RU2535789C1 - Складной аэродинамический руль - Google Patents
Складной аэродинамический руль Download PDFInfo
- Publication number
- RU2535789C1 RU2535789C1 RU2013136336/11A RU2013136336A RU2535789C1 RU 2535789 C1 RU2535789 C1 RU 2535789C1 RU 2013136336/11 A RU2013136336/11 A RU 2013136336/11A RU 2013136336 A RU2013136336 A RU 2013136336A RU 2535789 C1 RU2535789 C1 RU 2535789C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steering wheel
- folding
- aerodynamic
- spring
- console
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Steering-Linkage Mechanisms And Four-Wheel Steering (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области управляемых ракет, а именно к складным аэродинамическим рулям беспилотных летательных аппаратов. Складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата состоит из корневой части, складывающейся части, подпружиненных стопоров и оси складывания с пружиной. Складывающаяся часть руля содержит консоль с выполненным отверстием. На концах консоли внутренняя поверхность выполнена в виде конусов, а торцы консоли имеют направляющие фаски. Достигается оптимизация габаритных характеристик аэродинамических рулей в сложенном положении при обеспечении усилия раскладывания в условиях мощного набегающего потока и повышение надежности. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к складным аэродинамическим рулям беспилотных летательных аппаратов.
Такого рода аэродинамические рули обычно применяются в ракетах при их размещении в транспортно-пусковых контейнерах.
Известны устройства складных рулей, поворачивающихся вокруг оси параллельно оси ракеты, которые представлены патентами RU №2365866, RU №2458316 и RU №2453799.
Известно также устройство складного аэродинамического руля, представленное патентом RU №2280230. Это устройство наиболее близко по технической сущности к предлагаемому изобретению и выбрано в качестве прототипа. Согласно указанному патенту аэродинамический орган содержит руль, цапфу, ось складывания, пружины, фиксаторы, при этом в руле выполнен паз, в котором установлена цапфа с осью. В руле и цапфе симметрично по обе стороны от продольной оси руля размещены подпружиненные фиксаторы с конической частью на конце и ось складывания с пружиной, при этом пружина оси складывания одним концом соединена с рулем, а другим - с цапфой.
Недостатком данной конструкции является невысокая жесткость руля и довольно развитая корневая часть руля, что влечет за собой ухудшение аэродинамических характеристик ракеты. Технической задачей изобретения является создание компактной и надежной конструкции руля.
Техническим результатом является повышение жесткости руля и уменьшение поперечных габаритов в корневой части руля.
Задачей предлагаемого изобретения является достижение оптимальных габаритных характеристик аэродинамического руля в сложенном положении при обеспечении усилия раскладывания, достаточного для раскладывания аэродинамического руля в условиях мощного набегающего потока и повышение надежности работы устройства.
Задача решается за счет того, что складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата состоит из неподвижной (корневой) части, складывающейся части, устройства фиксации, содержащего подпружиненные стопора, расположенные в корневой части руля, параллельные оси складывания руля, а также пружины раскладывания, расположенной на оси вращения параллельно продольной оси ракеты. Стопора и ось вращения расположены в вертикальной плоскости руля. В сложенном положении стопора в отверстиях корневой части руля запирает подпружиненный упор, расположенный в пазу корневой части руля.
Конструкция аэродинамического руля представлена следующими чертежами:
Фиг.1 - общий вид руля;
Фиг.2 - вид спереди;
Фиг.3 - руль в раскрытом положении;
Фиг.4 - отверстия для установки оси и стопоров;
Фиг.5 - руль в сложенном положении (вид сбоку);
Фиг.6 - направляющие фаски;
Фиг.7 - руль в сложенном положении.
Аэродинамический руль состоит из корневой части 1 (Фиг.1) и складывающийся части 2. Корневая часть 1 руля представляет собой цилиндрическую поверхность 3 (Фиг.2), переходящую в систему кронштейнов 4 (Фиг.3) для крепления деталей механизма стопорения, фиксации, оси 11 вращения. Цилиндрическая поверхность 3 является валом приводов, передающим вращательное движение рулю для управления ракетой. В кронштейнах 4 корневой части 1 руля выполнены отверстия для крепления законцовки 5 и прижима 6, в полости которых расположены пружины 7 и стопора 8 с конической частью на конце. В кронштейнах 4, расположенных перпендикулярно цилиндрической поверхности 3 руля, выполнены соосные отверстия 9, 10 (Фиг.4) для размещения стопоров 8 и оси 11 вращения руля. В пазу 18 (Фиг.7) расположен подпружиненный пружиной 12 упор 13, служащий для запора стопоров 8 в отверстиях 9 при сложенном положении руля.
Складывающаяся часть 2 руля представляет собой коническую поверхность, переходящую в элемент консоли 14 (Фиг.5), в которой выполнено отверстие для стыковки с корневой частью 1 руля при помощи оси 11 вращения. Также в консоли 14 выполнено отверстие 19 для фиксации стопоров 8 при раскладывании руля. Раскладывания руля происходит за счет раскручивания взведенной пружины 15, передающей вращательное движение от корневой части 1 руля к складывающейся части 2 и расположенной на оси вращения 11.
Раскрытие аэродинамического руля происходит следующим образом.
При выходе ракеты из контейнера складывающаяся часть 2 руля больше не удерживается от разворота внутренней поверхностью транспортно-пускового контейнера и под действием пружины 15 складывающаяся часть 2 начинает разворачиваться вокруг оси 11 вращения. Складывающаяся часть 2 своей консолью 14 во время движения воздействует на упор 13 и складывает его в паз 18 корневой части 1 руля относительно оси 16 (Фиг.7) вращения упора 13. Упор 13, складываясь (Фиг.3), освобождает стопора 8, которые под действием усилия пружин 7 начинают движение навстречу друг к другу, попадая в направляющие фаски 17 (Фиг.6), выполненные на торцевых поверхностях консоли 14, и своими коническими поверхностями проходят в отверстие 19 консоли 14, тем самым фиксируя аэродинамический руль в раскрытом положении. Направляющие фаски 17 в консоли 14 являются дополнительным элементом конструкции, увеличивающим скорость раскрытия аэродинамического руля, за счет усилия пружин 7 воздействующие на стопора 8, передающие на наклонную поверхность фаски 17 при стопорении в отверстие консоли 14.
Предложенный вариант обеспечивает стабильную и жесткую фиксацию складывающейся части руля в раскрытом положении, характеризуется малыми размерами и лучшими аэродинамическими характеристиками.
Данная конструкция прошла лабораторно-стендовые и летные испытания в составе зенитной управляемой ракеты, обеспечив минимальное время раскрытия руля.
Claims (4)
1. Складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата, состоящий из корневой части, складывающейся части, подпружиненных стопоров и оси складывания с пружиной, отличающийся тем, что имеет консоль в складывающейся части руля с выполненным отверстием, на концах которой внутренняя поверхность выполнена в виде конусов, а торцы консоли имеют направляющие фаски.
2. Складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата по п.1, отличающийся тем, что механизм стопорения расположен в вертикальной плоскости руля и не выходит за пределы габаритов руля.
3. Складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата по п.1, отличающийся тем, что фиксация происходит за счет воздействия консоли на упор, который освобождает стопора, складываясь в паз, и те, в свою очередь, под действием пружин входят в отверстие консоли, тем самым фиксируя руль в раскрытом положении.
4. Складной аэродинамический руль беспилотного летательного аппарата по п.1, отличающийся тем, что пружина с осью вращения руля расположены в вертикальной плоскости и не выходят за габариты руля, что улучшает аэродинамические характеристики.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013136336/11A RU2535789C1 (ru) | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Складной аэродинамический руль |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013136336/11A RU2535789C1 (ru) | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Складной аэродинамический руль |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2535789C1 true RU2535789C1 (ru) | 2014-12-20 |
Family
ID=53286122
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013136336/11A RU2535789C1 (ru) | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Складной аэродинамический руль |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2535789C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104677200A (zh) * | 2015-01-21 | 2015-06-03 | 浙江理工大学 | 一种二次折叠翼面横向展开机构 |
RU169784U1 (ru) * | 2016-12-16 | 2017-04-03 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Раскрываемая аэродинамическая поверхность двухступенчатой ракеты |
CN112526268A (zh) * | 2020-11-30 | 2021-03-19 | 中国运载火箭技术研究院 | 一种多兼容性简易舵机加载测试工装及试验方法 |
CN112747894A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种折叠舵展开过程中测量气动力矩数据的处理方法 |
CN113670138A (zh) * | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 河北汉光重工有限责任公司 | 一种可监测和优化颤振现象的折叠舵 |
CN113804066A (zh) * | 2021-09-18 | 2021-12-17 | 天津爱思达航天科技有限公司 | 一种带有同步旋转折叠翼的尾舱结构 |
RU2794044C1 (ru) * | 2022-07-08 | 2023-04-11 | Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" | Механизм фиксации консоли аэродинамической поверхности ракеты |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2243488C1 (ru) * | 2003-03-17 | 2004-12-27 | Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" | Складное аэродинамическое устройство |
US20050229806A1 (en) * | 2001-03-20 | 2005-10-20 | Bofors Defence Ab | Method of synchronizing fin fold-out on a fin-stabilized artillery shell, and an artillery shell designed in accordance therewith |
US20100314488A1 (en) * | 2008-02-26 | 2010-12-16 | Arie Ashkenazi | Foldable and deployable panel |
-
2013
- 2013-08-02 RU RU2013136336/11A patent/RU2535789C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050229806A1 (en) * | 2001-03-20 | 2005-10-20 | Bofors Defence Ab | Method of synchronizing fin fold-out on a fin-stabilized artillery shell, and an artillery shell designed in accordance therewith |
RU2243488C1 (ru) * | 2003-03-17 | 2004-12-27 | Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" | Складное аэродинамическое устройство |
US20100314488A1 (en) * | 2008-02-26 | 2010-12-16 | Arie Ashkenazi | Foldable and deployable panel |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104677200A (zh) * | 2015-01-21 | 2015-06-03 | 浙江理工大学 | 一种二次折叠翼面横向展开机构 |
RU169784U1 (ru) * | 2016-12-16 | 2017-04-03 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Раскрываемая аэродинамическая поверхность двухступенчатой ракеты |
CN112526268A (zh) * | 2020-11-30 | 2021-03-19 | 中国运载火箭技术研究院 | 一种多兼容性简易舵机加载测试工装及试验方法 |
CN112526268B (zh) * | 2020-11-30 | 2023-03-14 | 中国运载火箭技术研究院 | 一种多兼容性简易舵机加载测试工装及试验方法 |
CN112747894A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种折叠舵展开过程中测量气动力矩数据的处理方法 |
CN112747894B (zh) * | 2020-12-29 | 2022-12-06 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种折叠舵展开过程中测量气动力矩数据的处理方法 |
CN113670138A (zh) * | 2021-07-23 | 2021-11-19 | 河北汉光重工有限责任公司 | 一种可监测和优化颤振现象的折叠舵 |
CN113670138B (zh) * | 2021-07-23 | 2023-08-18 | 河北汉光重工有限责任公司 | 一种可监测和优化颤振现象的折叠舵 |
CN113804066A (zh) * | 2021-09-18 | 2021-12-17 | 天津爱思达航天科技有限公司 | 一种带有同步旋转折叠翼的尾舱结构 |
RU2794044C1 (ru) * | 2022-07-08 | 2023-04-11 | Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" | Механизм фиксации консоли аэродинамической поверхности ракеты |
RU2803760C1 (ru) * | 2023-03-29 | 2023-09-19 | Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" | Складной аэродинамический руль ракеты |
RU2806773C1 (ru) * | 2023-05-11 | 2023-11-07 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева" | Блок системы управления реактивного снаряда, запускаемого из трубчатой направляющей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2535789C1 (ru) | Складной аэродинамический руль | |
RU2538741C1 (ru) | Складной аэродинамический руль | |
RU2365866C1 (ru) | Складной руль управляемой ракеты | |
KR101234218B1 (ko) | 비행체의 날개장치 및 이를 구비하는 비행체 | |
US9452820B1 (en) | Unmanned aerial vehicle | |
US4336914A (en) | Deployable wing mechanism | |
ES2285382T3 (es) | Dispositivo de despliegue y de accionamiento de timones de un proyectil. | |
EP0013096A1 (en) | Deployable wing mechanism | |
US10358205B2 (en) | Shutter mechanism for covering a wing deployment opening | |
US8754352B2 (en) | Compression spring wing deployment initiator | |
US3273500A (en) | Self-erecting folding fin | |
US10458764B2 (en) | Canard stowage lock | |
US11255648B2 (en) | Projectile with a range extending wing assembly | |
KR101963894B1 (ko) | 초소형 무인 비행체의 접이식 날개 전개 장치 및 이를 포함하는 발사 시스템 | |
US4659038A (en) | Aircraft with deployable wing portions | |
US8686329B2 (en) | Torsion spring wing deployment initiator | |
US20170328692A1 (en) | Method and system for protecting folding wings on a missile while in their stowed state | |
KR101976720B1 (ko) | 조종날개의 전개 장치 | |
CN108190003B (zh) | 一种具有缓冲机构的无人机 | |
US3724782A (en) | Deployable aerodynamic ring stabilizer | |
KR101338177B1 (ko) | 휴대용 유도탄 조종날개 조정 장치 | |
ES2685664T3 (es) | Sistema de aleta rebatible | |
RU2587751C1 (ru) | Раскрываемый руль | |
KR101931034B1 (ko) | 비행 안정화를 위한 꼬리날개 유닛과 그 체결 방법 | |
EP3983292B1 (en) | Single-actuator rotational deployment mechanism for multiple objects |