для испытания объектов авиационной техники, работающих в условиях обледенения
RU2273008C1 (ru) Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению
CN102407198A (zh) 车载式旋转水射流水雾发生装置
CN204789278U (zh) 一种冻雨试验设备
CN106005431A (zh) 一种喷射式直升机旋翼防/除冰装置
CN202356222U (zh) 旋转水射流水雾发生器
US8316631B2 (en) Exhaust plume heat effect reducing method and apparatus
RU2639938C1 (ru) Способ промывки и консервации газовоздушного тракта авиационного двигателя и установка для его осуществления
RU2276218C1 (ru) Газоструйная машина
MaCleod et al. Ice crystal accretion test rig development for a compressor transition duct
RU202145U1 (ru) Аэрохолодильная установка для исследования капельного, кристаллического и смешанного обледенения
CN114712966B (zh) 一种降尘用泡沫与气水雾一体化发生装置及其使用方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210804