RU2489309C2 - Электромагнитный аэрофинишер - Google Patents

Электромагнитный аэрофинишер Download PDF

Info

Publication number
RU2489309C2
RU2489309C2 RU2011139256/11A RU2011139256A RU2489309C2 RU 2489309 C2 RU2489309 C2 RU 2489309C2 RU 2011139256/11 A RU2011139256/11 A RU 2011139256/11A RU 2011139256 A RU2011139256 A RU 2011139256A RU 2489309 C2 RU2489309 C2 RU 2489309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
electromagnet
braking
iron pipe
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU2011139256/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011139256A (ru
Inventor
Георгий Константинович Пиранишвили
Original Assignee
Георгий Константинович Пиранишвили
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 Георгий Константинович Пиранишвили filed Critical Георгий Константинович Пиранишвили
Priority to RU2011139256/11A priority Critical patent/RU2489309C2/ru
Publication of RU2011139256A publication Critical patent/RU2011139256A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489309C2 publication Critical patent/RU2489309C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, более конкретно к электромагнитному аэрофинишеру. Электромагнитный аэрофинишер содержит электромагнит, выполненный с возможностью перемещения в железной трубе четырехугольной формы, стоящей вертикально по всей длине от поверхности кормовой части верхней палубы авианосца до самого его киля. Во время торможения самолета, через тормозной трос, связанный с электромагнитом, находящимся под электрическим током, начинается движение электромагнита вовнутрь железной трубы, при этом электромагнит притягивается своим электромагнитным полем к граням железной трубы, от чего создается трение-скольжение между ними и, соответственно, происходит торможение самолета через тормозной трос. Такая же железная труба с электромагнитом, выполняющая аналогичную функцию при посадке самолета на авианосец, находится на противоположной стороне кормовой части палубы, и обе трубы с электромагнитами связаны между собой тормозным тросом. Технический результат заключается в увеличении эффективности торможения самолета при посадке на палубу. 5 ил.

Description

Изобретение относится к военно-морскому флоту и применяется для торможения самолета во время его посадки на палубу авианосца.
Известен аэрофинишер применяющийся на современных авианосцах. Его основные недостатки в том, что он является громоздким сооружением особенно тормозной механизм, поэтому все это требует для его работы отдельное помещение на авианосце, кроме этого есть еще недостаток в том, что сила торможения самолета аэрофинишером, определяется по типу самолета оператором визуально, которое вызывает затруднение особенно в ночное время и в непогодных условиях.
Регулировка силы торможения аэрофинишера делается самым оператором вручную (см. лит. В.В.Бешанов, Энциклопедия авианосцев, стр.394, 2002 г. и журнал "Зарубежное военное обозрение", за 1982 г., стр.67, 68).
Целью настоящего изобретения является, устранение торможение самолета под управлением оператором во время его посадки на авианосец и сделать это автоматически для любого тип самолета, без участия в этом оператора.
Данная цель достигается тем, что торможение самолета во время посадки на авианосец, осуществляется электромагнитным аэрофинишером, состоящем из электромагнита, перемещающийся в железной трубе прямоугольной формы и стоящая вертикально по всей длине вертикально от поверхности кормовой части палубы авианосца, до самой глубины киля, при этом на одной из граней железная труба имеет разрез, на которого с внешней стороны по всей длине закреплена диэлектрическая пластина с металлической шиной, на нее и на железной трубе для электропитания электромагнита, через проводов от блока электропитания подается электрический ток.
На фиг 1 изабражена железная труба со своими составными частями;
на фиг.2 - электромагнит;
на фиг.3 - железная труба в собранном виде;
на фиг.4 - расположение электромагнитного аэрофинишера на кормовой части авианосца;
на фиг.5 - электрическая схема электромагнитного аэрофинишера.
Электромагнитный аэрофинишер состоит из следующих частей и деталей:
железной трубы 1, формы четырехугольника со своими гранями 2 и с нижней частью 3; зажимы 4; крышки 5 с отверстием 6; цилиндра 7 с ребром 8, с нижней частью 9, разделенная пополам на две части; диэлектрической пластины 10, с металлической шиной 11; зажима 12; верхней демпферной пружины 13; хомута 14, имеющего с внутренной стороны острые шипы 15; электромагнита 16, состоящего из железного сердечника 17, имеющего торцы 18, 19 и еще боковые торцы 20, на которых закреплены гибкие электроконтакты 21, обмотки изолированного электропровода 22, зажима 23, металлического токосъемника 24; тормозного троса 25; строп 26; металлического кольца 27; нижних демпферных пружин 28 типа рессор; выключателя 29; электропроводов 30, 31; блока электропитания 32 с зажимами 33, 34.
Электромагнитный аэрофинишер действует следующим образом.
До посадки самолета 35 на авианосец, включается выключатель 29. Этим подготавливается цепь электропитания электромагнита 16 и он будет без электрического тока, пока электромагнит находится на нижней части 3 железной трубы 1, так как от такого положения электромагнита, токосъемник 24 не будет касаться металлической шиной 11, и электромагнит 16 будет находится без электрического тока до тех пор пока самолет 35, во время посадки на палубе кормовой части 36 авианосца, не зацепит своим выпущенным гаком 37 тормозного троса 25. В таком случае гак потянет за собой тормозной трос через сомкнутого цилиндра 7 из его двух частей, вставленного верх ребром 8 в отверстие 6 крышки 5, и при движении тормозного троса 25 через цилиндр 7, между ними возникнет минимальное трение, так как цилиндр 7 выполнен антифрикционного полиэтилена - искусственного льда, с коэффициентом трения К=0,03 (см. журнал "Изобретатель и рационализатор", за 1988 г. №3, стр.1).
Антифрикционный цилиндр 7, разделен пополам потому, что его можно было бы без особого труда изъять из отверстия 6 крышки 5, при профилактики и ремонта электромагнитного аэрофинишера.
Точно такая же железная труба с электромагнитом стоит на левой кормовой части палубы 36 авианосца (см. фиг.4), которые связаны между собою тормозным тросом 25, и при этом оба выполняют одинаковые функции при посадке самолета на авианосец.
При подъеме электромагнита 16 вверх, вслед за тормозным тросом 25, образуется электрическая цепь (см. фиг.5): + плюс, зажим 33 блока электропитания 32, провод 30, зажим 4, грань 2, железная труба 1, гибкие электроконтакты 21 расположенные на боковые торцы 20, железного сердечника 17, зажим 23, обмотка 22, металлический токосъемник 24, металлическая шина 11, зажим 12, провод 31, выключатель 29, зажим 34, минус --, блока электропитания 32.
От прохождения электрического тока через обмотку 22, в сердечнике 17 электромагнита 16, возникает электромагнитное поле, и от этого один из торцов 18,19 притянется к одной из граней 2 железной трубы 1, и этим создается между ними трение-сколжение, переходящее в торможении электромагнита 16, с поверхности грани 2, и оно будет тем больше, чем больше будет проходит электрический ток через обмотку 22 электромагнита 16. От этого торможения в свою очередь будет тормозиться и самолет 35 через тормозной трос 25, во время его движения по палубе 36 авианосца.
Требуемая сила торможения самолета, зависит от самого его веса. Чем больше вес самолета тем больше требуется сила для его торможения. Этот вес основивается по второму закону Ньютона F=ma, где F сила, m масса, "а" ускорение массы. Для упрощения расчета, вместо "а" берем скорость v, тогда вышеприведенная формула примет вид F=mv.
Допустим, что вес самолета P1=10 тон 104 кг, а скорость
U = 250 к м ч а с = 0,07 к м с е к ,
Figure 00000001
тогда F1=104·70=7·105 кг
По второму случаю вес самолета берем P2=20 тон=2·104 кг, тогда
F2=2·104·70=14·105 кг.
Определим скорость самолета при его торможении электромагнитом 16, весом 2000 кг=2·103 кг.
U 1 = F 1 m = 7 10 5 2 10 3 = 350 м с е к
Figure 00000002
; U 2 = F 2 m = 14 10 5 2 10 3 = 700 м с е к
Figure 00000003
Из этих расчетов видно, что U2>U1 сравнивая эти скорости, полученные при торможении самолета 35, можно сделать вывод, что чем больше вес самолета, тем больше его скорость, и таким образом и скорость подъема электромагнита 16 в железной трубе 1, через тормозного троса 25.
При любой скорости движения электромагнита 16 в железной трубе 1, в ее гранях 2 возникнет ЭДС (электродвижущая сила) и в ее гранях зародится электрический ток, имеющий свое электромагнитное поле, противоположное по действию электромагнитному полю по закону Ленца (см. лит. В.В.Ломоносов. Электротехника. 1990 г., стр.65), а это порождает дополнительное торможение электромагнита с его торможением-скольжением, когда электромагнит 16 один из своих торцов 18, 19 будет притянут к поверхности один из граней 2. Из предыдущих расчетов видно, что чем больше вес самолета 35, тем больше его торможение во время посадки самолета на авианосец, которая будет происходить автоматически, без вмешательства извне. На нижней части цилиндра 7, надевается хомут 14, и он со своими острими шипами 15 вдавливается в его поверхность. Этим хомут 14 препятствует выхода из отверстия 6 крышки 5, цилиндра 7 во время движения тормозного троса 25 вверх.
Крышка 5 железной трубы 1, крепится на палубе 36 авианосца. Металическое кольцо 27 ограничивает движение электромагнита 16 вверх во время его соприкосновения с демпфером 13.
Стропами 26 исключается боковые перекосы электромагнита 16, во время его движения внутри железной трубы 1.
Доступ к электромагниту 16 осуществляется через двери, нахлдящаяся в нижней части 3 железной трубы 1 с ее тыльной стороны у киля 38 авианосца, для проведения осмотра (на фигуре не показана).
С надстройки 39 производится наблюдение за посадками самолетов на авианосец.

Claims (1)

  1. Электромагнитный аэрофинишер, отличающийся тем, что торможение самолета во время посадки на авианосец происходит электромагнитом, перемещающимся в железной трубе четырехугольной формы, стоящей вертикально по всей длине от поверхности кормовой части верхней палубы авианосца до самого его киля и во время торможения самолета через тормозной трос, связанный с электромагнитом, находящимся под электрическим током, начинает двигаться вовнутрь железной трубы притянутым своим электромагнитным полем к граням железной трубы, от чего создается трение-скольжение между ними и соответственно торможение самолета через тормозной трос, кроме этого, при движении электромагнита в железной трубе от его электромагнитного поля в ее гранях создается свое электромагнитное поле, которое по закону Ленца препятствует движению электромагнита, этим создается усиленное торможение самолета при посадке на авианосец, причем такая же железная труба с электромагнитом, выполняющая аналогичную функцию при посадке самолета на авианосец, находится на противоположной стороне кормовой части палубы, и обе трубы с электромагнитами связаны между собой тормозным тросом.
RU2011139256/11A 2011-09-20 2011-09-20 Электромагнитный аэрофинишер RU2489309C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139256/11A RU2489309C2 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Электромагнитный аэрофинишер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139256/11A RU2489309C2 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Электромагнитный аэрофинишер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011139256A RU2011139256A (ru) 2013-03-27
RU2489309C2 true RU2489309C2 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49124101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139256/11A RU2489309C2 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Электромагнитный аэрофинишер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489309C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170237329A1 (en) * 2014-10-30 2017-08-17 Qixing Chen Linear motor based on radial magnetic tubes

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1290824B (de) * 1961-04-06 1969-03-13 Douglas Aircraft Co Inc Flugzeugschranke
RU93013202A (ru) * 1993-03-12 1996-11-27 А.П. Сысоев Магнитный аэрофинишер
DE10041492A1 (de) * 2000-08-24 2002-02-21 Arnold Vogts Verfahren und Einrichtung als Notlandehilfe für Flugzeuge
US7410125B2 (en) * 2005-05-05 2008-08-12 Lockheed Martin Corporation Robotically assisted launch/capture platform for an unmanned air vehicle

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1290824B (de) * 1961-04-06 1969-03-13 Douglas Aircraft Co Inc Flugzeugschranke
RU93013202A (ru) * 1993-03-12 1996-11-27 А.П. Сысоев Магнитный аэрофинишер
DE10041492A1 (de) * 2000-08-24 2002-02-21 Arnold Vogts Verfahren und Einrichtung als Notlandehilfe für Flugzeuge
US7410125B2 (en) * 2005-05-05 2008-08-12 Lockheed Martin Corporation Robotically assisted launch/capture platform for an unmanned air vehicle

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170237329A1 (en) * 2014-10-30 2017-08-17 Qixing Chen Linear motor based on radial magnetic tubes
US10873251B2 (en) * 2014-10-30 2020-12-22 Qixing Chen Linear motor based on radial magnetic tubes

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011139256A (ru) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2999652B1 (en) Self-propelled elevator with wireless power supply
CN100427334C (zh) 电动电磁混合悬浮系统
RU2362696C2 (ru) Магнитное рельсовое тормозное устройство
US782312A (en) Electric traction apparatus.
RU2489309C2 (ru) Электромагнитный аэрофинишер
US20160218461A1 (en) Subsea connection system
US20170141623A1 (en) Wireless power transfer systems having guides for foreign object removal and methods of fabrication and use of same
CN203172578U (zh) 电磁式防追尾装置
EP2493582A1 (en) Mobile anchoring device for attachment to a wall structure
FR3089314B1 (fr) Dispositif d’effort reglable
EP3150538A1 (en) Arrangement for magnet-based hindering of lateral sway of a rope in an elevator hoistway
CN204507292U (zh) 一种电磁弹射器
CN203481704U (zh) 通信线缆跨障碍架设装置
CN105501458B (zh) 轨道滑车链舰载机弹射器
RU2634931C1 (ru) Устройство для зарядки аккумулятора от провода воздушных линий электропередач
JP2011057082A (ja) 交流電気鉄道車両の幌部の交流磁界遮蔽装置
US20110234341A1 (en) Magnetic climbing system
CN208890154U (zh) 一种高压柜自动开关门结构
RU136573U1 (ru) Устройство для торможения высокоскоростных монорельсовых ракетных тележек
CN208723764U (zh) 用于永磁缓速器的缓速导轨
Lee et al. Investigation on stray magnetic field of high speed maglev
CN204204585U (zh) 一种干变铁芯新型紧固装置
CN108756008A (zh) 一种电磁-碰撞复合阻尼器
CN106440616A (zh) 一种冰柜自动开电装置
CN107146742A (zh) 一种可同时切断零线和火线的磁保持继电器

Legal Events

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

Effective date: 20140921