RU2701291C1 - Способ исследования макета ламинаризированной поверхности - Google Patents

Способ исследования макета ламинаризированной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2701291C1
RU2701291C1 RU2018144860A RU2018144860A RU2701291C1 RU 2701291 C1 RU2701291 C1 RU 2701291C1 RU 2018144860 A RU2018144860 A RU 2018144860A RU 2018144860 A RU2018144860 A RU 2018144860A RU 2701291 C1 RU2701291 C1 RU 2701291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
model
flight
laminarized
carrier aircraft
Prior art date
Application number
RU2018144860A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Евгеньевич Барышников
Владимир Дмитриевич Вермель
Анатолий Лонгенович Болсуновский
Анатолий Николаевич Квочур
Андрей Филиппович Киселев
Александр Леонидович Медведский
Дмитрий Викторович Шулепов
Сергей Леонидович Чернышев
Леонид Леонидович Чернышев
Андрей Викторович Волков
Сергей Иванович Скоморохов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
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 государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2018144860A priority Critical patent/RU2701291C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701291C1 publication Critical patent/RU2701291C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C21/00Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow
    • B64C21/02Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области натурных и модельных испытаний элементов летательных аппаратов. Способ исследования макета ламинаризированной поверхности, снабженной активной системой ламинаризации, содержит микроперфорированную поверхность и систему отсоса пограничного слоя. Макет устанавливают на самолете-носителе и проводят испытательный полет. Макет ламинаризированной поверхности размещают на верхней поверхности самолета-носителя, имеющего интегральную аэродинамическую компоновку крыло-фюзеляж, в вертикальной плоскости симметрии самолета-носителя, в позиции, совпадающей с его центром масс. Проводят испытательный полет в диапазоне скоростей крейсерского полета магистральных пассажирских самолетов на высотах от 3,0 км до 11,0 км. Обеспечивают стабильность потока на макете и подобие обтекания при натурных числах Рейнольдса за счет достижения крейсерской скорости, равной числу 0,7÷0,85 М. Изобретение направлено на расширение арсенала технических средств. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной и космической техники, может найти применение в натурных и модельных испытаниях различных летательных аппаратов или их отдельных элементов.
Одним из путей существенного повышения аэродинамического качества магистральных пассажирских самолетов является снижение сопротивления трения, которое составляет около 50% от общего сопротивления. Поскольку сопротивление трения при турбулентном обтекании существенно возрастает, перспективной авиационной технологией направленной на снижение сопротивления, является ламинаризация обтекания. Известны различные устройства, которые обеспечивают уменьшение сопротивления тел при их движении в газовой или жидкостной средах путем затягивания ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП), т.е. увеличения части поверхности тела, обтекаемой ламинарным пограничным слоем за счет сокращения протяженности турбулентного слоя. Для достижения этой цели используются разные пути: отсос, тепловой метод и т.д. В период до середины 90-х годов проводились работы по созданию активных систем ламинаризации обтеканием самолета с помощью отсоса пограничного слоя и оценки их эффективности в условиях трубного эксперимента.
Известен способ управления пограничным слоем (патент RU №2081791, МПК В64С 21/02, 1997 г.), объектом исследования является крыло летательного аппарата содержащее отдельные элементы, представляющие в сечении аэродинамические профили, которые образуют его верхнюю поверхность с зазором между ними и крылом. Такая форма профиля крыла предлагается для формирования противотока в щели, который должен уменьшать толщину пограничного слоя в задней части крыла и увеличивать площадь разрежения. Недостатком данного устройства является то, что отсос пограничного слоя в задней части крыла сопряжен со значительным возмущением основного потока, возможен даже его отрыв в результате вдува воздуха в передней части крыла, поскольку этот вдув производится под значительным углом к направлению основного потока в месте наибольшего разрежения, где еще не сформировался пограничный слой. Поэтому достижение положительного суммарного эффекта от такого рода управления пограничным слоем может оказаться проблематичным.
Известно техническое решение, (патент US 6682022, МПК В64С 21/02, 2004), базирующееся на использовании микроперфорации, выполненной по специальной технологии. В данном способе управление пограничным слоем при обтекании какого-либо тела осуществляют в результате связи внутренней полости через микропоры с распределенным по поверхности тела давлением. При этом как отсос пограничного слоя, так и его вдув производят в направлении нормали к поверхности тела. Уменьшение пограничного слоя, вызванное его отсосом ниже по течению, может быть перекрыто его ростом, поскольку нормальный вдув выше по течению приведет к увеличению пограничного слоя, который при положительном градиенте давления ускоренно нарастает. Поэтому эффективность такого способа управления пограничным слоем в случае обтекания аэродинамического профиля требует дополнительных исследований.
Известно, что в полете проводилось изучение обтекания отсека крыла, поставленного вертикально на самолете ДБ-3 с целью получения характеристик профиля в условиях натурной турбулентности потока (Г.С. Бюшгенс, Е.Л. Бедржицкий, «ЦАГИ-центр авиационной науки», Изд-во Москва «НАУКА», стр. 59-60, 1993).
Используемый самолет не обладал достаточной скоростью полета, при исследуемых режимах не мог обеспечить подобие обтекания с натурными числами Рейнольдса.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа исследования макета ламинаризированной поверхности и оценка его эффективности в условиях как трубного эксперимента, так и летного эксперимента.
Техническим результатом является проведение испытаний макета ламинаризированной поверхности с натурной перфорацией обводообразующих панелей, обслуживаемых системой ламинаризации, отвечающий требованиям аэродинамического подобия натурному полету по числу Рейнольдса.
Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в способе исследования макета ламинаризированной поверхности, снабженной активной системой ламинаризации, содержащий микроперфорированную поверхность и систему отсоса пограничного слоя, заключающемся в установке макета на самолете-носителе и проведении испытательного полета, макет ламинаризированной поверхности размещают на верхней поверхности самолета-носителя, имеющего интегральную аэродинамическую компоновку крыло-фюзеляж, в вертикальной плоскости симметрии самолета-носителя в позиции, совпадающей с его центром масс, проводят испытательный полет в диапазоне скоростей крейсерского полета магистральных пассажирских самолетов на высотах от 3,0 км до 11,0 км, обеспечивают стабильность потока на макете и подобие обтекания при натурных числах Рейнольдса за счет достижения крейсерской скорости, равной числу 0,7÷0,85 М.
В качестве самолета-носителя используют летающую лабораторию, которая обеспечивает расширенные возможности проведения измерений и обеспечения требуемых параметров полета.
На фигуре 1 показан один из вариантов модели киля с перфорацией, показавший повышение аэродинамического качества на 4% при трубных испытаниях.
На фигуре 2 показан результат перфорации образцов при помощи лазерной прошивки с импульсом 10-7 сек.
На фигуре 3 показан макет ламинированой поверхности (киль), установленный на летающую лабораторию.
На фигуре 4 показан монитор с повышенной информативностью для фиксации результатов эксперимента, установленный на летающей лаборатории.
Исследуемый макет ламинаризированной поверхности 1 является перфорированной моделью киля, отвечающей требованиям аэродинамического подобия натурному полету величиной числа Рейнольдса. Рациональный размах макета для исследований в многорежимной аэродинамической трубе с реализованным повышением давления в рабочей части для обеспечения аэродинамического подобия, отвечающий требованиям аэродинамического подобия натурному полету составляет ~ 2,5 м. При исследованиях макета 1 в аэродинамической трубе, микроперфорированный макет устанавливают на универсальный силовой узел 2. В ходе экспериментов были подтверждены ранее полученные результаты, показавшие повышение аэродинамического качества на 4% при трубных испытаниях (см. фиг. 1, 2). Макет киля 1 с микроперфорацией 3 (см. фиг 2, 3), был подготовлен для летного эксперимента на летающей лаборатории 4 (см. фиг 3, 4). В летных экспериментах используют в качестве самолета-носителя летающую лабораторию, разрабатываемую для исследования характеристик самолета перед организацией серийного производства, обеспечивают тем самым расширенные возможности проведения измерений и обеспечения требуемых параметров полета. Существенным требованием к исследованию ламинаризации в летном эксперименте является обеспечение скоростей, соответствующих крейсерскому полету магистральных пассажирских самолетов 0,7÷0,85 М. Использование изготовленного макета ламинаризированной поверхности 1 достаточно большого размера с микроперфорацией 3 обводооразующих панелей, обслуживаемых системой ламинаризации отвечает всем требованиям аэродинамического подобия натурному полету. Макет ламинаризированной поверхности киля 1 с микроперфорацией 3 обводооразующих панелей, устанавливают в вертикальной плоскости симметрии самолета-носителя 4, в позиции совпадающей с центром масс, в стабилизированном потоке, реализуемом на верхней поверхности носителя, установка в потоке идентичная, при испытаниях в аэродинамической трубе размещение макета 1 между килями в плоскости симметрии и центре масс обеспечило сохранение характеристик устойчивости и управляемости самолета-носителя, энерговооруженностью самолета-носителя обеспечивают проведение испытательных полетов в диапазоне скоростей крейсерского полета магистральных пассажирских самолетов (0,7-0,85)М, причем на высотах от 3,0 км до 11,0 км, Для подтверждения (валидации) результатов трубного эксперимента, а также получения наиболее достоверных оценок эффективности и рациональных параметров системы ламинаризации, проведены необходимые исследования микроперфорированного макета киля 1 в условиях летного эксперимента на различных высотах. Проведен ряд испытательных полетов в диапазоне скоростей крейсерского полета магистральных пассажирских самолетов 0,7-0,85 М, причем на высотах от 3,0 км до 11,0 км, тем самым обеспечивают для ламинаризированной поверхности киля с размахом 2,5 м подобие обтекания натурным крыльям в исследовательских полетах на малых высотах, оперением - на средних высотах, трубному эксперименту - на больших высотах. Характеристики устойчивости и управляемости, характерные для маневренных самолетов обеспечивают, при установленном макете ламинаризированной поверхности, установившийся полет с углами рыскания до ±3°, которые обеспечивают моделирование угла атаки в крейсерском полете для макета киля 1 ламинаризированной поверхности.
Использование летающей лаборатории 4 (фиг. 3) обеспечило проведение установившегося горизонтального полета со скоростями 0,7÷0,85 М с углом атаки не превышающим 2,5°; выполнение горизонтального полета в ускоренном диапазоне скоростей на высотах 3-11 км, возможность полета с постоянным углом рысканья (в горизонтальной плоскости) ±3°, результаты экспериментов фиксировались специальной аппаратурой, отображались на мониторе с повышенной информативностью 5 в режиме реального времени, и проводилась фиксация результатов эксперимента в памяти компьютера.
Результаты летных экспериментов по исследованию ламинаризации обтекания микроперфорированного макета киля подтвердили результаты, показавшие повышение аэродинамического качества на 4% как и при трубных экспериментах.

Claims (1)

  1. Способ исследования макета ламинаризированной поверхности, снабженной активной системой ламинаризации, содержащей микроперфорированную поверхность и систему отсоса пограничного слоя, заключающийся в установке макета на самолете-носителе и проведении испытательного полета, отличающийся тем, что макет ламинаризированной поверхности размещают на верхней поверхности самолета-носителя, имеющего интегральную аэродинамическую компоновку крыло-фюзеляж, в вертикальной плоскости симметрии самолета-носителя в позиции, совпадающей с его центром масс, проводят испытательный полет в диапазоне скоростей крейсерского полета магистральных пассажирских самолетов на высотах от 3,0 км до 11,0 км, обеспечивают стабильность потока на макете и подобие обтекания при натурных числах Рейнольдса за счет достижения крейсерской скорости, равной числу 0,7÷0,85 М.
RU2018144860A 2018-12-18 2018-12-18 Способ исследования макета ламинаризированной поверхности RU2701291C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018144860A RU2701291C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ исследования макета ламинаризированной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018144860A RU2701291C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ исследования макета ламинаризированной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701291C1 true RU2701291C1 (ru) 2019-09-25

Family

ID=68063420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018144860A RU2701291C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ исследования макета ламинаризированной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701291C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112660416A (zh) * 2020-12-24 2021-04-16 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种层流流动控制技术验证机

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5111402A (en) * 1990-01-19 1992-05-05 Boeing Company Integrated aircraft test system
RU2460982C1 (ru) * 2011-03-28 2012-09-10 Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого" Способ определения аэродинамических характеристик воздушных судов

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5111402A (en) * 1990-01-19 1992-05-05 Boeing Company Integrated aircraft test system
RU2460982C1 (ru) * 2011-03-28 2012-09-10 Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого" Способ определения аэродинамических характеристик воздушных судов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г.С. БЮШГЕНС и др. ЦАГИ-центр авиационной науки, Москва, НАУКА, 1993, с. 59-60. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112660416A (zh) * 2020-12-24 2021-04-16 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种层流流动控制技术验证机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20040195461A1 (en) Cylindrical wing tip with helical slot
Kang et al. Comparisons of in situ ship air wakes with wind tunnel measurements and computational fluid dynamics simulations
RU2701291C1 (ru) Способ исследования макета ламинаризированной поверхности
Neves et al. Unsteady aerodynamics analysis and modelling of a Slingsby Firefly aircraft: Detached-Eddy Simulation model and flight test validation
Snyder et al. Comparison of experimental and computational ship air wakes for YP class patrol craft
Zan et al. Analysis of patrol frigate air wakes
Vicroy Blended-wing-body low-speed flight dynamics: summary of ground tests and sample results
Weismüller A new approach to aerodynamic performance of aircraft under turbulent atmospheric conditions
Dakka Dr et al. Aerodynamic design and exploration of a blended wing body aircraft at subsonic speed
Snyder et al. Comparison of experimental and computational ship air wakes for a naval research vessel
Thomas et al. System noise assessment and the potential for low noise hybrid wing body aircraft with open rotor propulsion
Wibowo et al. Water tunnel flow visualization due to canard deflection effect on aircraft to improve stall delay performance
Staelens et al. Novel pitch control effectors for a blended wing body airplane in takeoff and landing configuration
Reß et al. Aerodynamic analysis of a helicopter fuselage with rotating rotor head
Watanabe et al. Stereoscopic PIV measurements of leading edge separation vortices on a cranked arrow wing
Mateer et al. Superstructure aerodynamics of the Type 26 global combat ship
Tokugawa et al. Transition detection on supersonic natural laminar flow wing in the flight
Luber et al. Application of PVDF foils for the measurements of unsteady pressures on wind tunnel models for the prediction of aircraft vibrations
Hövelmann et al. Leading-edge roughness effects on the flow separation onset of the AVT-183 diamond wing configuration
Popelka et al. Boundary layer transition, separation and flow control on airfoils, wings and bodies in numerical, wind-tunnel and in-flight studies
Friedman et al. Measurements of Dynamic Interface Between Ship and Helicopter Air Wakes
Bardera et al. Aerodynamic optimization over helicopter flight-deck of a simplified frigate model using bubble-shaped hangars
Lee et al. Actuations of synthetic jets on a UCAV planform at high angles of attack
Elmiligui et al. Sonic boom computations for a mach 1.6 cruise low boom configuration and comparisons with wind tunnel data
Bragin et al. Improvement of aerodynamics of civil plane wing high-lift devices