RU2389528C2 - Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов - Google Patents

Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов Download PDF

Info

Publication number
RU2389528C2
RU2389528C2 RU2008105848/28A RU2008105848A RU2389528C2 RU 2389528 C2 RU2389528 C2 RU 2389528C2 RU 2008105848/28 A RU2008105848/28 A RU 2008105848/28A RU 2008105848 A RU2008105848 A RU 2008105848A RU 2389528 C2 RU2389528 C2 RU 2389528C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
wind tunnel
working area
training
area
Prior art date
Application number
RU2008105848/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008105848A (ru
Inventor
Виктор Борисович Петрук (UA)
Виктор Борисович Петрук
Original Assignee
Виктор Борисович Петрук
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 Виктор Борисович Петрук filed Critical Виктор Борисович Петрук
Publication of RU2008105848A publication Critical patent/RU2008105848A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389528C2 publication Critical patent/RU2389528C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D23/00Training of parachutists
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
    • A63G31/00Amusement arrangements
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
    • A63G31/00Amusement arrangements
    • A63G2031/005Skydiving

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
  • Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тренажерам и может быть использовано в качестве тренажера для подготовки парашютистов и развлекательных целей. Устройство содержит канал, который образуют последовательно установленные и соединенные между собой: входной конфузор, первая рабочая зона, промежуточный конфузор, вторая рабочая зона. Рабочие зоны выполнены диффузорными, причем с различным продольным градиентом скорости потока, при этом рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости имеет меньшую длину, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости имеет большую длину. Между рабочими зонами установлен хонейкомб. На входе и выходе из рабочих зон установлены предохранительные сетки. Технический результат заключается в возможности улучшить качество тренировок парашютистов. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к аэродинамическим трубам и может быть использовано в качестве тренажера для подготовки парашютистов и развлекательных целей.
Известные в парашютном спорте дисциплины, связанные со свободным падением, можно разделить на выполняемые при постоянной скорости падения (ориентировочно 50-55 м/с) и выполняемые при переменной скорости падения (ориентировочно в диапазоне 45-70 м/с). К первым относятся групповая акробатика и начальная подготовка парашютистов (приобретение навыков устойчивого падения). Ко вторым относятся артистические виды парашютного спорта: фрифлай, фристайл и др.
Для работы парашютиста или группы парашютистов в рабочей зоне аэродинамической трубы необходимо, чтобы сила сопротивления, действующая на тело парашютиста, равнялась силе его веса. В противном случае неравенство указанных сил приведет к перемещению парашютиста вдоль оси потока и его выходу за границы рабочей зоны или столкновению с предохранительными сетками, вследствие ограниченности размеров рабочей зоны.
Наиболее рациональным решением, позволяющим удерживать парашютиста или группу парашютистов в рабочей зоне, является выполнение рабочей зоны в виде диффузора, скорость на входе в который приблизительно соответствует верхней границе диапазона скоростей падения, а скорость на выходе приблизительно соответствует нижней границе диапазона скоростей падения. При этом благодаря наличию отрицательного градиента скоростей потока по оси рабочей зоны происходит самостабилизация положения тела, то есть тело занимает в рабочей зоне уровень, на котором сила сопротивления, действующая на него, равняется его весу. Изменение миделя или коэффициента сопротивления (при изменении положения тела) приводит к переходу тела на новый равновесный уровень.
Известен тренажер для подготовки парашютистов, который содержит рабочую зону в виде диффузора, с диапазоном скоростей 45-70 м/с [1]. Рабочая зона указанного тренажера содержит два участка, между которыми может устанавливаться сетка. В случае выполнения упражнений по артистическим видам парашютного спорта разделяющая участки сетка не устанавливается, и парашютисты могут перемещаться от нижней до верхней границы рабочей зоны. В случае выполнения упражнений по групповой акробатике, или начальной подготовки парашютистов, сетка устанавливается, и парашютисты работают в верхней части рабочей зоны, в сечении, где скорость потока составляет приблизительно 50 м/с.
Главным недостатком указанного тренажера является неудовлетворительное качество потока во втором участке, что отрицательно сказывается на качестве тренировок команд по групповой акробатике и приводит к закреплению вредных рефлекторных навыков, которые отрицательно сказываются на результатах команд при выполнении прыжков с парашютом.
Это связано с тремя причинами.
Во-первых, для ускорения выполнения некоторых фигур по групповой акробатике вращение парашютистов выполняется таким образом, что один парашютист проходит под телом другого парашютиста, то есть при выполнении перестроения парашютисты находятся на разных уровнях, но в момент перехода двигаются с одинаковыми вертикальными скоростями. При выполнении такого перехода в рабочей зоне аэродинамической трубы, которая имеет продольный градиент скорости, парашютист, который поднялся выше, оказывается в сечении, где скорость потока и соответственно скоростной напор меньше, а парашютист, который опустился ниже, оказывается в сечении, где скорость потока и соответственно скоростной напор больше. Для компенсации изменения скоростного напора верхний парашютист вынужден увеличивать мидель своего тела, а нижний парашютист соответственно уменьшать. Интенсивные тренировки в аэродинамической трубе приводят к тому, что указанные действия по компенсации изменения скоростного напора становятся рефлекторными. При выполнении прыжка с парашютом, в свободной атмосфере, продольный градиент скорости отсутствует, а закрепленные рефлекторные навыки по его компенсации путем увеличения или уменьшения миделя тела приводят к тому, что при выполнении вращения с пересечением плоскостей верхний парашютист поднимается выше необходимого уровня, а нижний парашютист опускается ниже необходимого уровня, что приводит к разбрасыванию парашютистов по вертикали и ухудшению результатов.
Во-вторых, вследствие наличия начального диффузорного участка происходит изменение профиля скоростей, увеличивается толщина пограничного слоя и уменьшается ядро постоянных скоростей. Профиль скоростей приобретает выпуклую форму. При этом на участок тела, расположенный ближе к оси потока, действует больший скоростной напор, а на участок тела, расположенный дальше от оси потока, действует меньший скоростной напор. Это вызывает крутящий момент, изменяющий угол атаки тела, что приводит к отклонению полной аэродинамической силы в направления периферии потока, вследствие этого возникает боковая составляющая полной аэродинамической силы, которая выталкивает тело на периферию потока. Эта боковая сила равняется нулю на оси потока и увеличивается с увеличением расстояния от оси.
В-третьих, вследствие наличия угла раскрытия, направления векторов скорости потока в сечении рабочей зоны не параллельны. В центре рабочей зоны вектор скорости потока параллелен вектору силы тяжести, а возле стенки рабочей зоны между вектором скорости потока и вектором силы тяжести есть угол, который равняется половине угла раскрытия диффузора. Соответственно полная аэродинамическая сила, для симметричного тела, в центре рабочей зоны направлена строго вверх, а на периферии - под некоторым углом, который тем больше, чем ближе тело к стенке рабочей зоны. Поэтому на тело, которое находится не на оси потока, действует боковая сила, выталкивающая тело на периферию потока. Эта боковая сила равняется нулю на оси потока и увеличивается с увеличением расстояния от оси.
В результате сложения указанных выше боковых сил возникает эффект работы на сферической поверхности, когда тело постоянно стремится "съехать" к стенке рабочей зоны. Для компенсации указанного эффекта парашютисты предоставляют своему телу наклон в направления оси рабочей зоны. Интенсивные тренировки в аэродинамической трубе приводят к тому, что указанные действия по компенсации боковой силы становятся рефлекторными. При выполнении прыжка с парашютом, в свободной атмосфере, боковая сила отсутствует, а закрепленные рефлекторные навыки по ее компенсации путем наклона тела в направления центра группы приводят к тому, что команда работает слишком плотно, «сбивается в кучу», что отрицательно сказывается на ее результатах.
Еще одним недостатком указанного тренажера являются избыточные гидравлические потери при работе в верхнем участке рабочей зоны, так как нижний диффузорный участок, который не используется в данном случае, нижняя предохранительная сетка и хонейкомб, установленные в наиболее узком сечении канала, являются основными источниками гидравлических потерь.
Указанные недостатки могут быть устранены путем создания тренажера для подготовки парашютистов, который содержит две рабочих зоны, каждая из которых адаптирована для наиболее эффективной подготовки по конкретному виду парашютного спорта.
Рабочая зона, предназначенная для выполнения упражнений по групповой акробатике и начальной подготовки парашютистов, должна иметь минимальную длину начального участка и минимальный отрицательный градиент скорости. Длина такой рабочей зоны соответственно относительно мала (порядка одного калибра), а угол раскрытия - порядка нескольких градусов (0,5-5°). Малый продольный градиент скорости в рабочей зоне уменьшает необходимую компенсацию изменения скоростного напора на разных уровнях при выполнении вращений с пересечением плоскостей. Малая относительная длина рабочей зоны исключает нарастание пограничного слоя значительной толщины и позволяет сохранить ядро постоянных скоростей, по размерам близкое к диаметру рабочей зоны, что исключает первую составляющую боковой силы. Малый угол раскрытия рабочей зоны уменьшает отклонение полной аэродинамической силы на периферии потока, что уменьшает вторую составляющую боковой силы.
Рабочая зона, предназначенная для выполнения упражнений по артистическим видам парашютного спорта, должна иметь соответствующий диапазон скоростей на входе и выходе, а длина рабочей зоны должна составлять порядка 2-4 калибров, при угле раскрытия 5-10°. Наличие градиента скоростей и боковой силы в данном случае менее критичны, а решающим является диапазон скоростей, поэтому длина рабочей зоны и угол раскрытия принимаются из соображений минимизации гидравлических потерь в контуре аэродинамической трубы и технологических ограничений.
Указанные рабочие зоны могут быть установлены в контуре тренажера параллельно, последовательно или быть сменными. Наиболее эффективной является последовательная установка рабочих зон.
Известен тренажер для парашютистов с несколькими рабочими зонами, установленными и последовательно на одной оси [2].
Основным недостатком указанного тренажера является установка вентиляторов на участках каналов между рабочими зонами и отсутствие элементов, выравнивающих поле скоростей, на входе в рабочие зоны. Обязательным элементом вентилятора, который создает перепад давления, является втулка, которая в современных вентиляторах имеет диаметр от 0,4 до 0,7 диаметра канала, в котором установлен вентилятор. Эта втулка создает спутный след значительной ширины и протяженности. Наличие спутного следа от втулки вентилятора в рабочей зоне сделает полноценную тренировку в ней невозможной, так как попадание парашютиста в спутный след, где скоростной напор меньше чем в основном потоке приведет к падению парашютиста на предохранительную сетку, а перемещаться в рабочей зоне, не попадая в спутный след, практически невозможно, так как он занимает значительную часть диаметра рабочей зоны. Кроме того, втулки вентиляторов, расположенных в сечениях, близких по площади к сечениям рабочих зон, с учетом поджатия потока на втулке, окажутся источниками значительных гидравлических потерь.
Указанные недостатки могут быть устранены путем создания аэродинамической трубы, проточная часть которой не содержит элементов, ухудшающих равномерность поля скоростей, приводящих к местным отрывам потока и создающих значительные гидравлические потери.
Наиболее близкой по технической сути к предлагаемому техническому решению является аэродинамическая труба, предназначенная для аэродинамических исследований [3 стр.177], содержащая канал, который образуют последовательно установленные и соединенные между собой: входной конфузор, первая рабочая зона, промежуточный конфузор, вторая рабочая зона.
Основным недостатком указанной аэродинамической трубы является невозможность одновременной работы в обеих рабочих зонах (отсутствуют элементы, исключающие попадание во вторую рабочую зону спутного следа от моделей, установленных в первой рабочей зоне), поэтому исследования проводятся в рабочих зонах поочередно. При этом, при работе в одной рабочей зоне, поток также проходит через другую рабочую зону, которая не используется, создавая дополнительные паразитные потери, в особенности в случае работы в первой рабочей зоне, так как дополнительное поджатие в промежуточном конфузоре, с последующим торможением в диффузоре за второй рабочей зоной, существенно увеличивает общие гидравлические потери в контуре.
Недостатками указанной аэродинамической трубы относительно подготовки спортсменов парашютистов являются отсутствие градиента скоростей в рабочих зонах (скорость в ядре постоянных скоростей одинаковая в любом пересечении рабочей зоны), а также невозможность одновременной работы парашютистов в первой и второй рабочих зонах вследствие существенно различных скоростей. Так, если в первой рабочей зоне будет установлена равновесная скорость, то во второй рабочей зоне скорость будет больше равновесной, поэтому парашютисты будут вытолкнуты избыточным скоростным напором в диффузор или будут прижаты к верхней ограничительной сетке (если будет предусмотрена ее установка). Если равновесная скорость будет установлена во второй рабочей зоне, в первой рабочей зоне скорость будет меньше равновесной, поэтому парашютисты провалятся во входной конфузор или упадут на нижнюю ограничительную сетку (если будет предусмотрена ее установка).
В основу предлагаемого технического решения поставленная задача по разработке конструкции аэродинамической трубы для подготовки парашютистов, которая содержала бы рабочие зоны, в которых реализуются параметры потока, оптимально адаптированные для подготовки по групповой акробатике и артистичным видам парашютного спорта, и допускала бы одновременную подготовку парашютистов в обеих рабочих зонах.
Поставленная задача решается путем того, что аэродинамическая труба, содержащая канал, который образуют последовательно установленные и соединенные между собой: входной конфузор, первая рабочая зона, промежуточный конфузор, вторая рабочая зона, содержит рабочие зоны, которые выполнены диффузорными, причем с различным продольным градиентом скорости потока, при этом рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости имеет меньшую длину, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости имеет большую длину. Рабочая зона с большим продольным градиентом скорости содержит, по меньшей мере, одно сечение, перпендикулярное оси потока, площадь которого равна площади входного сечения рабочей зоны с меньшим продольным градиентом скорости. Рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости установлена за входным конфузором, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости установленна за промежуточным конфузором. На выходе из первой рабочей зоны установлен хонейкомб. На входе в первую рабочую зону, на входе в промежуточный конфузор и на выходе из второй рабочей зоны установлены предохранительные сетки. Площадь сечения канала в месте соединения промежуточного конфузора и второй рабочей зоны подобрана таким образом, чтобы исключить проваливание парашютистов из второй рабочей зоны в промежуточный конфузор при нормальной работе привода (скорость в сечении около 80 м/с).
Таким образом, предлагаемая аэродинамическая труба для подготовки парашютистов содержит последовательно установленные: входной конфузор, входную предохранительную сетку, первую рабочую зону, хонейкомб, промежуточную предохранительную сетку, промежуточный конфузор, вторую рабочую зону, выходную предохранительную сетку. Рабочие зоны выполнены диффузорными, причем с различным продольным градиентом скорости потока, при этом рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости имеет меньшую длину, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости имеет большую длину.
К отличительным от ближайшего аналога признакам относятся:
- применение рабочих зон, выполненных диффузорными, причем с различным продольным градиентом скорости потока;
- наличие в рабочей зоне с большим продольным градиентом скорости, по меньшей мере, одного сечения, перпендикулярного оси потока, площадь которого равна площади входного сечения рабочей зоны с меньшим продольным градиентом скоростей;
- применение хонейкомба на выходе из первой рабочей зоны;
- применение предохранительных сеток.
Диффузорные рабочие зоны позволяют удерживать парашютиста или группу парашютистов в рабочей зоне при изменении им (ими) коэффициента сопротивления и миделя своего тела при выполнении маневров, путем самостабилизации, без постороннего управления. Различные продольные градиенты скорости позволяют создать в каждой рабочей зоне поток с характеристиками оптимальными для конкретного вида парашютного спорта. Наличие в рабочей зоне с большим продольным градиентом скорости, по меньшей мере, одного сечения, перпендикулярного оси потока, площадь которого равняется площади входного сечения рабочей зоны с меньшим продольным градиентом скорости, позволяет одновременно в обеих рабочих зонах поддерживать равновесную скорость и соответственно позволяет парашютистам работать в обеих рабочих зонах одновременно. Расположение рабочей зоны с меньшим продольным градиентом скорости впереди рабочей зоны с большим продольным градиентом скорости позволяет улучшить качество потока для парашютистов, которые занимаются групповой акробатикой (они являются более чувствительными к неоднородности потока), и повышает эффективность промежуточного конфузора, что уменьшает неоднородность поля скоростей пропорционально квадрату поджатия (отношение площади входного сечения к площади выходного сечения). Хонейкомб на выходе из первой рабочей зоны уменьшает масштаб турбулентности, закручивание и скос потока, которые создаются парашютистами, работающими в первой рабочей зоне, что улучшает качество потока на входе во вторую рабочую зону и позволяет работать в обеих рабочих зонах одновременно. Предохранительные сетки повышают безопасность тренировок в аэродинамической трубе, в особенности в случае внезапного отключения привода и, кроме того, промежуточная предохранительная сетка дополнительно выполняет частичное выравнивание поля скоростей потока на входе в промежуточный конфузор и соответственно на входе во вторую рабочую зону.
Соединение указанных известных и неизвестных признаков обеспечивает возможность одновременной подготовки парашютистов по групповой акробатике и артистическим видам парашютного спорта в оптимально адаптированных для конкретного вида подготовки условиях, что позволяет улучшить качество тренировок и существенным образом увеличить экономическую эффективность аэродинамической трубы.
Суть изобретения поясняется графически, где на чертеже изображена схема предлагаемой аэродинамической трубы.
Конструкция аэродинамической трубы состоит из: входного конфузора 1, входной предохранительной сетки 2, первой рабочей зоны 3, хонейкомба 4, промежуточной предохранительной сетки 5, промежуточного конфузора 6, второй рабочей зоны 7 и выходной предохранительной сетки 8.
Аэродинамическая труба работает следующим образом. Вентиляторная установка (на чертеже не показана), создает перепад давления, под действием которого воздух в контуре трубы движется снизу вверх. Во входном конфузоре 1 происходит ускорение воздуха и выравнивание поля скоростей. В первой рабочей зоне 3 происходит подготовка парашютистов, которые занимаются групповой акробатикой, или первоначальной подготовкой. При этом нарушается равномерность поля скоростей потока, тела парашютистов создают спутный след, а их перемещения приводят к скосам и закручиванию потока. В хонейкомбе 4 происходит уменьшение масштаба турбулентности, закручивания и скоса потока. На промежуточной предохранительной сетке 5 происходит частичное выравнивание поля скоростей. В промежуточном конфузоре 6 также происходит ускорение и частичное выравнивание поля скоростей. Кроме того, на отрезке между рабочими сечениями первой и второй рабочих зон происходит естественное выравнивание поля скоростей за счет вязкости воздуха и турбулентного обмена. Во второй рабочей зоне 7 происходит подготовка парашютистов, которые занимаются артистическими видами парашютного спорта. Кроме того, поскольку вторая рабочая зона является диффузором, в ней происходит торможение потока и частичное восстановление полного давления, после чего воздух либо выбрасывается в атмосферу (в случае, если аэродинамическая труба имеет открытый контур), либо поступает в обратный канал и возвращается во входной конфузор 1 (в случае, если аэродинамическая труба имеет замкнутый контур). В случае внезапного отключения привода парашютисты, которые работают в первой рабочей зоне, опускаются на входную предохранительную сетку, а парашютисты, которые работают во второй рабочей зоне, на промежуточную предохранительную сетку.
Источники информации
1. Патент Франции FR 2843940 - А1, МПК B64D 23/00, 2002 г.
2. Патент Японии JP 2152486, МПК A63G 31/00, B64D 23/00, G09B 9/00, 1990 г.
3. Труды Центрального аэрогидродинамического института, Выпуск 2059, Исследования элементов экспериментальных аэродинамических установок. М., ЦАГИ, 1980 г., с 177.

Claims (6)

1. Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов, содержащая канал, который образуют последовательно установленные и соединенные между собой: входной конфузор, первая рабочая зона, промежуточный конфузор, вторая рабочая зона, отличающаяся тем, что рабочие зоны выполнены диффузорными, причем с различным продольным градиентом скорости потока, при этом рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости имеет меньшую длину, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости имеет большую длину, причем рабочая зона с большим продольным градиентом скорости содержит, по меньшей мере, одно сечение, перпендикулярное оси потока, площадь которого равна площади входного сечения рабочей зоны с меньшим продольным градиентом скорости, кроме того, внутри канала установлены предохранительные сетки.
2. Аэродинамическая труба по п.1, отличающаяся тем, что рабочая зона с меньшим продольным градиентом скорости установленная за входным конфузором, а рабочая зона с большим продольным градиентом скорости установленная за промежуточным конфузором.
3. Аэродинамическая труба по п.1, отличающаяся тем, что на выходе из первой рабочей зоны дополнительно установлен хонейкомб.
4. Аэродинамическая труба по п.1 или 3, отличающаяся тем, что предохранительная сетка установлена на входе в первую рабочую зону.
5. Аэродинамическая труба по п.1 или 3, отличающаяся тем, что предохранительная сетка установлена на входе в промежуточный конфузор.
6. Аэродинамическая труба по п.1 или 3, отличающаяся тем, что предохранительная сетка установлена на выходе из второй рабочей зоны.
RU2008105848/28A 2005-07-12 2006-06-29 Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов RU2389528C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200506866 2005-07-12
UAA200506866A UA78420C2 (en) 2005-07-12 2005-07-12 Aerodynamic tunnel for training parachutists

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008105848A RU2008105848A (ru) 2010-02-20
RU2389528C2 true RU2389528C2 (ru) 2010-05-20

Family

ID=37637434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008105848/28A RU2389528C2 (ru) 2005-07-12 2006-06-29 Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7819664B2 (ru)
EP (1) EP1920806A4 (ru)
RU (1) RU2389528C2 (ru)
UA (1) UA78420C2 (ru)
WO (1) WO2007008184A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816859C1 (ru) * 2023-10-25 2024-04-05 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Тренажер парашютиста-десантника для совершенствования навыков применения запасного парашюта

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TR201000065A2 (tr) 2010-01-06 2011-01-21 Stm Savunma Teknoloj�Ler� M�H.Ve T�C.A.�. Yüzey açıklıklarında akış kaynaklı rezonans sönümleyici kabin
RU2478526C1 (ru) * 2011-08-10 2013-04-10 Николай Николаевич Петухов Устройство для безопасного спуска с высотных объектов
US9191071B2 (en) * 2012-01-05 2015-11-17 Alpha Networks Inc. Broadband power line network device and ethernet signal coupling device thereof
US9045232B1 (en) * 2013-03-14 2015-06-02 Timothy A. Burke Transportable system for simulating free fall in air
US9682326B2 (en) * 2014-11-24 2017-06-20 Elizabeth Wales Burroughs Human flying apparatus
SE541001C2 (en) * 2016-02-15 2019-02-26 Inclined Labs AB Wind tunnel for human flight
WO2018178739A1 (en) * 2017-03-27 2018-10-04 Aerodium Technologies, Sia An open vertical wind tunnel
US10782524B2 (en) * 2017-06-09 2020-09-22 Mark Haley Skydiving tracker: an integrated system for flight data collection and virtual reality simulators for improving skydiving safety
US10537816B2 (en) * 2017-06-30 2020-01-21 Antonio Arias, IV Body flight simulator
CN109011605B (zh) * 2018-08-29 2020-06-19 南京溧水高新创业投资管理有限公司 一种娱乐风洞安全防护墙
US11707689B2 (en) 2018-11-16 2023-07-25 Ifly Holdings, Llc Recirculating vertical wind tunnel
CN110031182B (zh) * 2019-05-21 2021-03-16 中国汽车工程研究院股份有限公司 一种产生速度梯度流场的装置及方法
JP2021012349A (ja) 2019-06-21 2021-02-04 マーク ヘイリー 自律したジェット戦闘機への移行期にパイロットの安全を改良する自動脱出技術およびスカイダイビング訓練システム
CN110787463B (zh) * 2019-11-16 2020-12-11 临沂文衡信息技术有限公司 一种风洞安全多功能游乐球装置
US11891182B2 (en) * 2023-01-23 2024-02-06 Flight-1 Technologies, LLC Multi-axis parachute and skydiving simulator

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3484953A (en) * 1967-05-15 1969-12-23 Ray H Norheim Jr Apparatus for simulating free fall through air
EP0092557A1 (en) * 1981-10-20 1983-11-02 S.M. RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED Skydiving simulator
JPH02152486A (ja) * 1988-12-06 1990-06-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空中遊泳模擬体験装置
US5593352A (en) * 1994-02-28 1997-01-14 Methfessel; Harley A. J. Mobile ground level skydiving apparatus
US5753811A (en) * 1994-07-19 1998-05-19 Inversiones Bernoulli C.A. Aerodynamic tunnel particularly suited for entertainment purposes
US5655909A (en) * 1995-03-06 1997-08-12 Kitchen; William J. Skydiving trainer windtunnel
US6000942A (en) * 1996-09-17 1999-12-14 Systems Technology, Inc. Parachute flight training simulator
FR2766790B1 (fr) * 1997-07-31 1999-10-08 Abb Solyvent Ventec Installation de vol libre pour la production artificielle d'un vent de sustentation
US6083110A (en) * 1998-09-23 2000-07-04 Sky Venture, Inc. Vertical wind tunnel training device
US6813595B2 (en) * 1999-12-27 2004-11-02 Allen G. Edgar Portable flight simulator
US6805558B1 (en) * 2000-11-20 2004-10-19 David Carl Free fall and game simulator
KR100402933B1 (ko) * 2001-03-22 2003-10-22 이성태 고공강하 모의 훈련장치 및 그를 이용한 고공강하 훈련방법
RU2203718C1 (ru) * 2002-04-02 2003-05-10 Салов Дмитрий Александрович Стенд для тренировки парашютистов
US7153163B2 (en) * 2002-07-16 2006-12-26 Tyco Electronics Corporation Modular jack for ethernet applications
FR2843940B1 (fr) * 2002-09-04 2004-11-26 Immonel Simulateur de vol en chute libre.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816859C1 (ru) * 2023-10-25 2024-04-05 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Тренажер парашютиста-десантника для совершенствования навыков применения запасного парашюта

Also Published As

Publication number Publication date
EP1920806A1 (de) 2008-05-14
US7819664B2 (en) 2010-10-26
WO2007008184A1 (fr) 2007-01-18
EP1920806A4 (de) 2010-06-09
RU2008105848A (ru) 2010-02-20
US20100137069A1 (en) 2010-06-03
UA78420C2 (en) 2007-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2389528C2 (ru) Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов
CN108780021B (zh) 用于人类飞行的风洞
US7156744B2 (en) Recirculating vertical wind tunnel skydiving simulator
US6083110A (en) Vertical wind tunnel training device
Scorer Natural Aerodynamics: International Series of Monographs on Aeronautical Sciences and Space Flight: Aerodynamics, Vol. 1
KR101346546B1 (ko) 풍동과 그 외의 다른 장소에서 이용하기 위한 감소된 항력케이블 및 재순환식 수직 풍동 스카이다이빙 시뮬레이터
EP3488209B1 (en) Wind tunnel skydiving simulator
US6336771B1 (en) Rotatable wave-forming apparatus
Chanetz A century of wind tunnels since Eiffel
NZ568424A (en) Closed circuit wind tunnel with inclined section
CN110831859B (zh) 人体飞行模拟器
WO2021133198A1 (ru) Аэродинамическая труба замкнутого рециркуляционного типа
USRE43028E1 (en) Vertical wind tunnel training device
Hewitt Bernoulli's Principle
Bai et al. Experimental-based study of the aerodynamics of super-high-speed elevators
Müller The physics of ski jumping
EP3824978B1 (en) Ski jump and wingsuit free flight simulator
Müller Performance factors in ski jumping
Oggiano et al. Effects of body weight on ski jumping performances under the new FIS rules
Ubbens et al. Some results on bobsleigh aerodynamics
RU162175U1 (ru) Аэродинамическая труба для подготовки парашютистов
RU2776669C1 (ru) Аэродинамическая труба замкнутого рециркуляционного типа
Andrews Ride like the wind
Rogers et al. Parachute/vortex interaction study initial wind tunnel and drop testing
AU2011253710B2 (en) Recirculating vertical wind tunnel skydiving simulator and reduced drag cable for use in wind tunnels and other locations

Legal Events

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

Effective date: 20150630