RU2535789C1 - Складной аэродинамический руль - Google Patents

Складной аэродинамический руль Download PDF

Info

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
Application number
RU2013136336/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Акимов
Валерий Михайлович Бобырев
Дмитрий Николаевич Иванов
Лидия Григорьевна Паевская
Андрей Васильевич Соломатин
Василий Петрович Эктов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
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 Открытое акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" filed Critical Открытое акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
Priority to RU2013136336/11A priority Critical patent/RU2535789C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535789C1 publication Critical patent/RU2535789C1/ru

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.
RU2013136336/11A 2013-08-02 2013-08-02 Складной аэродинамический руль RU2535789C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
RU2538741C1 (ru) Складной аэродинамический руль
US3273500A (en) Self-erecting folding fin
US10458764B2 (en) Canard stowage lock
US4659038A (en) Aircraft with deployable wing portions
US11255648B2 (en) Projectile with a range extending wing assembly
US8686329B2 (en) Torsion spring wing deployment initiator
KR101963894B1 (ko) 초소형 무인 비행체의 접이식 날개 전개 장치 및 이를 포함하는 발사 시스템
KR101976720B1 (ko) 조종날개의 전개 장치
CA2966670A1 (en) Method and system for protecting folding wings on a missile while in their stowed state
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
US20140239118A1 (en) Method and Apparatus for Foldable Wing UAV