RU2502635C1 - Механизированное крыло летательного аппарата - Google Patents

Механизированное крыло летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2502635C1
RU2502635C1 RU2012116884/11A RU2012116884A RU2502635C1 RU 2502635 C1 RU2502635 C1 RU 2502635C1 RU 2012116884/11 A RU2012116884/11 A RU 2012116884/11A RU 2012116884 A RU2012116884 A RU 2012116884A RU 2502635 C1 RU2502635 C1 RU 2502635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
chord
slotted
flaps
slats
Prior art date
Application number
RU2012116884/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012116884A (ru
Inventor
Сергей Иванович Скоморохов
Анатолий Лонгенович Болсуновский
Николай Петрович Бузоверя
Мария Анатольевна Губанова
Николай Николаевич Брагин
Иван Леонидович Чернышев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
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 аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2012116884/11A priority Critical patent/RU2502635C1/ru
Publication of RU2012116884A publication Critical patent/RU2012116884A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502635C1 publication Critical patent/RU2502635C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике. Механизированное крыло летательного аппарата состоит из кессонной части крыла, внутренней и внешней секций однощелевых закрылков, внутренней и внешних секций однощелевых предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков. Крыло характеризуется большим удлинением λ≥11.5, отсутствием излома задней кромки, отсутствием разрывов в механизации задней кромки, возможностью выдвижения внутренней и внешней секций закрылков, постоянной хордой внешней секции закрылков, увеличенной хордой интерцепторов и воздушных тормозов, до 60% от хорды закрылков, переменной хордой интерцепторов, постоянной по величине хордой внутренней секции предкрылков, увеличивающейся к концу крыла хордой внешней секции предкрылков, радиусом носков профилей внешней секции предкрылков, радиусами носков профилей внешних секций предкрылков rп=7÷9.5% хорды сечения крыла, радиусами носков профилей закрылков rз=8.5÷10% местной хорды сечения крыла. Изобретение направлено на обеспечение высоких значений коэффициента подъемной силы крыла большого удлинения, при использовании конструктивно простой однощелевой механизации передней и задней кромки и упрощении кинематических законов выдвижения элементов механизации крыла. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано при разработке механизации крыльев ближне-, средне- и дальнемагистральных пассажирских самолетов.
Известны схемы механизированных крыльев современных пассажирских самолетов (см. Беляев В.В. «Пассажирские самолеты мира», М., Аспол, Аргус, 1997 г.). Типичное механизированное крыло пассажирского самолета состоит из кессонной части крыла, закрылков, предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков и необходимых функциональных систем.
Известно механизированное крыло самолета Boeing-737 (см. Peter K.C. Rudolph «High-Lift Systems on Commercial Subsonic Airliners», NASA Contractor Report 4746, 1996 г.). Крыло этого самолета с взлетно-посадочной механизацией состоит из кессонной части крыла, внутренней и внешней секций трехщелевых закрылков со скоростным внутренним элероном за гондолой двигателя, щитков Крюгера на внутренней части крыла и предкрылков постоянной хорды на внешней части крыла, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков, законцовки крыла и имеющее излом по задней кромке крыла. Недостатками данной конструкции крыла являются сложные трехщелевые закрылки и наличие разрыва в механизации задней кромки за мотогондолой.
Известно механизированное крыло самолета Ту-204 (см. Беляев В.В. «Пассажирские самолеты мира», М., Аспол, Аргус, 1997 г., стр.158-159), состоящее из кессонной части крыла, внутренней секции двухщелевых закрылков, внешней секции однощелевых закрылков, внутренней и внешних секций однощелевых предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков, законцовки крыла и имеющее излом по задней кромке крыла. В качестве недостатка этой конструкции крыла можно указать необходимость использования двухщелевого внутреннего закрылка, достаточно сложного с конструктивной точки зрения.
Общим для всех рассмотренных схем недостатком является наличие излома задней кромки крыла, обуславливающего неравномерное распределение толщины сечений по размаху крыла и, как следствие, локальное увеличение нагрузок на конструкцию крыла.
Прототипом предлагаемого технического решения является механизированное крыло самолета Airbus A320 с удлинением λ=9.5 (см. Peter K.C. Rudolph «High-Lift Systems on Commercial Subsonic Airliners», NASA Contractor Report 4746, 1996 г.), кессонной части крыла, внутренней и внешней секций однощелевых закрылков, внутренней и внешних секций однощелевых предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков.
В качестве недостатков прототипа можно указать наличие излома по задней кромке крыла, а также постоянное значение длины интерцепторов, не позволяющих обеспечить одновременно оптимальное положение закрылка относительно задней кромки кессонной части крыла и простую кинематику выдвижения закрылка.
Задачей и техническим результатом настоящего изобретения является разработка компоновки механизированного крыла большого удлинения обеспечивающего значения коэффициента подъемной силы на посадке Су≥3.0 на крыле большого удлинения λ≥11.5 при использовании конструктивно простой однощелевой механизации передней и задней кромки и упрощении кинематических законов выдвижения элементов механизации крыла.
Решение поставленной задачи и технический результат достигаются тем, что в механизированном крыле летательного аппарата, состоящем из кессонной части крыла, передней и задней кромок, внутренней и внешней секций однощелевых закрылков и предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков, крыло имеет удлинение λ≥11.5, его задняя кромка выполнена без излома, внутренняя и внешняя секции однощелевых закрылков, составляющие механизацию задней кромки крыла, выполнены без разрывов, хорды внутренней и внешней секций однощелевых закрылков выполнены постоянными по величине, хорды интерцепторов и воздушных тормозов увеличены до 60% от хорды однощелевых закрылков, хорда интерцепторов выполнена переменной, хорда внутренней секции однощелевых предкрылков постоянна по величине, хорда внешней секции однощелевых предкрылков выполнена увеличивающейся к концу крыла, радиусы носков профилей внешних секций однощелевых предкрылков составляют rп=7÷9.5% хорды сечения крыла, радиусы носков профилей однощелевых закрылков составляют rз=8.5÷10% местной хорды сечения крыла, внутренняя и внешняя секции однощелевых закрылков, внутренние и внешние секции однощелевых предкрылков выполнены с возможностью выдвижения, при этом выдвижение внутренней и внешней секций однощелевых закрылков, выполнено на величины, близкие вдоль всего размаха однощелевого закрылка, выдвижение внутренних секций однощелевых предкрылков, выполнено на величины, близкие вдоль всего размаха внутренних секций однощелевых предкрылков, выдвижение внешних секций однощелевых предкрылков, выполнено на величины, близкие вдоль всего размаха внешних секций однощелевых предкрылков,
На Фиг.1 показан общий вид предлагаемого механизированного крыла,
на Фиг.2 - форма в плане крыла с убранной механизацией,
на Фиг.3 - один из профилей крыла с механизацией,
на Фиг.4 - параметры, определяющие положение закрылка относительно задней кромки кессонной части крыла,
на Фиг.5 - итоговые несущие характеристики крыла, полученные на модели в аэродинамической трубе,
На крыле с механизацией 1 (Фиг.1) имеется кессонная часть крыла 2, однощелевые двухсекционные закрылки (внутренняя секция 3 и внешняя секция 4), однощелевые предкрылки (внутренняя секция 5 и внешние секции 6), элерон 7, интерцепторы 8, воздушные тормоза 9, мотогондола 10 с пилоном 11, обтекатели механизмов закрылков 12. Другие функциональные системы условно не показаны.
Механизированное крыло 1 имеет большое удлинение λ≥11.5.
Задняя кромка крыла 13 (Фиг.2) выполнена без излома, вследствие чего крыло имеет более равномерное распределение толщины сечений по размаху крыла и меньшие нагрузки на конструкцию крыла по сравнению с крыльями, имеющими излом задней кромки крыла. Это, в свою очередь, позволяет снизить вес конструкции крыла.
Внутренняя 3 и внешняя 4 секции однощелевых закрылков, составляющие механизацию задней кромки крыла, выполнены без разрывов. Выдвижение внутренней 3 и внешней 4 секций однощелевых закрылков близко по величине вдоль всего размаха закрылка, хорды внутренней секции однощелевых закрылков 15 (Фиг.2, Фиг.3) выполнены постоянной величины - поэтому и при выдвижении закрылков они остаются прижатыми друг к другу. Таким образом, удается избежать разрывов в механизации задней кромки при любом угле отклонения однощелевых закрылков, что позволяет избежать потерь подъемной силы на разрывах механизации.
Выдвижение внутренних секции однощелевого предкрылка 5 выполняется на одинаковую величину вдоль всего размаха внутренней секции одно щелевого предкрылка, хорда внутренней секции одно щелевого предкрылка 17 выполнена постоянной величины - это позволяет минимизировать зазоры между внутренним однощелевым предкрылком и зализом крыла с внутренней стороны и пилоном мотогондолы с внешней стороны и таким образом повысить эффективность механизации.
Выдвижение внешних секций однощелевых предкрылков 6 выполняется на одинаковую величину вдоль всего размаха внешних секций однощелевых предкрылков. Это наиболее просто с точки зрения конструкции.
Относительная хорда внешней секции однощелевых предкрылков 18 выполнена увеличивающейся к концу крыла, что позволяет лучше защитить от срыва консольные части крыла.
Хорда интерцепторов и воздушных тормозов 19 (Фиг.2, Фиг.3) увеличена до 60% от хорды закрылков, что позволяет увеличить выдвижение закрылков и, следовательно, эффективную площадь крыла.
Хорда внешней секции закрылков 16 выполнена постоянной по величине. Таким образом, площадь внешнего закрылка является максимальной при условии его ограничения кессоном крыла.
Хорда интерцепторов выполнена переменной по абсолютной величине. Это дает возможность при наиболее простой кинематике выдвижения закрылка (в данном случае кинематика внешнего закрылка близка к одинаковому выдвижению по двум механизмам закрылков) обеспечить оптимальные значения параметров, определяющих положение закрылка относительно задней кромки кессонной части крыла - перекрытия x*, щели h* (Фиг.4).
Увеличен радиус носков профилей внешней секции предкрылков 20, rп=7÷9.5% хорды сечения крыла, (Фиг.3), увеличен радиус носков профилей закрылков 21, rз=8.5÷10% хорды сечения крыла. Увеличенные радиусы носков элементов механизации увеличивает их эффективность при отклонении на большие углы, δ=28° для внешней секции предкрылка и δ=36° для закрылков.
На Фиг.5 приведены итоговые несущие характеристики крыла в крейсерской, взлетной и посадочной конфигурациях, полученные на модели при проведении эксперимента в аэродинамической трубе на режиме М=0.2, Re=3 млн. Эффективности взлетно-посадочной механизации определяется значениями на взлете - ΔСувзл.≥1.3, на посадке - ΔСупос.≥1.6.
Проведенные исследования подтверждают высокие несущие характеристики взлетно-посадочной механизации крыла с однощелевым закрылком и показывают, что она позволяет обеспечить выполнение требований ТЗ по базированию.
Таким образом, удается создать механизированное крыло, обладающее следующими преимуществами:
- обеспечение эффективности взлетно-посадочной механизации на взлете - ΔСувзл.≥1.3, на посадке - ΔСупос.≥1.6;
- использование конструктивно простой однощелевой механизации передней и задней кромки;
- упрощение кинематических законов выдвижения элементов механизации крыла.

Claims (4)

1. Механизированное крыло летательного аппарата, состоящее из кессонной части крыла, передней и задней кромок, внутренней и внешней секций однощелевых закрылков и предкрылков, элерона, интерцепторов, воздушных тормозов, мотогондолы с пилоном, обтекателей механизмов закрылков, отличающееся тем, что крыло имеет удлинение λ≥11,5, его задняя кромка выполнена без излома, внутренняя и внешняя секции однощелевых закрылков, составляющие механизацию задней кромки крыла, выполнены без разрывов, хорды внутренней и внешней секций однощелевых закрылков выполнены постоянными по величине, хорда интерцепторов выполнена переменной по абсолютной величине и увеличена до 60% от хорды однощелевых закрылков, хорда воздушных тормозов увеличена до 60% от хорды однощелевых закрылков, хорда внутренней секции однощелевых предкрылков постоянна по величине, хорда внешней секции однощелевых предкрылков выполнена увеличивающейся к концу крыла, радиусы носков профилей внешних секций однощелевых предкрылков составляют rп=7÷9,5% хорды сечения крыла, радиусы носков профилей однощелевых закрылков составляют rз=8,5÷10% местной хорды сечения крыла, внутренняя и внешняя секции однощелевых закрылков, внутренние и внешние секции однощелевых предкрылков выполнены с возможностью выдвижения.
2. Механизированное крыло летательного аппарата по п.1, отличающееся тем, что внутренние и внешние секции однощелевых закрылков выполнены с возможностью выдвижения на величины, близкие вдоль всего размаха однощелевого закрылка.
3. Механизированное крыло летательного аппарата по п.1, отличающееся тем, что внутренние секции однощелевых предкрылков выполнены с возможностью выдвижения на величины, близкие вдоль всего размаха внутренних секций однощелевых предкрылков.
4. Механизированное крыло летательного аппарата по п.1, отличающееся тем, что внешние секции однощелевых предкрылков выполнены с возможностью выдвижения на величины, близкие вдоль всего размаха внешних секций однощелевых предкрылков.
RU2012116884/11A 2012-04-27 2012-04-27 Механизированное крыло летательного аппарата RU2502635C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012116884/11A RU2502635C1 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Механизированное крыло летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012116884/11A RU2502635C1 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Механизированное крыло летательного аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012116884A RU2012116884A (ru) 2013-11-10
RU2502635C1 true RU2502635C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49516469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116884/11A RU2502635C1 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Механизированное крыло летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502635C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761487C1 (ru) * 2020-07-02 2021-12-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Стреловидное крыло самолета

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264329C1 (ru) * 2004-04-09 2005-11-20 ОАО "ЦК ФПГ "Российский авиационный консорциум" Крыло дозвукового самолета
JP2007137417A (ja) * 2005-11-21 2007-06-07 Boeing Co:The 航空機システム、航空機および航空機の翼を操作するための方法
RU2323126C2 (ru) * 2004-05-14 2008-04-27 ОАО "ЦК ФПГ "Российский авиационный консорциум" Механизация крыла
RU2429163C2 (ru) * 2005-11-21 2011-09-20 Зе Боинг Компани Авиационная система

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264329C1 (ru) * 2004-04-09 2005-11-20 ОАО "ЦК ФПГ "Российский авиационный консорциум" Крыло дозвукового самолета
RU2323126C2 (ru) * 2004-05-14 2008-04-27 ОАО "ЦК ФПГ "Российский авиационный консорциум" Механизация крыла
JP2007137417A (ja) * 2005-11-21 2007-06-07 Boeing Co:The 航空機システム、航空機および航空機の翼を操作するための方法
RU2429163C2 (ru) * 2005-11-21 2011-09-20 Зе Боинг Компани Авиационная система

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761487C1 (ru) * 2020-07-02 2021-12-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Стреловидное крыло самолета

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012116884A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7578484B2 (en) Link mechanisms for gapped rigid krueger flaps, and associated systems and methods
US10538307B2 (en) Hinged raked wing tip
US8424810B1 (en) Low noise wing slat system with rigid cove-filled slat
EP3546342B1 (en) Hinged raked wing tip
US20140117150A1 (en) Wing hinge assembly including hinged torque boxes
US9856013B2 (en) Deformable wing including a mobile upper surface
US9896190B1 (en) Wing leading edge architecture suitable for laminar flow
EP2952429B1 (en) Slideable divergent trailing edge device
CN202320772U (zh) 一种双通道大型客机的高升力装置
US8789798B2 (en) Slat configuration for fixed-wing aircraft
Martins Fuel burn reduction through wing morphing
US9718534B2 (en) Aircraft lifting surface with variable sweep distribution along the span
RU2502635C1 (ru) Механизированное крыло летательного аппарата
EP3498595B1 (en) Aircraft wing comprising cruise mini flaps
Pfeiffer Slotted airfoil with control surface
CN108100222B (zh) 飞行器的用于增大所产生的提升力的升力面
US8651429B2 (en) Blended cutout flap for reduction of jet-flap interaction noise
US10829198B2 (en) Krueger flap apparatus and methods incorporating a bullnose having a contour variation along a spanwise direction
US20140151511A1 (en) Aircraft with at least two aircraft fuselages and two main wings
EP3898411A1 (en) Aerodynamic seals to reduce aerodynamic noise associated with aircraft high lift control surfaces
CN204197272U (zh) 一种新型可增加飞机载重量和航程的单固定翼飞行器
Harrison Separation control on high lift systems using vane vortex generators
Chen Study on Wing Layout Design of Aircraft
CZ2013635A3 (cs) Eliptické křídlo