RU2746534C1 - Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата - Google Patents

Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2746534C1
RU2746534C1 RU2020117449A RU2020117449A RU2746534C1 RU 2746534 C1 RU2746534 C1 RU 2746534C1 RU 2020117449 A RU2020117449 A RU 2020117449A RU 2020117449 A RU2020117449 A RU 2020117449A RU 2746534 C1 RU2746534 C1 RU 2746534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
links
rudder
rotation
link
steering wheel
Prior art date
Application number
RU2020117449A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валерьевич Богатырев
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 RU2020117449A priority Critical patent/RU2746534C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746534C1 publication Critical patent/RU2746534C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • B64C13/24Transmitting means
    • B64C13/26Transmitting means without power amplification or where power amplification is irrelevant
    • B64C13/28Transmitting means without power amplification or where power amplification is irrelevant mechanical
    • B64C13/30Transmitting means without power amplification or where power amplification is irrelevant mechanical using cable, chain, or rod mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C9/00Adjustable control surfaces or members, e.g. rudders
    • B64C9/14Adjustable control surfaces or members, e.g. rudders forming slots

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Steering Devices For Bicycles And Motorcycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области органов управления полетом летательных аппаратов. Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата состоит из переднего и заднего звеньев с несовпадающими осями вращения, с кинематической связью для синхронизации однонаправленного поворота звеньев. Оси вращения обоих звеньев расположены на аэродинамической поверхности. Заднее звено выполнено с осевой компенсацией. Между передним и задним звеньями руля выполнена профилированная щель. Ось вращения переднего звена расположена позади указанной щели. Изобретение направлено на повышение эффективности руля при небольшой мощности привода руля или при безбустерном управлении с возможностью использования кинематических связей между отклонениями звеньев руля, основанных на разнице в положении их осей вращения. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности, к органам управления полетом летательных аппаратов.
Основными параметрами рулей, используемых для управления полетом летательных аппаратов, являются эффективность, определяемая приращением коэффициентов моментов при полном отклонении рулей от нейтрального положения, и шарнирный момент, то есть момент относительно оси вращения руля, возникающий из-за воздействия на руль воздушного потока (см. Микеладзе В.Г., Титов В.М. Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. Справочник. М., Машиностроение, 1982, с. 136 и 126). Увеличение эффективности рулей приводит к улучшению управляемости летательного аппарата, а уменьшение шарнирного момента к уменьшению веса конструкции и мощности бустеров (приводов) рулей (бустер и бустерное управление - см. Энциклопедия Авиация. М., Большая Российская Энциклопедия, 1994, с. 124). В системах управления полетом летательных аппаратов широко применяются рычажные передачи (см. Рощин Е.И., Самойлов Е.А., Алексеева Н.А. и др. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов. М., Дрофа, 2006, с. 202-212), отличающиеся простотой конструкции и более высоким КПД по сравнению с зубчатыми передачами. Управляющие поверхности летательного аппарата, в частности рули, соединяются с другими частями конструкции летательного аппарата при помощи узлов навески (см. Войт Е.С., Ендогур А.И. и др. Проектирование конструкций самолетов. Учебник для вузов. М., Машиностроение, 1987, с. 71).
Известен руль управления полетом летательных аппаратов, состоящий из одной подвижной поверхности, установленной в хвостовой части аэродинамической поверхности (см. Энциклопедия Авиация. М., Большая Российская Энциклопедия, 1994, с. 490), для уменьшения шарнирного момента которого может использоваться осевая компенсация, представляющая собой часть руля, расположенную впереди его оси вращения вдоль всего размаха руля (см. Энциклопедия Авиация. М., Большая Российская Энциклопедия, 1994, с. 76).
Недостатком такого руля является его небольшая эффективность.
Высокая эффективность особенно важна для рулей направления самолетов с двигателями, расположенными на консолях крыла, при несимметричном отказе двигателей. В этом случае для безопасного завершения полета высокая эффективность руля направления необходима для парирования большого момента рыскания.
Известен руль с двумя звеньями, имеющими общую ось вращения (патент РФ №2593178, МПК В64С, 2016 г.).
Недостатком данного руля является его небольшая эффективность.
Известен руль высокой эффективности при небольших шарнирных моментах с двумя звеньями, имеющими общую ось вращения (патент РФ №2637150, МПК В64С, 2017 г.).
Недостатком данного руля является ограничение на соосность звеньев руля и невозможность использования кинематических связей, в частности рычажных передач, основанных на разнице в положении осей вращения звеньев руля. Кроме того, из-за соосности звеньев руля невозможно использовать в кинематических связях простые одноступенчатые зубчатые передачи. Ограничение на соосность звеньев руля при использовании передач с зубчатыми колесами приводит к необходимости использования многоступенчатых цилиндрических зубчатых передач (см. Рощин Е.И., Самойлов Е.А., Алексеева Н.А. и др. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов. М., Дрофа, 2006, с. 107-146), либо конструктивно сложных планетарных редукторов с большим числом зацеплений зубчатых колес (см. Рощин Е.И., Самойлов Е.А., Алексеева Н.А. и др. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов. М., Дрофа, 2006, с. 156-166).
По техническим признакам прототипом предлагаемого руля является руль высокой эффективности, состоящий из переднего и заднего звеньев с несовпадающими осями вращения, с кинематической связью для синхронизации однонаправленного поворота звеньев (см. патент РФ №2492109, фиг. 7, МПК В64С, 2008 г.).
Недостатком данного руля является большой шарнирный момент.
Задачей и техническим результатом предлагаемого изобретения является разработка аэродинамического руля высокой эффективности при небольшой мощности привода руля или при безбустерном управлении, с возможностью использования кинематических связей, основанных на разнице в положении осей вращения звеньев руля.
Решение задачи и технический результат достигаются тем, что аэродинамический руль, состоящий из переднего и заднего звеньев с несовпадающими осями вращения, с кинематической связью для синхронизации однонаправленного поворота звеньев, выполнен с осями вращения обоих звеньев, расположенными на аэродинамической поверхности, с задним звеном с осевой компенсацией, с профилированной щелью между передним и задним звеньями руля, с осью вращения переднего звена, расположенной позади указанной щели.
На фиг. 1 представлен профиль сечения предлагаемого руля в нейтральном (неотклоненном) положении.
В предлагаемом руле ось вращения заднего звена может быть расположена не только позади оси вращения переднего звена.
На фиг. 2 представлен профиль сечения предлагаемого руля в отклоненном положении в варианте, когда ось вращения переднего звена расположена перед осью вращения заднего звена.
На фиг. 3 представлен профиль сечения предлагаемого руля в отклоненном положении в варианте, когда ось вращения переднего звена расположена за осью вращения заднего звена.
На фиг. 4 и 5 схематически показаны возможные кинематические связи перемещений звеньев предлагаемого руля на основе рычажных передач.
На фиг. 6 схематически показана одноступенчатая зубчатая передача, связывающая перемещения звеньев руля.
Руль (фиг. 1, 2, 3), состоящий из переднего 1 и заднего 2 звеньев, установлен в хвостовой части аэродинамической поверхности 3. Переднее звено руля 1 имеет ось вращения 4, а заднее звено руля 2 имеет ось вращения 5. Через оси вращения звеньев руля проходит условная прямая линия 6 - линия нейтральных положений. Примеры схем кинематических связей в виде рычажных передач включают тягу 7, шарнирно соединяющую звенья руля (фиг. 4 и 5). Звенья руля 1 и 2 соединены с аэродинамической поверхностью, а также с тягой 7, посредством узлов навески (на фигурах не показано).
Руль функционирует следующим образом.
При отклонении заднего звена 2 относительно оси вращения 5 переднее звено 1 отклоняется относительно своей оси 4.
Между перемещением 8 переднего звена 1 из нейтрального положения 6 в положение 9 и перемещением 10 заднего звена 2 из нейтрального положения 6 в положение 11 могут вводиться кинематические связи, примеры которых в виде рычажных передач схематически показаны на фиг. 4 и 5. Тяга 7 напрямую связывает перемещение переднего звена 1, к которому она присоединена шарниром 12, с перемещением заднего звена 2, к которому она присоединена шарниром 13.
При использовании одноступенчатой зубчатой передачи (фиг. 6) перемещение 8 переднего звена в положение 9 связано с перемещением 10 заднего звена в положение 11 посредством закрепленного на переднем звене зубчатого колеса с внутренним зацеплением 14 и закрепленного на заднем звене зубчатого колеса с внешним зацеплением 15.
Таким образом, самый простой вариант кинематической связи состоит из одной тяги, соединяющей звенья руля, а при использовании зубчатых передач достаточно ограничиться одной ступенью простой зубчатой передачи.
Рассмотренные варианты кинематических связей согласно расчетам способствуют уменьшению шарнирного момента на оснащенном приводом звене руля в несколько раз, по сравнению с шарнирным моментом, подсчитанным отдельно для оснащенного приводом звена без учета кинематических связей с другим звеном руля, тогда как для прототипа кинематическая связь звеньев руля приводит к росту шарнирного момента на оснащенном приводом звене.

Claims (3)

1. Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата, состоящий из переднего и заднего звеньев с несовпадающими осями вращения, с кинематической связью для синхронизации однонаправленного поворота звеньев, отличающийся тем, что оси вращения обоих звеньев расположены на аэродинамической поверхности, заднее звено выполнено с осевой компенсацией, между передним и задним звеньями руля выполнена профилированная щель, при этом ось вращения переднего звена расположена позади указанной щели.
2. Руль по п. 1, отличающийся тем, что кинематическая связь между звеньями руля выполнена в виде тяги, соединяющей переднее и заднее звенья руля.
3. Руль по п. 1, отличающийся тем, что кинематическая связь между звеньями руля выполнена в виде одноступенчатой зубчатой передачи, содержащей закрепленное на переднем звене руля зубчатое колесо с внутренним зацеплением и закрепленное на заднем звене руля зубчатое колесо с внешним зацеплением.
RU2020117449A 2020-05-27 2020-05-27 Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата RU2746534C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117449A RU2746534C1 (ru) 2020-05-27 2020-05-27 Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117449A RU2746534C1 (ru) 2020-05-27 2020-05-27 Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746534C1 true RU2746534C1 (ru) 2021-04-15

Family

ID=75521056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117449A RU2746534C1 (ru) 2020-05-27 2020-05-27 Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746534C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789424C1 (ru) * 2022-09-28 2023-02-02 Федеральное автономное учреждение "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФАУ "ЦАГИ") Аэродинамический руль

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492109C2 (ru) * 2007-12-21 2013-09-10 Эйрбас Оперейшнз, С.Л. Поверхность управления летательного аппарата
CN205059998U (zh) * 2015-10-28 2016-03-02 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种用于飞机的增升装置
RU2637150C1 (ru) * 2016-11-17 2017-11-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Аэродинамический руль

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492109C2 (ru) * 2007-12-21 2013-09-10 Эйрбас Оперейшнз, С.Л. Поверхность управления летательного аппарата
CN205059998U (zh) * 2015-10-28 2016-03-02 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种用于飞机的增升装置
RU2637150C1 (ru) * 2016-11-17 2017-11-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Аэродинамический руль

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789424C1 (ru) * 2022-09-28 2023-02-02 Федеральное автономное учреждение "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФАУ "ЦАГИ") Аэродинамический руль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678396C2 (ru) Рулевой винт вертолета
RU2359875C1 (ru) Редуктор с разделением крутящего момента для винтокрылого летательного аппарата с системой поступательной тяги
US6802475B2 (en) Flight surface actuator
EP0363997A2 (en) Counter-rotation pitch change system
CN103318404B (zh) 一种导弹副翼操纵机构
US10486806B2 (en) Pivot systems for tiltwing aircraft
CN103029827A (zh) 襟翼支承构件
EP3116778B1 (en) Wheel and gear assembly
RU2746534C1 (ru) Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата
CN110861453B (zh) 可变输出转矩和螺距的跨介质水空两用推进装置
CN113830304B (zh) 一种可悬停仿生蜂鸟飞行器及其操控方法
RU2722607C2 (ru) Низкопрофильное передаточное устройство с поворотными валами и соответствующий способ
CN110091988A (zh) 仿蝴蝶微型扑翼飞行器
CN203143002U (zh) 一种联接机翼同步变掠-移动机构
RU2638067C2 (ru) Система улучшения устойчивости и управляемости
RU2639352C1 (ru) Летательный аппарат
RU2418261C2 (ru) Хвостовой отсек воздушно-динамических рулевых приводов для управляемых летательных аппаратов (преимущественно для управляемых авиационных бомб) и пневмодвигатель рулевого привода
IL275738B2 (en) A deployable wing system for an aerial vehicle
RU2749173C1 (ru) Руль аэродинамической поверхности летательного аппарата
CN209388518U (zh) 基于飞机驾驶杆操纵的简易载荷模拟装置
CA2931634C (en) Horizontal axis propeller engine assembly for an aircraft
US3381918A (en) Variable-geometry aircraft
AU2022215293A1 (en) Ball screw rotary actuator with ball cage
EP3998207A1 (en) Aircraft
Li et al. Review of Aerospace Actuator Technology