RU2652137C1 - Аквааэродинамическая труба - Google Patents

Аквааэродинамическая труба Download PDF

Info

Publication number
RU2652137C1
RU2652137C1 RU2016148153A RU2016148153A RU2652137C1 RU 2652137 C1 RU2652137 C1 RU 2652137C1 RU 2016148153 A RU2016148153 A RU 2016148153A RU 2016148153 A RU2016148153 A RU 2016148153A RU 2652137 C1 RU2652137 C1 RU 2652137C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
aerodynamic
test object
tests
aqueous medium
Prior art date
Application number
RU2016148153A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Сергеевич Перфильев
Original Assignee
Вячеслав Сергеевич Перфильев
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 Вячеслав Сергеевич Перфильев filed Critical Вячеслав Сергеевич Перфильев
Priority to RU2016148153A priority Critical patent/RU2652137C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652137C1 publication Critical patent/RU2652137C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M10/00Hydrodynamic testing; Arrangements in or on ship-testing tanks or water tunnels
    • 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
    • G01M9/06Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для проведения аэродинамических испытаний. В аквааэродинамической трубе испытания проводятся путем погружения испытуемого объекта в водную среду. При этом для визуализации потока может быть использована дополнительная жидкость, собираемая после обтекания объекта испытаний в отсеке для ее сбора, и/или краситель, распадающийся в водной среде и/или удерживаемый находящимися на пути потока фильтрами. При испытаниях объектов в водной среде может применяться поправочный коэффициент, учитывающий плотность испытуемого объекта, внешнее давление на весы и возможную плавучесть. Технический результат заключается в повышении качества проводимых испытаний. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для проведения аэродинамических испытаний путем погружения испытуемого объекта в водную среду.
Из уровня техники известен патент RU 2462695, описывающий аэродинамическую трубу для проведения классических ветровых испытаний.
Отличия заявленного решения состоят в том, что:
- Аквааэродинамическая труба предназначена для проведения аэродинамических испытаний с погружением испытуемого объекта в водную среду;
- Скорость движения потока воды в аквааэродинамической трубе гораздо ниже, чем скорость движения воздуха в обычной аэродинамической трубе.
Известен патент RU 7199, описывающий дозвуковую аэродинамическую трубу, работающую с потоком воздуха, имеющим скорость ниже скорости звука.
Отличия заявленного решения состоят в том, что:
- Аквааэродинамическая труба предназначена для проведения аэродинамических испытаний с погружением испытуемого объекта в водную среду;
- Скорость движения потока воды в аквааэродинамической трубе гораздо ниже, чем скорость движения воздуха в обычной аэродинамической трубе.
Известен патент RU 94012054, описывающий аэродинамическую трубу, одна из стенок диффузора которой выполнена в виде движущейся со скоростью потока бесконечной транспортерной ленты.
Отличия заявленного решения состоят в том, что:
- Аквааэродинамическая труба предназначена для проведения аэродинамических испытаний с погружением испытуемого объекта в водную среду;
- Скорость движения потока воды в аквааэродинамической трубе гораздо ниже, чем скорость движения воздуха в обычной аэродинамической трубе.
Наиболее близким решением является патент СССР SU 1837930, описывающий гидродинамическую трубу для проведения испытаний устройств и объектов, предназначенных для водной среды (катера, лодки, торпеды, батискафы, модели кораблей).
Отличия заявленного решения состоят в том, что:
- Аквааэродинамическая труба предназначена для испытания объектов, предназначенных для воздушной среды;
- Аквааэродинамическая труба совмещает в себе элементы гидродинамической трубы (заполненность водой) и предназначение аэродинамической трубы (испытания объектов для воздушной среды).
Как известно, плотность воздуха составляет порядка 1,225 кг/м3, а плотность воды составляет порядка 998,2 кг/м3. То есть вода плотнее воздуха примерно (плотность может отличаться от заявленной в зависимости от температуры и иных факторов) в 814,8 раз. Таким образом, поток воздуха движущийся со скоростью 120 км/ч равен потоку воды, движущемуся со скоростью всего 0,15 км/ч. При этом возможна поправка с учетом разницы давления воздуха и воды, которая приведет к увеличению расчетной скорости.
Такая разница между воздушной и водной средой позволяет проводить аэродинамические испытания объектов (например, моделей автомобилей) с погружением в воду, движущуюся с малой скоростью. Малая скорость потока воды в свою очередь обеспечит более высокую точность испытаний и меньшие затраты, так как разгонять поток воздуха до высоких скоростей уже не потребуется.
Технический результат заявленного изобретения состоит в разработке устройства, которое позволит проводить аэродинамические испытания с наименьшими затратами на разгон насоса (вентилятора) и с более высокой точностью.
Технический результат достигается за счет погружения объекта испытаний в водную среду с малой скоростью движения потока воды.
Частными случаями изготовления устройства являются:
- Изготовление универсальной аквааэродинамической трубы, способной к проведению испытаний как в водной среде, так и в воздушной среде;
- Использование в аквааэродинамической трубе таких средств визуализации потока, как пузыри газа, красители, жидкости;
- Использование в устройстве дополнительных средств фильтрации, нормализации потока;
- Использование дополнительных отсеков, повышающих универсальность и качество работы устройства;
- Изготовление аквааэродинамической трубы демонстрационного или игрового назначения;
- Использование других устройств визуализации, нормализации потока воды, отличающихся от тех, что изображены на рисунках;
- Использование насоса другого типа, отличающегося от изображенного на рисунках;
- Изготовление устройства с окнами (иллюминаторами) вместо многослойного стекла.
Краткое описание чертежей:
Фиг. 1 - Общий вид аквааэродинамической трубы;
Фиг. 2 - Вид на устройство со стороны передней стенки;
Фиг. 3 - Возможное распределение потоков воды при испытании объекта - автомобиля;
Фиг. 4 - Испытание объекта - автомобиля с применением красителя.
Аквааэродинамическая труба состоит из:
1. Корпус трубы;
2. Вода;
3. Корпус насоса;
4. Двигатель насоса;
5. Успокоители потока;
6. Стекло;
7. Испытуемая модель;
8. Роботизированный механизм подачи визуализирующего потока;
9. Лопасти насоса;
10. Направление потоков воды при испытании;
11. Примерное, возможное распределение красителя;
12. Весы.
Работа аквааэродинамической трубы строится следующим образом.
Испытуемый объект помещается в корпус (1), причем он может помещаться как в заполненный водой (2) корпус, так и незаполненный. При этом объект может быть присоединен к устройству измерения аэродинамических параметров (например, он может быть установлен на весах (12), которые могут располагаться под колесами или в ином месте. Корпус (1) заполняется водой (2) таким образом, чтобы она покрывала испытуемый объект и была выше его на уровень теоретических завихрений (визуально можно определить верхний уровень так - при испытании поток воды не должен подниматься над объектом выше уровня самой воды во всей трубе).
Далее двигатель (4), расположенный на корпусе насоса (3), начинает вращать лопасти (9), вследствии чего вода (2) начинает движение вдоль корпуса (1). При этом после насоса (3) вода нестабильна, лопастями (9) образуется некий вихревой поток. Для того чтобы поток стал стабильным, используются успокоители (5).
Далее поток воды (10) омывает испытуемый объект (7), причем благодаря плотности воды подъемная или прижимная силы, воздействующие на объект испытаний, должны быть равны испытаниям в обычной аэродинамической трубе, но при большей скорости воздушного потока.
Особенности аэродинамической трубы:
1. При испытаниях в водной среде следует вводить поправочный коэффициент, который будет учитывать плотность испытуемого объекта и внешнее давление на весы. Это необходимо для того, чтобы точно рассчитать аэродинамические характеристики. Так, вес, приходящийся на весы от объема воды, вполне можно рассчитать (и поскольку вода тяжелее воздуха, то вес увеличится), но различные вещества по-разному ведут себя в воде. Например, если испытывается автомобиль, то в шинах находится воздух, который в водной среде придает автомобилю плавучесть. И поскольку в сложных деталях учесть плотность объектов испытаний и их отношение к водной среде невозможно, то определять поправочный коэффициент по изменению веса является наиболее удобным вариантом.
2. В испытаниях предполагается использование красителя (11) либо отдельного потока жидкости. Общее лобовое сопротивление автомобиля может рассчитываться по изменению веса (то есть наличие прижимной силы), но для некоторых испытаний необходима дополнительная визуализация части потока воды. В классических аэродинамических испытаниях для этого используется дым. При проведении испытаний в водной среде можно использовать краситель или поток дополнительной жидкости. Но поскольку поток воды используется многократно, то его необходимо очищать, поэтому к средству визуализации предъявляются следующие требования:
- Краситель должен распадаться в воде в течение некоторого времени с потерей красящих свойств или должен удерживаться находящимися на пути потока воды в дальнейшем фильтрами;
- Дополнительная жидкость должна быть тяжелее воды с тем, чтобы после обтекания корпуса испытуемого объекта прижиматься к нижней части трубы и уходить в отсек для ее сбора.
3. Аквааэродинамическая труба достаточно универсальна. Несмотря на то, что основное применение аквааэродинамической трубы - аэродинамические испытания в водной среде, при наличии дополнительных устройств она может использоваться как классическая аэродинамическая труба (необходимо использовать модернизированный насос с возможностью работы в качестве вентилятора либо расположить вентилятор дополнительно). Либо возможно использование в качестве гидродинамической трубы, но в этом случае необходимо учитывать специфичные требования к таким устройствам.
4. Указанное устройство в зависимости от размера и наличия дополнительных устройств или их отсутствия может использоваться для полноразмерных испытаний техники, стационарных объектов, масштабных моделей, обучения, игр.
Решению описанных ранее задач способствует более высокая плотность воды в сравнении с воздухом, что позволяет уменьшить скорость потока и соответственно увеличить качество испытаний.

Claims (2)

1. Аквааэродинамическая труба, состоящая из корпуса, насоса, который также может быть использован вместо вентилятора, роботизированных механизмов управления, и жидкости или воздуха, отличающаяся тем, что насос может использоваться в качестве вентилятора, для визуализации потока может быть использована дополнительная жидкость, собираемая после обтекания объекта испытаний в отсеке для ее сбора, и/или краситель, распадающийся в водной среде и/или удерживаемый находящимися на пути потока фильтрами.
2. Аквааэродинамическая труба по п. 1, отличающаяся тем, что при испытаниях объектов в водной среде может применяться поправочный коэффициент, учитывающий плотность испытуемого объекта, внешнее давление на весы и возможную плавучесть.
RU2016148153A 2016-12-08 2016-12-08 Аквааэродинамическая труба RU2652137C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148153A RU2652137C1 (ru) 2016-12-08 2016-12-08 Аквааэродинамическая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148153A RU2652137C1 (ru) 2016-12-08 2016-12-08 Аквааэродинамическая труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652137C1 true RU2652137C1 (ru) 2018-04-25

Family

ID=62045838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016148153A RU2652137C1 (ru) 2016-12-08 2016-12-08 Аквааэродинамическая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652137C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3835703A (en) * 1973-05-21 1974-09-17 Us Army Flow visualization using color reversible dyes
SU557279A1 (ru) * 1976-02-17 1977-05-05 Предприятие П/Я Г-4956 Рабочий участок гидродинамической трубы
SU715953A1 (ru) * 1977-04-19 1980-02-15 Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Гидродинамическа установка
SU1545128A1 (ru) * 1988-01-04 1990-02-23 Ленинградский Кораблестроительный Институт Способ гидродинамических испытаний
RU102257U1 (ru) * 2010-09-28 2011-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для проведения круговых гидродинамических испытаний моделей крыльев
RU2453820C2 (ru) * 2010-03-18 2012-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Аэродинамическая модель самолета из фотополимерного материала
RU2561829C2 (ru) * 2013-08-22 2015-09-10 Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" (АО "ГРЦ Макеева") Способ и устройство для определения аэродинамических характеристик летательного аппарата

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3835703A (en) * 1973-05-21 1974-09-17 Us Army Flow visualization using color reversible dyes
SU557279A1 (ru) * 1976-02-17 1977-05-05 Предприятие П/Я Г-4956 Рабочий участок гидродинамической трубы
SU715953A1 (ru) * 1977-04-19 1980-02-15 Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Гидродинамическа установка
SU1545128A1 (ru) * 1988-01-04 1990-02-23 Ленинградский Кораблестроительный Институт Способ гидродинамических испытаний
RU2453820C2 (ru) * 2010-03-18 2012-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Аэродинамическая модель самолета из фотополимерного материала
RU102257U1 (ru) * 2010-09-28 2011-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для проведения круговых гидродинамических испытаний моделей крыльев
RU2561829C2 (ru) * 2013-08-22 2015-09-10 Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" (АО "ГРЦ Макеева") Способ и устройство для определения аэродинамических характеристик летательного аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105424475B (zh) 用于试件疲劳试验的环境模拟装置和疲劳试验设备
Suryanarayana et al. Experimental evaluation of pumpjet propulsor for an axisymmetric body in wind tunnel
Zhang et al. A review of studies of mechanism and prediction of tip vortex cavitation inception
Campbell et al. Air entrainment behind artificially inflated cavities
CN107167295B (zh) 立式承压温度可调实验水洞
Das et al. A study of wake vortex in the scour region around a circular pier
Wolk et al. Turbulence measurements from a glider
Perali et al. Comparison of uRANS and BEM-BEM for propeller pressure pulse prediction: E779A propeller in a cavitation tunnel
RU2652137C1 (ru) Аквааэродинамическая труба
KR101271191B1 (ko) 모형선박의 반류 계측장치
Zhao et al. Investigation on vertical incipient motion of spherical particles in hydraulic collecting
CN101949767A (zh) 一种钢包下渣检测水模型实验平台
CN207232192U (zh) 一种基于压力感应的流速测量装置
Decrop Numerical and experimental modelling of near-field overflow dredging plumes
CN202815002U (zh) 一种便携式船用测速装置
ES2615809B1 (es) Dispositivo no intrusivo y método para detectar cavitación en un buque
CN201819794U (zh) 一种钢包下渣检测水模型实验平台
Ye et al. Experimental study of non-uniform bubbles in a plume
Roy et al. Quantification of turbulent structures in and around the boundary region of a turbulent round jet released into counter-flow
US3017769A (en) Hydraulically simulated wind tunnel
Ward The Hydrodynamics Laboratory at the California Institute of Technology—1976
Rząsa Comparison of selected theoretical models of bubble formation and experimental results
RU2612202C1 (ru) Способ измерения полного вектора скорости в гидропотоках с помощью лазерного доплеровского анемометра (лда)
Arndt et al. Viscous effects in tip vortex cavitation and nucleation
Olegovich Statement of the problem of dynamic similarity of the trawl system