RU2717746C1 - Многокомпонентные тензометрические весы - Google Patents

Многокомпонентные тензометрические весы Download PDF

Info

Publication number
RU2717746C1
RU2717746C1 RU2019125191A RU2019125191A RU2717746C1 RU 2717746 C1 RU2717746 C1 RU 2717746C1 RU 2019125191 A RU2019125191 A RU 2019125191A RU 2019125191 A RU2019125191 A RU 2019125191A RU 2717746 C1 RU2717746 C1 RU 2717746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beams
section
moment
balance
ribs
Prior art date
Application number
RU2019125191A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Васильевич Богданов
Александр Андреевич Куликов
Владимир Васильевич Лютов
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 RU2019125191A priority Critical patent/RU2717746C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717746C1 publication Critical patent/RU2717746C1/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
    • 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 области аэродинамических измерений и может быть использовано для измерения составляющих векторов силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов, судов, испытываемых в аэродинамических трубах, бассейнах и гидроканалах. Многокомпонентные тензометрические весы содержат динамометрические элементы из балок, параллельных с общей продольной осью весов, с измерительными мостами из тензорезисторов, в которых один из динамометрических элементов - четырехкомпонентный для измерения составляющих векторов силы и момента Y, MZ и Z, MY - выполнен из двух пар симметричных друг другу балок с продольными ребрами или пакетов балок с продольными ребрами с шагом ребер по окружности 90 градусов, при этом измерительные мосты из тензорезисторов наклеены на ребра, а геометрические параметры сечения и длины балок или их пакетов выбраны для обеспечения переноса начала координат в заданную точку в соответствии с формулой. В балках выполнены продольные разрезы. Технический результат заключается в повышении точности измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента многокомпонентными тензометрическими весами, снижение трудоемкости изготовления и металоемкости весов. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области аэродинамических измерений и может быть использовано для измерения составляющих векторов силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов, судов, испытываемых в аэродинамических трубах, бассейнах и гидроканалах.
Область применения - авиация, космическая техника, судостроение.
Измерение составляющих векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов, является одной из главных задач экспериментальной аэродинамики.
Основным средством измерения, используемым для этой цели, являются многокомпонентные тензометрические весы (см. Энциклопедия Авиации, научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1994 г., стр. 134 - Весы аэродинамические, стр. 224 - измерения аэродинамические).
По своей структуре тензометрические весы представляют, как правило, стержневую конструкцию, состоящую из набора функциональных динамометрических элементов (ДЭ), служащих для измерения составляющих векторов силы и момента.
Существует две основные разновидности весов - внутримодельные и внемодельные весы.
У внутримодельных весов все динамометрические элементы располагаются внутри испытываемой модели.
В тех случаях, когда динамометрические элементы не удается разместить внутри модели, их выносят за ее пределы. Такие весы получили название внемодельных. (см. «Датчики и системы» №3, 2004, с. 3, рис. 1, 2, 3).
Основным недостатком внемодельных весов является сравнительно низкая точность измерения основных аэродинамических характеристик летательных аппаратов. Например, такой важной характеристики, как запас продольной статической устойчивости летательного аппарата, определяемый неравенством:
Figure 00000001
Figure 00000002
- координата центра тяжести аппарата, отнесенная к средней аэродинамической хорде (САХ).
Figure 00000003
- относительная координата аэродинамического фокуса.
Figure 00000004
- изменение наклона характеристики коэффициента нормальной силы по углу атаки α.
Точка с координатой XF всегда находится на крыле летательного аппарата. Она является точкой приложения приращения аэродинамической силы ΔY при изменении угла атаки α.
Момент ΔMz от силы ΔY измеряется относительно начала координат (Н.К.) динамометрического элемента, вынесенного за пределы модели. В результате между точками XF и Н.К. существует значительное расстояние, равное
Figure 00000005
которое служит координатой XF, отсчитываемой от Н.К.
Обычно для весов на средние нагрузки (αF~1000 мм.) относительная погрешность измерения αF по измеренным ΔMz и ΔY составляет порядка ±0,5%, или в абсолютном выражении ±5 мм.
Современные летательные аппараты - истребители, специальные космические аппараты и т.п. обладают малым запасом продольной статической устойчивости. Для них на моделях (XF-XT)=50÷25 мм, тогда относительная погрешность определения запаса продольной статической устойчивости будет составлять ±(10÷20)%, что является недопустимым.
Эффективным способом повышения точности внемодельных весов является перенос начала координат динамометрических элементов ДЭ Mz и ДЭ MY в точку, совпадающую с центром тяжести - ХТ, либо расположенную в непосредственной близости от нее.
Существует созданный в ФГУП «ЦАГИ» динамометрический элемент (см. «Измерительная техника» №11 за 1979 г., стр. 54, рис. 4; Авторское свидетельство №186730, 03.10.1966 г., Бюллетень №19).
Элемент состоит как минимум, из двух внешних балок, расположенных симметрично под углом наклона ϕ к продольной оси, и одной внутренней сигнальной балки, ось которой совпадает с продольной осью весов. Точка пересечения осей внешних балок с продольной осью весов является началом координат Н.К. динамометрического элемента. В корневых сечениях сигнальной балки наклеены тензорезисторы, которые соединены в мостовую схему. Выходной сигнал моста (разбаланс) зависит исключительно от S-образной деформации сигнальной балки. Сила Y, приложенная в начало координат, не вызывает S-образной деформации сигнальной балки и как следствие, разбаланса моста. S-образная деформация и разбаланс моста возникают под действием момента Mz. Изменяя угол наклона балок ϕ, можно задавать требуемое положение начала координат.
Для измерения момента Му используется аналогичный ДЭ Му, выполненный последовательно с ДЭ Mz и развернутый относительно продольной оси на угол
Figure 00000006
В результате общая длина элементов, не считая жесткого участка между ними, увеличивается вдвое.
Использование подобной конфигурации элементов определило относительно широкую область применения внемодельных весов.
Главными недостатками известного решения являются относительно высокая трудоемкость и сложность расчета, ограниченные функциональные возможности, высокая трудоемкость и сложность изготовления, а также высокая металлоемкость таких весов.
За прототип принят созданный в ФГУП «ЦАГИ» динамометрический элемент (Патент РФ на изобретение №2396533, 20.04.2009, МПК G01M 9/06).
Данный элемент состоит из балок, параллельных с общей продольной осью весов, с измерительными мостами из тензорезисторов. Балки упругого шарнира, выполнены переменными по длине таким образом, что количественные значения их длин изменяются по линейному закону в зависимости от расстояния балки до продольной оси упругого шарнира. Высоты балок также изменяются в зависимости от их длины. Причем отношение высот любых двух соседних балок равно отношению квадратов их длин.
Основными недостатками известного решения являются недостаточная точность измерения, ограниченные функциональные возможности, невозможность измерения нескольких компонент нагрузки в одном элементе.
Внемодельные весы представляют собой монолитную стержневую конструкцию, состоящую из последовательно расположенных функциональных динамометрических элементов, количество которых равно числу компонент вектора измеряемой нагрузки. В большинстве случаев это шестикомпонентные весы, у которых последовательно с элементами ДЭ Mz и ДЭ MY расположены ДЭ X, ДЭ Y, ДЭ Z и ДЭ МХ для измерения составляющих векторов сил X, Y, Z и момента МХ. В результате весы получаются слишком большими по длине, и как следствие, падают их жесткость на изгиб и прочность. Падение жесткости приводит к паразитным угловым деформациям, снижающим точность измерения, а падение прочности к ограничению максимальных измеряемых нагрузок, что снижает их (весов) функциональные возможности. Кроме того, угол наклона балок ϕ у весов на большие нагрузки составляет величину 1÷2°, а расстояние αF≈1200 мм., в результате возможная технологическая неточность выполнения угла наклона балок приводит к большому разбросу положения начала координат, что в свою очередь снижает точность измерения аэродинамических нагрузок.
Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента многокомпонентными тензометрическими весами, снижение трудоемкости изготовления и металлоемкости весов.
Технический результат достигается тем, что в многокомпонентных тензометрических весах, содержащих динамометрические элементы из балок, параллельных с общей продольной осью весов, с измерительными мостами из тензорезисторов, один из динамометрических элементов является четырехкомпонентным элементом для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента Y, MZ и Z, MY, который выполнен из двух пар симметричных друг другу балок с продольными ребрами или пакетов балок с продольными ребрами с шагом ребер по окружности 90 градусов, при этом измерительные мосты из тензорезисторов наклеены на ребра, обеспечивающими перенос начала координат в заданную точку на продольной оси весов. Балки динамометрического элемента снабжены ребрами жесткости и продольными разрезами, при этом геометрические параметры сечения балок выбираются так, чтобы выполнялось соотношение, связывающее положение начала координат ХН с длиной балок
Figure 00000007
и отношением моментов сопротивления балок относительно главной оси сечения
Figure 00000008
к моменту сопротивления относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения балки Ws как:
Figure 00000009
Для более подробного пояснения предполагаемого изобретения рассмотрим конструкцию и принцип действия весов.
На Фиг. 1 показан чертеж общего вида многокомпонентных тензометрических весов
На Фиг. 2 показан чертеж четырехкомпонентного динамометрического элемента
На Фиг. 3 показан чертеж двухкомпонентного динамометрического элемента
На Фиг. 4 показаны эпюры изгибающих моментов
На Фиг. 5 показан чертеж сечения верхней половины динамометрического элемента
На Фиг. 6 показан чертеж сечения с ребром жесткости на внешней стороне балки
На Фиг. 7 показана аксонометрическая проекция динамометрического элемента
Шестикомпонентные внемодельные тензометрические весы (Фиг. 1) состоят из трех динамометрических элементов ДЭ1, ДЭ2, ДЭ3 и двух посадочных конусов - переднего 1 и заднего 2. Динамометрические элементы состоят из балок, параллельных с общей продольной осью весов, с измерительными мостами из тензорезисторов. На переднем посадочном конусе 1 установлена испытываемая модель 3, а при помощи заднего посадочного конуса 2 весы устанавливаются на механизме изменения углового положения модели. В начале координат Н.К.1 на модель действуют составляющие векторов аэродинамической силы X, Y, Z и момента МХ, MY, MZ.
Динамометрический элемент ДЭ1 предназначен для измерения составляющей MX аэродинамического момента. Элемент, сеч. А-А, состоит из центрального тела 4 и двух сигнальных балок 5, в правых корневых сечениях которых наклеены тензорезисторы R1, R2, R3, R4, объединенные в тензометрический мост, с напряжением питания Uп. Выходное напряжение моста ΔUMx пропорционально составляющей момента MX. Знаки перед обозначениями тензорезисторов указывают на знак приращения сопротивления под действием положительного момента.
Динамометрический элемент ДЭ3 предназначен для измерения составляющей аэродинамической силы X.
Элемент состоит из двух пакетов балок 6, являющихся упругими шарнирами и двух сигнальных балок 7 - сеч. Б-Б. В нижних корневых сечениях сигнальных балок наклеены тензорезисторы R5, R6, R7, R8, объединенные в тензометрический мост. Выходное напряжение моста ΔUX, пропорционально силе X.
Динамометрический элемент ДЭ2 предназначен для измерения четырех составляющих векторов аэродинамической силы и момента: Y, MZ и Z, MY.
На Фиг. 2 показан общий вид элемента и три сечения: центральное А-А и два корневых Б-Б и В-В.
Элемент состоит из двух пар симметричных друг другу параллельных балок 8 и 9 в общем случае различной длины, или пакетов балок с продольными ребрами жесткости 10 с шагом ребер по окружности 90 градусов. В балках выполнены продольные разрезы 11. Начало координат НК1 (Фиг. 1) вынесено на расстояние XH от центрального сечения А-А (Фиг. 2), на ребра жесткости 10 в сечениях А-А, Б-Б и В-В наклеены тензорезисторы R9…R24, объединенные в тензометрические мосты. Выходные сигналы мостов пропорциональны моментам, действующим в сечениях А-А, Б-Б и В-В (Фиг. 2). Геометрические параметры сечения и длины балок 8 и 9 или их пакетов выбраны для обеспечения переноса начала координат в заданную точку в соответствии с формулой:
как:
Figure 00000010
где хн - требуемое расстояние переноса начала координат весов в заданную точку на продольной оси;
Figure 00000011
- длина балок
Figure 00000008
- момент сопротивления сечения балки или пакета балок относительно продольной оси весов;
Ws - момент сопротивления сечения балки или пакета балок относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения
Отличительной особенностью предлагаемых весов является наличие в их составе четырехкомпонентного динамометрического элемента с вынесенным в заданную точку на продольной оси весов началом координат.
Для пояснения принципа действия элемента и способа переноса начала координат рассмотрим более подробно отдельно от общей конструкции весов (Фиг. 1) двухкомпонентный динамометрический элемент (Фиг. 3) для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента Y и Mz. Аналогичный принцип справедлив и для измерения компонент Z и My.
Элемент (Фиг. 3) состоит из основания 12, двух параллельных балок 13, расположенных симметрично относительно продольной оси X, снабженных ребрами жесткости 14.
В отличие от балок на Фиг. 2 балки на Фиг. 3 не имеют продольных разрезов. Основание 12 и балки 13 представляют монолитную конструкцию. На ребрах жесткости 14 на расстоянии Х0 от правого корневого сечения наклеены тензорезисторы R25(R26), R27(R28), а в центральном сечении А-А, находящемся на расстоянии
Figure 00000012
от корневого сечения наклеены тензорезисторы R29(R30), R31(R32).
Тензорезисторы, с номерами, указанными в скобках, расположены на обратной стороне ребер 14 симметрично относительно тензорезисторов, находящихся на видимой стороне.
Собственное (конструктивное) начало координат динамометрического элемента НК0 находится в точке пересечения продольной оси с плоскостью центрального сечения. В точке на расстоянии Хн от плоскости центрального сечения находится вынесенное начало координат НК1, в котором действуют сила Y и момент MZ.
Положим MZ=0 и рассмотрим действие силы Y на динамометрический элемент.
На Фиг. 4 показаны эпюры изгибающих моментов, приведенные к одной (нижней) балке 13.
Постоянный по длине балки момент:
Figure 00000013
Момент
Figure 00000014
вызывает растяжение нижней балки. Y1 - сила приведенная к нижней балке:
Figure 00000015
Переменный по длине балки момент:
Figure 00000016
Момент MS(x) инициирует S-образный изгиб балок.
Обозначим коэффициент снижения момента, обусловленный смещением тензорезисторов на величину х0 от корневого сечения через
Figure 00000017
тогда значение момента MS в месте расположения тензорезисторов:
Figure 00000018
В сечении х0 на ребре 14 нижней балки 13 момент MS отрицательный, а момент
Figure 00000019
положительный.
Напряжение в этом сечении:
Figure 00000020
На верхней балке наблюдается обратная картина:
Figure 00000021
Figure 00000022
- момент сопротивления сечения нижней балки (Фиг. 3) относительно горизонтальной оси Z.
WS - момент сопротивления сечения нижней балки (Фиг. 3) относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести сечения.
Сигнальные напряжения σс под тензорезисторами R1…R4 (Фиг. 3) равно сумме напряжений:
Figure 00000023
По определению сигнальное напряжение от силы Y, приложенной в начале координат НК1, должно равняться нулю. Полагая σΣ=0 с учетом (4) и (6) получим:
Figure 00000024
Откуда
Figure 00000025
Обычно положение начала координат (xн) задается в качестве исходного при проектировании весов.
Учитывая, что всегда λ<1, а возможности изменения длины балки
Figure 00000026
ограничены особое значение при варьировании положения начала координат приобретает отношение моментов сопротивления, входящее в (8). С целью анализа возможностей изменения данного отношения рассмотрим сечение (Фиг. 5) - верхняя половина динамометрического элемента (Фиг. 3).
Обозначения размеров элементов сечения указаны на чертеже.
Через yc обозначена координата центра тяжести сечения, а через y0 координата наклейки тензорезисторов - точка измерения напряжений σs и
Figure 00000027
Учитывая, что:
Figure 00000028
Для xн получим выражение:
Figure 00000029
Figure 00000030
- момент инерции сечения (Фиг. 5) относительно горизонтальной оси Z.
Is - момент инерции сечения относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести сечения.
Изменяя в соответствии с (9) y0 от y01=R-h до
Figure 00000031
можно в широких пределах изменять положение начала координат xн. Пределы изменения, как следует из (10), определяются относительно ребра жесткости h1.
С целью расширения функциональных возможностей динамометрического элемента на Фиг. 6 приведено сечение, у которого в отличие от сечения на Фиг. 5 ребро жесткости 14 находится на внешней стороне 13.
Положение начала координат для такого сечение описывается выражением:
Figure 00000032
На Фиг. 7 в целях наглядности приведена аксонометрическая проекция динамометрического элемента с осрезанным верхом.
Зависимости, необходимые для расчета положения начала координат элемента на Фиг. 5:
S=S0+S1 - площадь сечения (Фиг. 5),
где
Figure 00000033
- площадь сегмента,
S1=b1⋅h1 - площадь сечения ребра жесткости,
Figure 00000034
- переменный по длине поперечный размер сегментальный части сечения,
y - текущая координата Фиг. 5
Figure 00000035
- координата центра тяжести сечения,
Figure 00000036
- координата центра тяжести сегментальной части сечения,
Figure 00000037
- координата центра тяжести ребра жесткости,
Figure 00000038
- момент инерции сечения относительно горизонтальной оси Z,
Figure 00000039
- момент инерции сегментальной части сечения, координаты центра тяжести сечения
Figure 00000040
- момент инерции ребра жесткости,
IS=IS0+IS1+IS2 - момент инерции сечения относительно параллельной оси, проходящей через центр тяжести сечения,
Figure 00000041
x - координата, отслеживаемая от центра тяжести сечения,
Figure 00000042
Figure 00000043
- переменные по длине поперечные размеры сегментальных частей сечения,
Figure 00000044
- момент инерции ребра жесткости относительно центра тяжести сечения.
Рассмотрим практический пример.
Зададим xн=1500 мм. В качестве исходных данных полученных в результате расчета динамометрического элемента найдены следующие величины:
R=75 мм, l=200 мм, h=16 мм, λ=0,88.
Используя расчетные значения для Фиг. 5 получим:
b1=3 мм, h1=38 мм, y0=46 мм, yc=62,88 мм,
Figure 00000045
ISZ=9,797⋅106 мм4, xн=1499 мм.
Важным преимуществом предлагаемого динамометрического элемента по сравнению с изложенным является возможность наряду с моментом тангажа MZ измерять нормальную силу Y, а также наряду с моментом рысканья MY поперечную силу Z. В результате вместо двух компонент MZ и MY, в известном решении, удается разместить в одном моноблоке четыре компонента (Y, MZ, Z, MY) с сохранением функциональных возможностей весов.
Для пояснения указанного преимущества вернемся к схеме Фиг. 3, на которой пунктиром показана сила Y, отстоящая на ±х от начала координат (НК1).
Уравнение моментов относительно НК1 и НК0 имеет вид:
Figure 00000046
Откуда:
Figure 00000047
Отметим, что расстояние xн определяется экспериментально на градуировочном стенде при калибровке динамометрического элемента.
Моменты М0 и М1 измеряются в процессе эксперимента. Суммарный момент М1 действующий относительно НК1 дается первым уравнением (12).
В приведенном на Фиг. 2 сечении А-А динамометрического элемента балки 8 и 9 снабжены продольными разрезами на всем своем протяжении. Такие надрезы снижают жесткость пакета балок 8 в направлении оси Z и балок 9 в направлении оси Y. В результате увеличиваются приведенные к балкам 8 и 9 измеряемые силы Y и Z.
Обозначим коэффициенты жесткости одной балки в направлении осей Y и Z через C8Y и C8Z, а балки 9 в направлении осей Z и Y через C9Z и C9Y соответственно. Тогда сила Y1 приведенная к одной балке 8 будет равна:
Figure 00000048
Сила Z1 приведенная к одной балке 9:
Figure 00000049
Разрезы слабо влияют на коэффициент жесткости C8Y балки 8 и в разы снижают коэффициент жесткости C9Y балки 9. Аналогично коэффициент жесткости C8Z балки 8 снижается, а коэффициент жесткости C9Z слабо изменяется. В результате силы Y1 и Z1 приведенные к балкам 8 и 9 увеличиваются.
Коэффициенты жесткости балок 8 и 9 с n-1 разрезами выражаются общей зависимостью:
Figure 00000050
где
Figure 00000051
- количество отдельных балок,
ISi - момент инерции i-той балки относительно оси, проходящей через центр тяжести,
Figure 00000052
- длина i-той балки.
Моменты MZ0 и MY0 (Фиг. 2) практически без потерь приходят к балкам 8 и 9 соответственно. Последнее объясняется тем, что коэффициент угловой жесткости балок 8 относительно оси Z в значительное число раз превосходит соответствующий коэффициент балок 9.

Claims (7)

1. Многокомпонентные тензометрические весы, содержащие динамометрические элементы из балок, параллельных с общей продольной осью весов, с измерительными мостами из тензорезисторов, отличающиеся тем, что один из динамометрических элементов - четырехкомпонентный для измерения составляющих векторов силы и момента Y, MZ и Z, MY - выполнен из двух пар симметричных друг другу балок с продольными ребрами или пакетов балок с продольными ребрами с шагом ребер по окружности 90 градусов, при этом измерительные мосты из тензорезисторов наклеены на ребра, а геометрические параметры сечения и длины балок или их пакетов выбраны для обеспечения переноса начала координат в заданную точку в соответствии с формулой
Figure 00000053
где xн - требуемое расстояние переноса начала координат весов в заданную точку на продольной оси;
Figure 00000054
- длина балок;
Figure 00000055
- момент сопротивления сечения балки или пакета балок относительно продольной оси весов;
Ws - момент сопротивления сечения балки или пакета балок относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения.
2. Многокомпонентные тензометрические весы по п. 1, отличающиеся тем, что в балках выполнены продольные разрезы.
RU2019125191A 2019-08-08 2019-08-08 Многокомпонентные тензометрические весы RU2717746C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125191A RU2717746C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Многокомпонентные тензометрические весы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125191A RU2717746C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Многокомпонентные тензометрические весы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717746C1 true RU2717746C1 (ru) 2020-03-25

Family

ID=69943258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125191A RU2717746C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Многокомпонентные тензометрические весы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717746C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113834626A (zh) * 2021-08-27 2021-12-24 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种载荷不匹配的六分量大力矩天平
CN114323546A (zh) * 2022-03-07 2022-04-12 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种不同材料镶嵌的高灵敏度杆式六分量风洞试验天平
CN116046335A (zh) * 2023-04-03 2023-05-02 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 工作于常温至低温宽温域的杆式应变天平及应用方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4107986A (en) * 1977-04-04 1978-08-22 Mcdonnell Douglas Corporation Five component strain gauge balance
SU1015318A1 (ru) * 1981-05-20 1983-04-30 Предприятие П/Я М-5539 Многокомпонентный динамометр
RU2396533C1 (ru) * 2009-04-20 2010-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Динамометрический элемент
RU152542U1 (ru) * 2014-11-25 2015-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Тензометрический динамометр
RU2595321C1 (ru) * 2015-07-30 2016-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Пятикомпонентные тензовесы
RU2657340C1 (ru) * 2017-08-17 2018-06-13 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4107986A (en) * 1977-04-04 1978-08-22 Mcdonnell Douglas Corporation Five component strain gauge balance
SU1015318A1 (ru) * 1981-05-20 1983-04-30 Предприятие П/Я М-5539 Многокомпонентный динамометр
RU2396533C1 (ru) * 2009-04-20 2010-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Динамометрический элемент
RU152542U1 (ru) * 2014-11-25 2015-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Тензометрический динамометр
RU2595321C1 (ru) * 2015-07-30 2016-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Пятикомпонентные тензовесы
RU2657340C1 (ru) * 2017-08-17 2018-06-13 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113834626A (zh) * 2021-08-27 2021-12-24 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种载荷不匹配的六分量大力矩天平
CN114323546A (zh) * 2022-03-07 2022-04-12 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种不同材料镶嵌的高灵敏度杆式六分量风洞试验天平
CN116046335A (zh) * 2023-04-03 2023-05-02 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 工作于常温至低温宽温域的杆式应变天平及应用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2717746C1 (ru) Многокомпонентные тензометрические весы
US7520176B1 (en) Method for real-time structure shape-sensing
CN111504596B (zh) 一种铰链力矩天平
CN108984834B (zh) 一种基于响应面法的机翼可靠性评估系统及方法
RU2287795C1 (ru) Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента
Wang et al. Design of a pulse-type strain gauge balance for a long-test-duration hypersonic shock tunnel
Boutemedjet et al. Wind tunnel measurement of small values of rolling moment using six-component strain gauge balance
CN109387357A (zh) 一种弹翼气动载荷模拟加载装置及方法
RU2595321C1 (ru) Пятикомпонентные тензовесы
RU2657340C1 (ru) Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента
US2885891A (en) Force sensitive load measuring system
Fung Bending of thin elastic plates of variable thickness
Zhang et al. Mechanical analysis of normal force interference on axial force measurement for internal sting balance
RU2396533C1 (ru) Динамометрический элемент
JPS6216368B2 (ru)
Mayo et al. Experimental influence coefficients for the deflection of the wing of a full-scale, swept-wing bomber
Raush et al. Flexible rod design for educational wind balance
Su et al. High speed wind tunnel force test with traditional pressure-test-model
RU2581765C1 (ru) Способ определения гравитационной постоянной
Obiji et al. Aerodynamic Analysis of a Bottom-mounted Force Balance System with a Linearly Varying Vortex Panel Method
Ulbrich et al. Calibration and Data Analysis Recommendations for Three-Component Moment Balances
Hemsch et al. Repeatability Modeling for Wind-Tunnel Measurements: Results for Three Langley Facilities
US2767577A (en) X-beam strain gauge dynamometer
Ferris Strain gauge balance calibration and data reduction at NASA Langley research center
Ulbrich et al. Calibration of the NASA MC60 Five-Component Semi-span Balance