RU2699756C1 - Баллистический маятник с переменным весом - Google Patents

Баллистический маятник с переменным весом Download PDF

Info

Publication number
RU2699756C1
RU2699756C1 RU2019101865A RU2019101865A RU2699756C1 RU 2699756 C1 RU2699756 C1 RU 2699756C1 RU 2019101865 A RU2019101865 A RU 2019101865A RU 2019101865 A RU2019101865 A RU 2019101865A RU 2699756 C1 RU2699756 C1 RU 2699756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pendulum
wing
ballistic
shock wave
ammunition
Prior art date
Application number
RU2019101865A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Колтунов
Николай Михайлович Ватутин
Владислав Степанович Завьялов
Original Assignee
Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия")
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 казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") filed Critical Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия")
Priority to RU2019101865A priority Critical patent/RU2699756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699756C1 publication Critical patent/RU2699756C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing or checking of ammunition
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/14Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring the force of explosions; for measuring the energy of projectiles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике испытаний боеприпасов, а именно к устройствам определения фугасности, импульса взрыва. Баллистический маятник, содержащий массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, и необходимый для конкретного вида испытаний комплект приборного обеспечения, включает выполнение тела маятника в виде антикрыла аэродинамического профиля или дополнительно содержит антикрыло/систему антикрыльев. Техническим результатом является определение характеристик изделий и различных боеприпасов большой массы без существенного увеличения массы тела маятника. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технике испытаний боеприпасов и зарядов взрывчатых веществ (далее по тексту - изделий), конкретно - к устройствам для определения фугасности, импульса взрыва и т.п.
Одним из известных устройств для определения характеристик изделий и поражающих элементов оружия является баллистический маятник, конструктивно представляющий собой удлиненное массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, перед испытаниями находящееся в неподвижном состоянии равновесия.
В зависимости от определяемых характеристик испытуемого изделия носок маятника может быть или плоским /1, 2/, или же снабжен полостью /3/ - уловителем поражающих элементов, которая при необходимости может заполняться улавливающей средой.
При испытании безосколочных изделий, под воздействием на торцовую часть маятника (носок) ударной волны (УВ) или продуктов взрыва, маятник получает соответствующий импульс и отклоняется на некоторый угол с одновременным горизонтальным перемещением. По величине измеренного с помощью простейших устройств углового (линейного) перемещения тела маятника с учетом его конструктивных факторов (масса, длина тяг подвеса) расчетным путем определяют характеристики испытуемого изделия.
Данные конструкции рассчитаны преимущественно на испытания небольших по массе экспериментальных изделий (чаще всего -лабораторного изготовления), а при воздействии на них нагрузки от поражающих факторов взрыва реальных безоболочечных изделий, артиллерийских боеприпасов и мин тело баллистического маятника может отклоняться на большой угол при одновременном перемещении на большое расстояние по горизонтали, что создает большие неудобства при испытаниях. Предварительные расчеты показали, что простое увеличение массы тела маятника для устранения данного недостатка нерационально, так как, например, для испытания безоболочечного изделия с массой 15 кг в тротиловом эквиваленте потребуется иметь массу тела маятника не менее 10000 кг (!), что, в свою очередь, сильно утяжелит и усложнит конструкцию испытательного оборудования.
Кроме того, возможное большое угловое отклонение или горизонтальное перемещение тела маятника приводит к последующим его колебаниям (при возвращении в исходное положение под действием силы тяжести), вызывающим соответствующие знакопеременные силовые нагрузки на установку, или приводящие к ее быстрому разрушению, или же требующие ее существенного упрочнения с соответствующим увеличением металлоемкости.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является баллистический маятник /4/, также содержащий массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, ограничение перемещения которого осуществляется «встречным» взрывом заряда ВВ, практически входящим в конструкцию маятника и размещаемого по отношению к нему со стороны тыльного носка, противоположной испытуемому изделию, т.е. фактически - посредством воздействия на тыльный носок маятника ударной волны и сопутствующего ей воздушного (газового) потока.
Недостатком данной конструкции является потребность в дополнительном заряде ВВ, что увеличивает количество опасных и вредных факторов присущих испытаниям, сложность синхронизации взрывов испытуемого и «тормозного» зарядов, трудно прогнозируемая дополнительная ударно-динамическая нагрузка от его действия на металлоконструкцию маятника, отрицательно сказывающаяся на общем ресурсе испытательного оборудования.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности проведения испытаний и определения характеристик изделий и различных боеприпасов большой массы без существенного увеличения массы тела маятника.
Решение задачи достигается тем, что в известном баллистическом маятнике, содержащем массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, в соответствии с изобретением тело маятника выполнено в виде антикрыла аэродинамического профиля или дополнительно содержит антикрыло/систему антикрыльев.
Антикрыло, в свою очередь, может быть снабжено элементами механизации, - предкрылками, закрылками и т.п. (по аналогии с крыльями авиатехники).
Кроме того, приборное обеспечение маятника наряду с традиционными измерительными устройствами может дополнительно содержать измеритель скорости воздушного потока, например на основе трубки Прандтля.
Таким образом, основным отличительным признаком предлагаемого технического решения является исполнение тела баллистического маятника в виде антикрыла аэродинамического профиля, или же добавление в традиционную конструкцию маятника антикрыла (системы антикрыльев), а дополнительными отличительными признаками - снабжение антикрыла элементами механизации, и введение в приборное обеспечение маятника измерителя скорости воздушного потока.
Необходимость и достаточность вышеуказанных основного и дополнительных отличительных признаков предложенного технического решения может быть пояснена следующим образом.
В соответствии с определением /4/: - «Антикрыло - элемент аэродинамического обвеса автомобиля представляющий собой в разрезе перевернутое крыло самолета.
Принцип действия антикрыла противоположен крылу самолета. Потоки воздуха над крылом и под ним создают области высокого и низкого давления соответственно. Область высокого давления, созданная над антикрылом, прижимает автомобиль к земле. Создаваемая прижимная сила необходима для улучшения сцепления ведущих колес с поверхностью и предотвращения проскальзывания колес и заноса автомобиля».
В случае использования антикрыла аэродинамического профиля в конструкции баллистического маятника прижимающая сила будет возникать при его обтекании спутным воздушным потоком, вызванным проходящей ударной волной. В данный момент маятник будет подвержен действию двух одинаково направленных сил - силы тяжести Mg и прижимающей FП, сумма которых FΣ фактически может быть принята за его вес (по общеизвестному определению, вес - сила, с которой тело, находящееся в поле сил тяжести, действует на подвес или горизонтальную опору, препятствующую свободному падению тела):
Figure 00000001
здесь М - масса маятника, кг;
g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2.
Естественно, что антикрыло по отношению к телу маятника должно быть установлено таким образом, чтобы вектора сил тяжести Mg и прижимающей FП располагались на одной прямой.
Величина прижимающей силы, по аналогии с подъемной силой крыла самолета может быть описана зависимостью /5/:
Figure 00000002
где CY - безразмерный коэффициент подъемной силы;
S - площадь крыла в плане, м2;
ρ - плотность воздуха, кг/м3;
V - скорость набегающего потока, м/с.
Коэффициент подъемной силы CY определяется экспериментально или численным решением задач обтекания. В общем случае он зависит от числа Рейнольдса, числа Маха, угла атаки, угла стреловидности, формы крыла (профиля).
При проведении испытаний изделий под воздействием сопутствующей взрыву ударной волны, исходно находящийся в покое баллистический маятник приобретает импульс MVM, и соответственно кинетическую энергию
Figure 00000003
. При последующем плоскопараллельном перемещении тела маятника (вследствие приобретенного импульса), его центр тяжести перемещается на некоторую высоту Н, вплоть до полного останова. Таким образом, в соответствии с законом сохранения энергии исходная кинетическая энергия тела маятника
Figure 00000004
перейдет в потенциальную FΣH=(Mg+FП)H.
Figure 00000005
Из данной зависимости следует, что в этом случае высота подъема Н (соответственно и горизонтальное перемещение маятника), и угол отклонения тяг подвеса от вертикали будут существенно меньше, чем в случае отсутствия прижимающей силы FП.
Ориентировочно величина прижимающей силы FП может быть оценена следующим образом. Рассмотрим, например, взлет самолета ИЛ-76 /6/:
«В момент отрыва подъемная сила практически равна взлетному весу самолета. При отклонении закрылков и предкрылков CY увеличивается и равенство Y=G (здесь и далее по цитируемому тексту Y - подъемная сила, G - вес самолета, δПр - угол отклонения предкрылков, δЗ - угол отклонения закрылков,) будет достигнуто на меньшей скорости на разбеге. Самолет Ил-76 отрывается на угле атаки около 10°. С убранной механизацией CY=0,8, а при δЗ=30° и δПр=14° CY=1,58. Следовательно, CY увеличится в ≈1,96, а скорость отрыва уменьшится в
Figure 00000006
Так, например, при взлетном весе 170 m скорость отрыва VВЗЛ с выпущенной механизацией 14/30 равна 270 км/ч, а с убранной - она была бы 370 км/ч. Как видно из этого примера скорость отрыва вследствие выпуска механизации уменьшается на 100 км/ч.»
Из вышеуказанного следует несколько выводов:
1) Использование в конструкции баллистического маятника механизированного антикрыла позволит при прочих неизменных условиях увеличить прижимающую силу, по сравнению с немеханизированным антикрылом, т.е. фактически изменять и регулировать вес маятника.
2) Для данных условий взлета ИЛ-76 (VВЗЛ=270 км/ч=75 м/с, G=170 т, площадь крыла S=300 м2) удельная подъемная сила составляет 570 кг/м2.
При взрыве в ближней зоне скорость ударной волны, достигающей поражаемый объект, доходит до 3…5 чисел Маха (М), а скорость спутного воздушного потока V - 0,75…0,8 от нее. Так, при скорости УВ равной 1000 м/с (3 М), скорость спутного потока составляет 734 м/с /7/, - почти в 10 раз больше взлетной скорости самолета ИЛ-76 (!). Т.е., в соответствии с зависимостью (2) при обтекании спутным воздушным потоком механизированного антикрыла, например, с аэродинамическим профилем аналогичным крылу ИЛ-76, гипотетически может быть достигнута удельная прижимающая сила пропорциональная (V/VBЗЛ)2, т.е. по расчету в 96 раз большая. Результат, конечно, несколько завышенный, т.к. расчетная зависимость (2) не учитывает возможного срыва высокоскоростного воздушного потока с обтекаемой поверхности, однако закономерностям современной аэродинамики не противоречащий.
Точная же величина прижимающей силы для различных скоростных условий обтекания воздушным потоком антикрыла конкретного профиля, с построением и описанием регрессионной зависимости FП(V) может быть определена путем соответствующих продувок маятника в аэродинамической трубе.
Изобретение поясняется следующей графической информацией:
На фиг. 1 в качестве примера представлена принципиальная схема устройства баллистического маятника в виде антикрыла аэродинамического профиля (вид сбоку и сверху);
На фиг. 2 - принципиальная схема устройства баллистического маятника содержащего антикрыло аэродинамического профиля (вид сбоку и сверху);
На фиг. 3 - принципиальная схема устройства баллистического маятника, содержащего систему антикрыльев аэродинамического профиля (вид сбоку и сверху).
Баллистический маятник содержит массивное тело 1, подвешенное посредством жестких тяг 2 к неподвижной опоре 3. Тело маятника может быть непосредственно выполнено в виде антикрыла 4 аэродинамического профиля (фиг. 1), или же дополнительно содержать антикрыло/систему антикрыльев (фиг. 2, 3). В качестве примера приборного обеспечения осуществляемых измерений на иллюстрациях показано устройство для измерения угла отклонения 5, комплект регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры 6, и измеритель скорости воздушного потока 7.
В то же время приборное обеспечение маятника также может содержать:
- датчик давления, предназначенный для определения давления на фронте ударной волны при достижении ею торца маятника, и позволяющий повысить точность производимых измерений и математической обработки их результатов;
- акселерометр, служащий для измерения ускорения, приобретаемого телом маятника под действием взрывного нагружения, и характера его изменения во времени, что также позволит повысить точность обработки результатов измерений;
- иные датчики аналогичного назначения, связанные с автоматизированной компьютерной системой сбора и обработки информации.
Для упрощения изображения указанные измерительные устройства маятника, проводные линии связи с контрольно-измерительной (регистрирующей) аппаратурой, сама аппаратура, а также элементы механизации антикрыла на иллюстрациях условно не показаны.
Работа баллистического маятника осуществляется следующим образом.
Испытуемое изделие размещается на некотором заданном расстоянии R от переднего торца тела маятника 1. Затем осуществляется подключение датчиков маятника 5…7 к линиям связи с контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратурой, и осуществляется подрыв изделия.
Под действием ударной волны на переднюю часть маятника он получает импульс:
Figure 00000007
где Δp - максимальное давление на фронте ударной волны, Па;
Sм - площадь миделевого сечения маятника, м2;
τУВ - время действия давления ударной волны, с.
Тело маятника 1 совместно со всеми механически связанными с ним устройствами и их компонентами (2, 4) сначала приобретает некоторое ускорение a, а по завершению воздействия ударной волны - скорость VM=aτУВ, и начинает совершать плоско-параллельное перемещение, т.е. одновременно в двух направлениях - горизонтальном и вертикальном.
Перемещающийся вслед за ударной волной со скоростью V спутный воздушный поток обтекает антикрыло (систему антикрыльев) 4 маятника 1, вследствие чего возникает прижимающая сила FП (см. зависимость 2), одинаково направленная с силой тяжести (весом маятника) Mg. Как уже указывалось ранее, в соответствии с законом сохранения энергии при плоскопараллельном перемещении в крайнее положение исходная кинетическая энергия тела маятника
Figure 00000008
переходит в потенциальную FH=(Mg+FП)H.
С учетом того, что фронт ударной волны имеет весьма малую толщину, сопоставимую с длиной свободного пробега молекул воздуха при нормальных условиях, составляющую порядка 10-7 м, а скорость его перемещения значительно больше скорости спутного воздушного потока, время взаимодействия последнего с антикрылом 4 маятника 1 (и «генерации» прижимающей силы FП) будет больше времени действия давления ударной волны τУВ. Т.е. при высоком аэродинамическом качестве антикрыла 4 может быть обеспечен режим работы маятника 1 с обтеканием антикрыла спутным потоком воздуха вплоть до полного перехода его кинетической энергии в потенциальную и останова в верхней точке подъема на высоту Н.
Вертикальное перемещение маятника Н легко определяется с учетом длины L тяг 2 и угла их отклонения ϕ, измеренного посредством устройства для измерения угла отклонения 5:
Figure 00000009
Параллельно перемещение тела маятника отслеживается комплектом регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры 6, осуществляющей видеофиксацию процесса проведения испытаний, и по ее результатам посредством покадровой развертки с наложением координатной сетки позволяющей определить кинематические характеристики перемещения тела маятника.
Скорость спутного потока V определяется входящим в приборное обеспечение маятника измерителем скорости 7.
Далее с использованием зависимостей FП(V), (2), (3) и (4) расчетным путем определяется импульс ударной волны IУВ.
Давление на фронте ударной волны Δp, как указывалось выше, при необходимости может определяться введением в приборное обеспечение дополнительного датчика.
Стопорение маятника в крайнем положении от обратного перемещения и последующий возврат в рабочее положение могут осуществляться известными средствами.
Таким образом, маятник предложенной конструкции позволяет определить импульсную нагрузку от ударной волны испытуемого изделия, т.е обеспечивает возможность проведения испытаний и определения характеристик изделий большой массы, с ускорением процесса обработки результатов и повышения степени точности измерений, без существенного увеличения массы тела маятника.
Как непосредственно измерения, так и их математическая обработка могут осуществляться с применением современных программно-аппаратных средств. Одновременно с повышением точности измерений и снижением трудозатрат это является предпосылкой создания и совершенствования автоматизированных систем сбора и обработки информации при испытательных работах.
Источники информации
1) ГОСТ 4546-81. Вещества взрывчатые. Методы ки: определения фугасности - М.: ИПК Издательство стандартов, 1998, 10 с.
2) ГОСТ 5984-99. Вещества взрывчатые. Методы определения бризантности - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002, 24 с.
3) Н.А. Гладков, Ю.А. Струков, А.С. Чуев. Баллистический маятник. Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу общей физики - М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 16 с.
(http://ebooks.bmstu.ru/catalog/70/book1379.html)
4) Патент РФ №2676299 от 28.03.2018 «Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне», F42B 35/00, G01L 5/14.
4) Антикрыло - http://ru.carshistory.org/tehnologii/antikrylo.html
5) Подъемная сила. Большая российская энциклопедия - электронная версия, - https://bigenc.ru/physics/text/3150586.
6) Бехтир П.Т., Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолета Ил-76Т: Учеб. пособие для школ высшей летной подготовки. - М.: Машиностроение, 1979. - 176 с.
7) Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов - 7-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2003, - 840 с, 311 ил., 22 табл. (с. 134-137)

Claims (3)

1) Баллистический маятник, содержащий массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, и необходимый для конкретного вида испытаний комплект приборного обеспечения, отличающийся тем, что тело маятника выполнено в виде антикрыла аэродинамического профиля или дополнительно содержит антикрыло/систему антикрыльев.
2) Баллистический маятник по п. 1, отличающийся тем, что антикрыло снабжено элементами механизации.
3) Баллистический маятник по п. 1, отличающийся тем, что приборное обеспечение маятника дополнительно содержит измеритель скорости воздушного потока.
RU2019101865A 2019-01-24 2019-01-24 Баллистический маятник с переменным весом RU2699756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101865A RU2699756C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Баллистический маятник с переменным весом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101865A RU2699756C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Баллистический маятник с переменным весом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699756C1 true RU2699756C1 (ru) 2019-09-10

Family

ID=67851985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101865A RU2699756C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Баллистический маятник с переменным весом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699756C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273807A1 (ru) * 1985-04-23 1986-11-30 Научно-Исследовательский Институт Механики Мгу@ Им.М.В.Ломоносова Устройство дл измерени скорости движени метаемого тела
RU2237844C1 (ru) * 2003-03-27 2004-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Маятниковый стенд для испытания ракетного и стрелкового вооружения
CN104359607A (zh) * 2014-11-19 2015-02-18 西安近代化学研究所 一种混合炸药做功能力的测试装置及测试方法
RU2672897C1 (ru) * 2018-02-14 2018-11-20 Федеральное казённое предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник
RU2676299C1 (ru) * 2018-03-28 2018-12-27 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273807A1 (ru) * 1985-04-23 1986-11-30 Научно-Исследовательский Институт Механики Мгу@ Им.М.В.Ломоносова Устройство дл измерени скорости движени метаемого тела
RU2237844C1 (ru) * 2003-03-27 2004-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Маятниковый стенд для испытания ракетного и стрелкового вооружения
CN104359607A (zh) * 2014-11-19 2015-02-18 西安近代化学研究所 一种混合炸药做功能力的测试装置及测试方法
RU2672897C1 (ru) * 2018-02-14 2018-11-20 Федеральное казённое предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник
RU2676299C1 (ru) * 2018-03-28 2018-12-27 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 5984-99 "Вещества взрывчатые. Методы определения бризантности". *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2531097C1 (ru) Способ определения статических и нестационарных аэродинамических производных моделей летательных аппаратов и устройство для его осуществления
KR101842966B1 (ko) 자기력을 활용한 비행체의 동안정 미계수 추출방법
Juliano et al. HIFiRE-1 boundary-layer transition: ground test results and stability analysis
RU2676299C1 (ru) Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
Kennell et al. Free flight testing in hypersonic flows: HEXAFLY-INT EFTV
Trivedi et al. Measurement of yaw, pitch and side-force on a lifting model in a hypersonic shock tunnel
RU2699756C1 (ru) Баллистический маятник с переменным весом
CN109292110A (zh) 一种翼伞纵向气动系数估算系统及其估算方法
RU2672897C1 (ru) Баллистический маятник
Wibowo et al. Water tunnel flow visualization due to canard deflection effect on aircraft to improve stall delay performance
Dawson et al. Experimental and Numerical Analysis of Fin Effectiveness on an Axisymmetric Configuration
RU2726564C1 (ru) Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем
RU2579796C1 (ru) Способ определения тяги двигателей самолета
Damljanović et al. Computational fluid dynamics and wind tunnel determination of the aerodynamic characteristics of an axi-symmetric projectile with a conical tail flare
Polivanov et al. Comparison of a quadcopter and an airplane as a means of measuring atmospheric parameters
Desikan et al. Effect of freestream-jet plume interaction on aerodynamic coefficients with different flared aft-bodies
CN103604324B (zh) 一种火箭烟花质量检测方法
Teimourian et al. A practical method for determination of the moments of inertia of unmanned aerial vehicles
Northington et al. F-16 wing structural deflection testing-phase I
Gawehn et al. Experimental study on static and dynamic stability of a blunt body configuration
Kumaraswamy et al. Investigation of Fin Buffet Characteristics of a Developmental Combat Aircraft Through Wind Tunnel Experiments
RU2158905C1 (ru) Устройство для определения взлетной массы самолета
Thompson et al. Advanced aircraft analysis of the Yak-54 40%
Prudente et al. Tail and control surface sizing for UAVs
Watkins et al. Using MAVs for Atmospheric Wind Measurements: Opportunities and Challenges