RU2671378C2 - Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей - Google Patents

Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей Download PDF

Info

Publication number
RU2671378C2
RU2671378C2 RU2016107056A RU2016107056A RU2671378C2 RU 2671378 C2 RU2671378 C2 RU 2671378C2 RU 2016107056 A RU2016107056 A RU 2016107056A RU 2016107056 A RU2016107056 A RU 2016107056A RU 2671378 C2 RU2671378 C2 RU 2671378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
projectile
collision
cavity
rear end
shape
Prior art date
Application number
RU2016107056A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016107056A (ru
Inventor
Синия ФУКУСИГЕ
Хирохиса УСИДА
Original Assignee
АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН
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 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН filed Critical АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН
Publication of RU2016107056A publication Critical patent/RU2016107056A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671378C2 publication Critical patent/RU2671378C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/72Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/72Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material
    • F42B12/76Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material of the casing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64FGROUND OR AIRCRAFT-CARRIER-DECK INSTALLATIONS SPECIALLY ADAPTED FOR USE IN CONNECTION WITH AIRCRAFT; DESIGNING, MANUFACTURING, ASSEMBLING, CLEANING, MAINTAINING OR REPAIRING AIRCRAFT, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; HANDLING, TRANSPORTING, TESTING OR INSPECTING AIRCRAFT COMPONENTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B64F5/00Designing, manufacturing, assembling, cleaning, maintaining or repairing aircraft, not otherwise provided for; Handling, transporting, testing or inspecting aircraft components, not otherwise provided for
    • B64F5/60Testing or inspecting aircraft components or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/36Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/72Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material
    • F42B12/74Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material of the core or solid body
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/36Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for zoology

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам, имитирующим метательные снаряды. Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей содержит объемное тело с контуром столбчатой формы, имеющее передний конец и задний конец, отверстие, открытое на переднем конце, и полость, удлиненную от отверстия к заднему концу, при этом объемное тело выполнено из гелеобразного или желеобразного материала, причем отверстие закрыто опорным элементом, выполненным из материала, имеющего более низкую плотность по сравнению с гелеобразным или желеобразным материалом. Полость имеет сужающуюся форму, сужающуюся к заднему концу. Сужающаяся форма представляет собой конус или пирамиду. Гелеобразный или желеобразный материал содержит желатин. Изобретение обеспечивает проведение испытаний по имитации столкновений. 3 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к метательному снаряду для имитации столкновений с птицами.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Явление, при котором птица сталкивается с самолетом или втягивается в двигатель во время взлета или посадки, а именно столкновение с птицей, приводит к серьезным воздействиям на самолет. Для оценки надежности/безопасности при столкновениях с птицами использовались испытания, при которых тушки умерщвленных птиц выталкиваются посредством давления газа на компоненты корпуса самолета или компоненты двигателя. Несмотря на то, что данные испытания по-прежнему имеют важное значение в качестве заключительной оценки надежности, они могут быть связаны с моральной проблемой, и, следовательно, они вряд ли будут использоваться в качестве регулярно выполняемых испытаний, используемых для разрабатываемых компонентов.
В качестве альтернативы предложено испытание, в котором используется имитирующий метательный снаряд, выполненный из гелеобразного или желеобразного материала. В качестве формы метательного снаряда используется столбец или тело вращения эллипса, аналогичное столбцу. В патентном документе 1 раскрыт предшествующий уровень техники.
Перечень ссылочных документов
Патентные документы
Патентный документ 1: Международная публикация № WO 2010/018107
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Испытания посредством имитирующих метательных снарядов являются чрезвычайно полезными для тестирования компонентов носовой части самолета, таких как передние края крыльев или вентилятор двигателя, с которыми птицы могут непосредственно сталкиваться. Однако в соответствии с исследованиями, выполненными авторами настоящего изобретения, в которых рассматриваются случаи, в которых птицы сталкиваются с компонентами, расположенными за данными компонентами, такими как выходной направляющий аппарат, расположенный за вентилятором двигателя, или компрессор низкого давления, обнаружено, что профили нагрузки непосредственно после столкновений «превышают» реальные условия, и, следовательно, подобные испытания являются испытаниями в слишком тяжелых условиях.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Настоящее изобретение было сделано с учетом вышеупомянутой проблемы и предназначено для создания метательного снаряда, обеспечивающего возможность имитации столкновения с птицей, которая является корректной даже для компонента, не имеющего прямого столкновения с птицей, такого как выходной направляющий аппарат или компрессор низкого давления.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения метательный снаряд для имитации столкновения с птицей, состоит из объемного тела с контуром столбчатой формы, имеющего передний конец и задний конец, отверстие, открытое на переднем конце, и полость, удлиненную от отверстия к заднему концу, которое выполнено из гелеобразного или желеобразного материала.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Разработан метательный снаряд, обеспечивающий возможность имитации столкновения с птицей, которая является корректной даже для компонента, не имеющего непосредственного столкновения с птицей, такого как выходной направляющий аппарат или компрессор низкого давления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой схематическую иллюстрацию кривых, показывающих профили нагрузки непосредственно после столкновений.
Фиг.2А представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с первым сравнительным примером.
Фиг.2В представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии со вторым сравнительным примером.
Фиг.3А представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3В представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с модифицированным примером данного варианта осуществления.
Фиг.3С представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с другим модифицированным примером данного варианта осуществления.
Фиг.4А представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4В представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с модифицированным примером данного варианта осуществления.
Фиг.4С представляет собой горизонтальное сечение метательного снаряда в соответствии с другим модифицированным примером данного варианта осуществления.
Фиг.5А представляет собой вертикальный вид, схематически показывающий состояние непосредственно перед выстреливанием метательного снаряда.
Фиг.5В представляет собой вертикальный вид, схематически показывающий состояние, в котором метательный снаряд был выстрелен.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Приведенные в качестве примера варианты осуществления будут описаны в дальнейшем со ссылкой на приложенные чертежи. В частности, отмечается, что данные чертежи не всегда начерчены точно в масштабе, и, следовательно, соотношения размеров между элементами не ограничены теми, которые показаны на данных чертежах. Кроме того, несмотря на то, что направления, в которых выстреливают метательный снаряд, начерчены как направления вправо на фиг.2А-5В, это не ограничивает изобретение.
Как уже описано, когда столкновение с птицей происходит у компонента, обращенного вперед в самолете, такого как вентилятор двигателя, все тело птицы сталкивается с ним. Поскольку вентилятор вращается с высокой скоростью, тело птицы измельчается в куски малого размера. Данные куски малого размера вместе с воздушным потоком, создаваемым вентилятором, втягиваются в двигатель или в канал наружного контура и затем вызывают вторичные столкновения с такими компонентами, как выходной направляющий аппарат.
Когда весь процесс, подобный описанному выше, анализируют методами численного анализа посредством общеизвестного метода частиц, и рассчитанные профили нагрузки, действующей на выходной направляющий аппарат, преобразуют в график, линия s, начерченная на фиг.1, схематически показывает пример этого. На фиг.1 горизонтальная ось показывает истекшее время, и вертикальная ось показывает нагрузку L. Таким образом, увеличение нагрузки непосредственно после столкновения является сравнительно медленным, и максимальная нагрузка, подвергающаяся некоторым колебаниям, продолжает действовать в течение сравнительно продолжительного времени.
С другой стороны, при ударе имитирующего метательного снаряда нагрузка, действующая на объект удара, может быть рассчитана посредством следующего уравнения (1).
F ∝ ρ × A × v 2 - (1),
где ρ представляет собой плотность метательного снаряда, A представляет собой площадь поперечного сечения на поверхности, перпендикулярной к направлению движения метательного снаряда, и v представляет собой скорость. Время, в течение которого нагрузка будет приложена, может быть рассчитано посредством следующего уравнения (2).
t = L/v - (2),
где L представляет собой длину метательного снаряда.
Когда метательный снаряд сталкивается, его передний конец сначала входит в контакт с объектом удара, и его масса затем «накладывается» на данный объект, и после этого передний конец и последующие части последовательно сминаются, и данные массы затем накладываются на объект. В том случае, когда метательный снаряд выполнен в виде столбца или имеет форму, аналогичную столбцу, площади A поперечных сечений являются постоянными от переднего конца до заднего конца. Кроме того, скорость v непосредственно после столкновения также является сравнительно большой. Следовательно, из уравнения (1) понятно то, что сравнительно большая нагрузка будет приложена к объекту удара с самого начального этапа непосредственно после столкновения. В частности, очевидно, что увеличение нагрузки непосредственно после столкновения становится более резким. Следовательно, обычное испытание, в котором используется метательный снаряд столбчатой формы или формы, аналогичной столбчатой форме, рассматривается как испытание выходного направляющего аппарата или компрессора низкого давления при столкновении/ударе, выполняемое в слишком тяжелых условиях.
Авторы настоящего изобретения выполнили исследования, подобные описанным ниже, в отношении формы метательного снаряда, который может в достаточной степени имитировать столкновение с компонентами, расположенными за вентилятором.
Из уравнения (1) можно с легкостью понять, что уменьшение площади A поперечного сечения на переднем конце метательного снаряда приводит к замедлению увеличения нагрузки непосредственно после столкновения. Далее был рассмотрен случай, когда метательный снаряд 1, подобный показанному на фиг.2А, сталкивается с объектом. Метательный снаряд 1 состоит из основного тела 3 столбчатой формы и из сужающейся части 5 конической формы, которая сужается к ее переднему концу. Предполагается, что угол при вершине сужающейся части 5 составляет 90 градусов и ее плотность ρ равна плотности желатина. Численные анализ, аналогичный описанному выше и выполненный на основе данного допущения, дает профиль нагрузки, описываемый линией b на фиг.1. Несмотря на то, что по сравнению со столбчатым метательным снарядом увеличение нагрузки непосредственно после столкновения является более умеренным и линия b до некоторой степени приближается к линии s, понятно, что степень увеличения нагрузки непосредственно после столкновения по-прежнему является слишком большой.
Далее был рассмотрен метательный снаряд 1’, подобный показанному на фиг.2В. Метательный снаряд 1’ состоит из основного тела, более короткого, чем основное тело метательного снаряда 1, и из более длинной сужающейся части 5’, при этом плотность ρ метательного снаряда 1’ равна плотности метательного снаряда 1. Аналогичный численный анализ дает профиль нагрузки, описываемый линией а на фиг.1. Увеличение нагрузки непосредственно после столкновения чрезмерно замедлилось, и оно не приближается к линии s.
Даже если были бы найдены варианты, промежуточные между примером по фиг.2А и примером по фиг.2В, или были бы проверены любой диаметр и любая общая длина их, никакой из данных результатов не мог бы обеспечить линию, приближающуюся к линии s.
Причины получения данных результатов можно рассмотреть следующим образом. Несмотря на то, что сужающаяся форма может уменьшить площадь поперечного сечения на самом переднем конце, профиль нагрузки ограничен кривой второго порядка. Таким образом, увеличение нагрузки непосредственно после столкновения чрезмерно замедляется.
В частности, исследования, выполненные авторами настоящего изобретения, показали, что изменения контура метательного снаряда в диапазоне сужающихся форм не могут обеспечить достаточного приближения к линии s в отношении как увеличения нагрузки непосредственно после столкновения, так и продолжительности действия нагрузки.
В свою очередь, если контур метательного снаряда «отклоняется» от столбчатой формы, это приводит к затруднениям при обеспечении опоры со стороны поддона во время выстреливания, как описано далее. Предпочтительны контуры, аналогичные столбчатому, или любая надлежащая форма, соответственно разработанная для удобства выстреливания.
На основе исследований, подобных описанным выше, разработан метательный снаряд 10 по представленному варианту осуществления, который, как показано на фиг.3А, представляет собой объемное тело 13 с контуром столбчатой формы, имеющее передний конец и задний конец, отверстие, открытое на переднем конце, и полость 15, удлиненную от отверстия к заднему концу. Объемное тело 13 выполнено из гелеобразного или желеобразного материала.
Контур может быть выполнен, например, столбчатым. Как уже описано, столбчатая форма является предпочтительной с точки зрения обеспечения опоры посредством поддона. Само собой разумеется, контур может иметь любую другую форму, например, призматическую, соответственно разработанную для удобства выстреливания. Задний конец объемного тела 13 может быть выполнен в виде поверхности, перпендикулярной его осевому направлению или может быть полусферическим или любой другой формы, приспособленной для выстреливания.
Полость 15 выполнена, например, с сужающейся формой, сужающейся к заднему концу. Сечения объемного тела 13 от переднего конца до заднего конца полости 15 представляют собой кольцеобразные конфигурации вследствие того, что сплошные участки остаются только вокруг круглого контура. Данная форма может обеспечить уменьшение площади поперечного сечения вокруг самого переднего конца, но сохранение в значительной степени общего объема.
Кроме того, сужающаяся форма, подобная описанной выше, может представлять собой конус. Или же она может представлять собой пирамиду. Сужающаяся форма может быть определена в соответствии с общей формой объемного тела 13.
Все объемное тело 13 выполнено из гелеобразного или желеобразного материала. Примером такого материала является желатин. Поскольку желатин имеет плотность, близкую к плотности мышц птиц, и также аналогичен им по вязкоупругости, он является подходящим в качестве материала для метательного снаряда. Объемное тело 13 может в целом иметь одинаковую плотность или в альтернативном варианте может иметь градиент плотности.
Если отверстие оставить открытым, зона вблизи отверстия может легко разрушаться при выстреливании или ударе метательного снаряда 10. Таким образом, как показано на фиг.3В, отверстие может быть закрыто опорным элементом 17. Кроме того, как показано на фиг.3С, опорный элемент 17’ может простираться по существу на всей длине полости 15. Опорные элементы 17, 17’ предотвращают деформацию зоны вблизи отверстия. Для опорного элемента 17 или 17’ предпочтительно применяется материал, имеющий более низкую плотность по сравнению с материалом для объемного тела 13 и надлежащую жесткость. В качестве примера подобного материала можно привести смолу, такую как пенополиуретан.
Могут быть возможными различные модификации формы полости 15. Полость 15’ может проходить, например, на по существу всей длине объемного тела 13, как показано на фиг.4А, или, напротив, может быть ограничено ограниченным интервалом в зоне его переднего конца. Чем длиннее полость, тем более замедленным/умеренным становится увеличение нагрузки непосредственно после столкновения. Длина полости может быть определена в зависимости от предпочтительного профиля нагрузки.
В альтернативном варианте подобно полости 15s, показанной на фиг.4В, диаметр полости может быть постоянным на всей длине, или полость может быть выполнена с формой, аналогичной показанной. Для глухого конца полости может быть применена полусферическая форма 15b или любая другая форма. Данные формы могут обеспечивать различные профили нагрузки, которые имеют нелинейное или многоступенчатое увеличение нагрузки непосредственно после столкновения.
В дополнительном альтернативном варианте для полости может быть применена любая более сложная форма, подобная форме полости 15с, показанной на фиг.4С. Кроме того, плотность не ограничена однородной плотностью, и может быть создан любой градиент плотности. Соответствующие комбинации форм и градиентов плотности обеспечивают возможность создания различных профилей нагрузки.
Численный анализ, базирующийся на примере, показанном на фиг.3А, который аналогичен описанным выше, обеспечивает получение профиля нагрузки, описываемого линией с на фиг.1. На линии с участок, соответствующий увеличению нагрузки непосредственно после столкновения, и плоский участок, на котором нагрузка сохраняется по существу постоянной, являются сравнительно хорошими с точки зрения качества приближения к линии s. Данные участки на кривой профиля нагрузки представляют собой наиболее важные участки с точки зрения качества имитации столкновения. Поскольку качество аппроксимации является довольно хорошим на данных участках, метательный снаряд по представленному варианту осуществления может быть признан обеспечивающим возможность имитации ударов птиц по компоненту, не имеющему непосредственного столкновения с птицей, такому как выходной направляющий аппарат или компрессор низкого давления.
Выстреливание метательного снаряда 10 по представленному варианту осуществления обеспечивают посредством газовой пушки 100, подобной показанной на фиг.5А и 5В.
Газовая пушка 100, как правило, состоит из основного элемента 102 в виде столбца, открытого на его переднем конце, и поддона 104, загруженного в его внутреннюю часть. Поддон 104 имеет вогнутость, например, столбчатой формы, в которую загружают метательный снаряд 10. Пространство внутри основного элемента 102 и с задней стороны поддона 104 заполняют сжатым газом. Кроме того, газовая пушка 100 состоит из фиксирующего средства, предназначенного для временного удерживания поддона 104 в исходном положении, показанном на фиг.5А, и, кроме того, из стопорного средства, предназначенного для предотвращения выхода поддона 104 из переднего конца.
Газовую пушку 100, заряженную метательным снарядом 10, и образец 110 для испытаний полностью вводят в вакуумную камеру и размещают под вакуумом, составляющим несколько десятков Па. В альтернативном варианте испытание может проводиться в условиях, более близких к атмосферному давлению. Поскольку сопротивление воздуха может быть заметно уменьшено в состоянии сниженного давления, выстреливание с высокой скоростью, близкой к дозвуковым скоростям, может быть легко обеспечено, и деформацию метательного снаряда, обусловленную сопротивлением воздуха, можно проигнорировать.
При данном состоянии фиксирующее средство «отпускают», и после этого поддон 104 ускоряется под действием давления сжатого газа. Поскольку стопорное средство останавливает поддон 104 у переднего конца газовой пушки 100, метательный снаряд 10 сам по себе выстреливается из нее.
Выстреленный метательный снаряд 10 сталкивается с образцом 110 для испытаний, как показано на фиг.5В.
Поскольку метательный снаряд 10 имеет столбчатый контур, приспособленный для обеспечения опоры посредством вогнутой части поддона 104, он пригоден для выстреливания посредством газовой пушки. Кроме того, поскольку метательный снаряд 10 имеет полость 15 в его внутренней части, профиль сечения регулируется так, чтобы обеспечить возможность хорошей имитации столкновений с птицами, соответствующей компоненту, не имеющему прямого столкновения с птицей, такому как выходной направляющий аппарат или компрессор низкого давления.
Несмотря на то, что изобретение было описано выше путем ссылки на некоторые варианты осуществления изобретения, изобретение не ограничено вариантами осуществления, описанными выше. Модификации и изменения вариантов осуществления, описанных выше, будут очевидны специалистам в данной области техники в свете вышеприведенных идей.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Предложен метательный снаряд, обеспечивающий возможность такой имитации столкновения с птицей, которая соответствует даже компоненту, не имеющему непосредственного столкновения с птицей, такому как выходной направляющий аппарат или компрессор низкого давления.

Claims (7)

1. Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей, содержащий:
объемное тело с контуром столбчатой формы, имеющее передний конец и задний конец, отверстие, открытое на переднем конце, и полость, удлиненную от отверстия к заднему концу,
при этом объемное тело выполнено из гелеобразного или желеобразного материала,
причем отверстие закрыто опорным элементом, выполненным из материала, имеющего более низкую плотность по сравнению с гелеобразным или желеобразным материалом.
2. Метательный снаряд по п.1, в котором полость имеет сужающуюся форму, сужающуюся к заднему концу.
3. Метательный снаряд по п.2, в котором сужающаяся форма представляет собой конус или пирамиду.
4. Метательный снаряд по п.1, в котором гелеобразный или желеобразный материал содержит желатин.
RU2016107056A 2013-08-05 2014-03-12 Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей RU2671378C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013162321A JP6232815B2 (ja) 2013-08-05 2013-08-05 バードストライクを模擬するための投射体
JP2013-162321 2013-08-05
PCT/JP2014/056454 WO2015019649A1 (ja) 2013-08-05 2014-03-12 バードストライクを模擬するための投射体

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130983A Division RU2705444C2 (ru) 2013-08-05 2014-03-12 Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016107056A RU2016107056A (ru) 2017-09-14
RU2671378C2 true RU2671378C2 (ru) 2018-10-30

Family

ID=52460998

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130983A RU2705444C2 (ru) 2013-08-05 2014-03-12 Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей
RU2016107056A RU2671378C2 (ru) 2013-08-05 2014-03-12 Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130983A RU2705444C2 (ru) 2013-08-05 2014-03-12 Метательный снаряд для имитации столкновения с птицей

Country Status (7)

Country Link
US (2) US20160153759A1 (ru)
EP (1) EP3032214B1 (ru)
JP (1) JP6232815B2 (ru)
CN (1) CN105452798B (ru)
CA (1) CA2920462C (ru)
RU (2) RU2705444C2 (ru)
WO (1) WO2015019649A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3028309B1 (fr) * 2014-11-06 2019-03-22 Direction Generale De L'armement -Ds/Sdpa/Bpi - Dga/Ds/Sdpa/Bpi Projectile pour les tests d'impacts d'oiseaux constitue d'un gel comportant du glycerol
CN106323581A (zh) * 2016-10-24 2017-01-11 南京航空航天大学 一种骨架增强保型明胶鸟弹及其制备方法
CN110208149B (zh) * 2019-04-28 2021-09-17 南京航空航天大学 一种砂粒速度和方向精准可控的砂粒投放装置
CN110362961B (zh) * 2019-08-09 2022-11-22 中国航发沈阳发动机研究所 航空发动机风扇转子叶片鸟撞试验参数确定方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5763819A (en) * 1995-09-12 1998-06-09 Huffman; James W. Obstacle piercing frangible bullet
WO2007053130A1 (fr) * 2005-10-31 2007-05-10 Institut Problem Mashynobuduvannya Im A. M. Pidgornogo Natsionalnoyi Academiyi Nauk Ukraine Imitateur d'oiseau, procede de fabrication et procede de test d'elements structurels d'aeronefs lors de l'impact en cas de collision avec un oiseau
US20100077832A1 (en) * 2008-10-01 2010-04-01 Rolls-Royce Plc Artificial bird projectiles for simulating bird strike events
US8047136B2 (en) * 2008-05-29 2011-11-01 Rolls-Royce Plc Projectile for simulating multiple ballistic impacts
US8220396B2 (en) * 2008-08-11 2012-07-17 Deutsches Zentrum Fuer Luft- Und Raumfahrt E.V. Projectile

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010631A (en) * 1975-09-09 1977-03-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for pulse shaping in ballistic simulators
US4781597A (en) * 1988-01-11 1988-11-01 Cowley David M Artificial bird bodies for taxidermy
RU2073222C1 (ru) * 1992-06-16 1997-02-10 Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского Имитатор измерения пульсации давления при воздействии индентора
US5450795A (en) * 1993-08-19 1995-09-19 Adelman Associates Projectile for small firearms
WO2001012746A1 (en) * 1999-08-17 2001-02-22 Porex Technologies Corporation Self-sealing materials and devices comprising same
GB0810108D0 (en) * 2008-06-04 2008-07-09 Rolls Royce Plc Projectile for simulating multiple ballistic impacts
CN102519316A (zh) * 2011-12-20 2012-06-27 中国飞机强度研究所 一种用于飞机抗鸟撞试验的仿真鸟弹

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5763819A (en) * 1995-09-12 1998-06-09 Huffman; James W. Obstacle piercing frangible bullet
WO2007053130A1 (fr) * 2005-10-31 2007-05-10 Institut Problem Mashynobuduvannya Im A. M. Pidgornogo Natsionalnoyi Academiyi Nauk Ukraine Imitateur d'oiseau, procede de fabrication et procede de test d'elements structurels d'aeronefs lors de l'impact en cas de collision avec un oiseau
US8047136B2 (en) * 2008-05-29 2011-11-01 Rolls-Royce Plc Projectile for simulating multiple ballistic impacts
US8220396B2 (en) * 2008-08-11 2012-07-17 Deutsches Zentrum Fuer Luft- Und Raumfahrt E.V. Projectile
US20100077832A1 (en) * 2008-10-01 2010-04-01 Rolls-Royce Plc Artificial bird projectiles for simulating bird strike events

Also Published As

Publication number Publication date
EP3032214A1 (en) 2016-06-15
CA2920462A1 (en) 2015-02-12
JP2015030403A (ja) 2015-02-16
US20160153759A1 (en) 2016-06-02
WO2015019649A1 (ja) 2015-02-12
EP3032214A4 (en) 2017-03-08
CN105452798A (zh) 2016-03-30
RU2018130983A3 (ru) 2019-05-06
RU2016107056A (ru) 2017-09-14
US20190056206A1 (en) 2019-02-21
CN105452798B (zh) 2017-09-26
CA2920462C (en) 2018-03-27
JP6232815B2 (ja) 2017-11-22
RU2018130983A (ru) 2019-03-20
RU2705444C2 (ru) 2019-11-07
EP3032214B1 (en) 2017-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190056206A1 (en) Projectile for simulating bird strike
CN109655358A (zh) 一种用于岩石或者混凝土试件的冲击试验装置及试验方法
JP5375633B2 (ja) 射出試験装置
JP2012002743A (ja) 飛翔体射出装置
US3678745A (en) Ballistic compression decelerator
US10620099B2 (en) Solid projectile without stabilizing structure for bird strike tests consisting of a gel comprising glycerol
CN109668712A (zh) 一种模型发射装置及其应用
CN108362468A (zh) 一种风洞超声速起动与关车的模型抑振装置
RU2467300C1 (ru) Стенд динамических испытаний
US10073020B2 (en) Modular light gas accelerator
Adamov et al. Experimental study of aerodynamic characteristics of a reentry vehicle on a setup with free oscillations at supersonic velocities
JP2014137268A (ja) 衝撃試験方法
Sasoh et al. In-tube catapult launch from rectangular-bore aeroballistic range
CN108827593B (zh) 一种高速液体抛撒的实验装置
Piekutowski et al. Impact of thin aluminum sheets with aluminum spheres up to 9 km/s
Dayan et al. Simulation of unsteady muzzle flow of a small-caliber gun
CN208140332U (zh) 一种风洞超声速起动与关车的模型抑振装置
Koka et al. Design of sabot &Catcher system ofsingle stage gas gun for bird and hailstone impact test
KR101800868B1 (ko) 균등한 압축가스를 배출하는 보트테일의 가스만곡로를 구비한 탄환.
CN207050587U (zh) 一种基于空气炮装置对尾翼展开特性的测试装置
Kasahara et al. The effect of shape on the aerodynamic and thermal performance of hypersonic projectiles launched by a ground-based railgun
Pang et al. Simulation research on control system and ballistic of a remote forest fire fighting cannon
Adamov et al. Damping characteristics of a reentry vehicle at hypersonic velocities
Takeuchi et al. Numerical investigation of sabot separation process in a ballistic range using moving overlapped grid method
Kasahara et al. The effect of acceleration and exit velocity on hypersonic projectiles launched by a ground-based railgun