RU2753977C1 - Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения - Google Patents
Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2753977C1 RU2753977C1 RU2020117793A RU2020117793A RU2753977C1 RU 2753977 C1 RU2753977 C1 RU 2753977C1 RU 2020117793 A RU2020117793 A RU 2020117793A RU 2020117793 A RU2020117793 A RU 2020117793A RU 2753977 C1 RU2753977 C1 RU 2753977C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- icing
- emitters
- air intake
- air channel
- laser
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D15/00—De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/04—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants
- F02C7/047—Heating to prevent icing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам противообледенения для воздухозаборника летательного аппарата. Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения заключается в нагреве инфракрасными и лазерными (5) излучателями. Излучатели установлены в воздушном канале (2). Пятно лазерного излучения перемещают по нагреваемым поверхностям. Достигается более быстрое достижение температуры, предупреждающей обледенение или обеспечивающей удаление льда на защищаемых поверхностях. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к авиационной технике, а именно к средствам удаления и/или предотвращения образования льда на поверхностях воздухозаборника, а именно на внутренней обшивке, образующей поверхности воздушного канала, противорадиолокационной решетке, дефлекторах, а также на любых других составляющих и деталях.
Одной из важнейших задач эксплуатации летательного аппарата (ЛА) является обеспечение его безопасности. Безопасность полетов в условиях возможного обледенения обеспечивают противообледенительные системы (ПОС), защищающие ЛА от обледенения в широком диапазоне погодных условий.
Обледенение входных частей воздухозаборников на взлетно-посадочных режимах, при которых требуется обеспечить максимальный расход воздуха, приводит к наиболее тяжелым последствиям - помпажу двигателей или, например, помпажу воздухозаборников. Одновременно с этим подвергаются обледенению входные части самих двигателей: лопатки входного направляющего аппарата, рабочие лопатки ступени компрессора. Обледенение изменяет аэродинамический профиль лопаток, уменьшает проходное сечение между ними, что также существенно уменьшает расход воздуха через компрессор. Также при самопроизвольном скалывании кусков льда и их попадании в тракт двигателя может произойти повреждение лопаток компрессора и последующий выход двигателя из строя. В целом, возникающее обледенение воздухозаборника и входных частей двигателя существенно снижает КПД двигателя.
К устройствам защиты поверхностей воздухозаборников и двигателей от обледенения предъявляют особо жесткие технические требования. В частности, защита от обледенения должна быть обеспечена в большем диапазоне температур окружающей среды (до - 40°С) и более высокой водности (в 1,7 раза выше, чем для несущих поверхностей).
Для защиты от обледенения в основном применяют воздушно-тепловые и электротепловые ПОС непрерывного действия, которые не допускают обледенения защищаемой поверхности, тем самым предотвращая попадание кусков льда в тракт двигателя.
В воздушном канале воздухозаборника возможна установка решеток, пример которых раскрыт в патенте RU 2623031, для обеспечения малого уровня заметности в радиолокационном диапазоне длин волн. После установки в воздушном канале подобной решетки появляется возможность ее обледенения. Применение механических, физико-химических и тепловых ПОС для нагрева передних кромок решетки затруднительно. В связи с чем, предлагаются новые способы борьбы с обледенением.
Известен способ защиты поверхностей ЛА от обледенения (US 6206325), включающий нагрев лазерными излучателями, выполненных с возможностью перемещения пятна излучения по нагреваемой поверхности. Излучатели располагают в передней и хвостовой частях ЛА и направляют на крыло и горизонтальное оперение. Основными недостатками способа являются низкая эффективность преобразования энергии лазеров и малый угол падения луча на поверхность нагрева, вследствие чего нецелесообразно его применение для обогрева всего крыла ЛА.
В качестве прототипа выбран способ защиты поверхностей воздухозаборника ЛА от обледенения (RU 2489320). Способ характеризуется нагревом внутренних поверхностей кромки воздухозаборника инфракрасными (ИК) излучателями. Недостатками прототипа являются низкая эффективность защиты от обледенения за счет нагрева внутренних поверхностей кромки, необходимость изменения и усложнения ее внутренней конструкции, что приводит к снижению надежности, а также отсутствует возможность использовать данное устройство для защиты кромок пластин решетки воздухозаборника.
В случае выполнения нагрева защищаемых поверхностей посредством теплового излучения с внешней стороны - стороны воздушного канала воздухозаборника - могут быть достигнуты следующие преимущества по сравнению с известными тепловыми способами:
1) Использование системы внешнего нагрева позволит значительно быстрее достигать требуемой для защиты от обледенения температуры поверхности.
2) Использование внешнего нагрева позволит не только увеличить ресурс применяемого покрытия, но также даст возможность использовать такое устройство в режиме испарения. В случае применения стандартных тепловых ПОС, использование их в режиме испарения невозможно, так как это приведет к перегреву покрытия.
3) При применении противорадиолокационной решетки отпадет необходимость изменения ее конструкции для защиты от обледенения.
4) Применение теплового излучения позволит эффективно обогревать поверхности тонких кромок пластин решетки, в которых установка, например, стандартных тепловыделяющих элементов невозможна.
Задачей предлагаемого изобретения является создание технического решения, лишенного недостатков прототипа и позволяющего значительно быстрее достигать требуемой для защиты от обледенения температуры.
Технический результат заключается в ускоренном достижении температуры, предупреждающей обледенение или обеспечивающей удаление льда на защищаемых поверхностях.
Указанный результат достигается способом защиты поверхностей воздухозаборника ЛА от обледенения, включающем нагрев излучателями, в котором используют инфракрасные и/или лазерные излучатели, установленные в воздушном канале.
В одном из вариантов осуществления нагревают поверхности воздушного канала.
По другому возможному варианту нагревают поверхности установленной в воздушном канале решетки.
Более конкретно нагревают поверхности передних кромок решетки.
Могут использовать инфракрасные излучатели, расположенные на расстоянии а от решетки, меньшем диаметра d воздушного канала.
Могут использовать лазерные излучатели, расположенные на расстоянии Ъ от решетки, большем диаметра d воздушного канала.
Также могут перемещать пятно лазерного излучения по нагреваемым поверхностям.
Использование нагрева непосредственно поверхностей воздушного канала и/или установленной решетки посредством теплового излучения позволяет значительно быстрее достигать температуры, предупреждающей обледенение или обеспечивающей удаление льда на защищаемых поверхностях. Кроме того, благодаря использованию размещенных в воздушном канале излучателей отсутствует необходимость серьезного изменения конструкции воздухозаборника.
Предлагаемое решение представлено на фиг. 1-4.
На фиг. 1 показана принципиальная схема применения лазерных излучателей.
На фиг. 2 показана принципиальная схема применения ИК излучателей.
На фиг. 3 показана схема лазерного излучателя.
На фиг. 4 показана схема ИК излучателя.
Способ защиты поверхностей воздухозаборника ЛА от обледенения включает их нагрев ИК 6 или лазерными 5 излучателями, или совместно ИК 6 и лазерными 5 излучателями, установленными в воздушном канале. Излучатели 5, 6 выполнены с помощью известных средств и методов с возможностью их размещения в воздушном канале 2 воздухозаборника и нагрева поверхностей, на которые они направлены, т.е. защищаемых поверхностей. В качестве последних могут быть как поверхности самого воздушного канала 2, так и поверхности других элементов, размещаемых в нем, например, противорадиолокационной решетки 3 (фиг. 1-2, 4). Под воздушным каналом 2 следует понимать внутреннюю часть воздухозаборника, расположенную за кромкой или носком -входной частью 1, и перед входной в двигатель частью 4 воздухозаборника.
Настоящим изобретением предусматривается возможность как отдельного, так и совместного применения излучателей 5 и 6 в воздушном канале.
В качестве лазерных излучателей 5 предлагается использование волоконных или газовых (СО2, СО) лазерных модулей 51, которые могут располагаться в мотоотсеке, возможны и иные варианты, а оптическая сканирующая система 52 может быть встроена в обшивку 7 воздушного канала воздухозаборника с возможностью обогрева его поверхностей (фиг. 3). При этом из-за характерных особенностей лазерного излучения излучатели 5, а именно их сканирующую систему 52 следует изготавливать с возможностью перемещения пятна излучения по нагреваемым поверхностям.
Для ИК нагрева предлагается использование галогеновых, карбоновых или керамических ИК излучателей 6, которые могут быть встроены в обшивку 7 с возможностью обогрева поверхностей воздухозаборника, и содержащих, как правило, излучающий элемент 61, отражатель 62 и теплоизоляцию 63 (фиг. 4).
Излучателями 5,6 могут нагревать поверхности различных элементов воздухозаборника, преимущественно - это поверхности воздушного канала 2, решетки 3, а более конкретно - поверхности ее передних кромок. При этом излучатели 5-6 следует устанавливать вровень с поверхностью воздушного канала.
В частности, для наиболее эффективной борьбы с обледенением решетки 3 могут использовать ИК излучатели 6, расположенные от нее на расстоянии а, меньшем диаметра d воздушного канала 2, а лазерные 5 - на расстоянии Ь, большем диаметра d воздушного канала 2.
Осуществляется предлагаемое решение следующим образом.
Лазерные и/или ИК излучатели, корпусы которых изготовлены с учетом параметров конкретного воздухозаборника, устанавливают в обшивку воздушного канала, подключают к бортовой системе электроснабжения ЛА, подключают к системе управления, также возможно соединение с датчиками обледенения, которые размещают в воздушном канале, а при наличии решетки - перед ней или за ней. Способ защиты может осуществляться в постоянном режиме, с активацией по сигналу оператора, либо с возможностью включения при наличии обледенения по сигналу с указанных датчиков.
В одном варианте осуществления изобретения подверженные обледенению поверхности, например, передних кромок пластин установленной в воздушном канале решетки 3 обрабатывают пятном лазерного излучения (фиг. 1), преимущественно движущимся по предварительно заданной траектории. При взаимодействии с поверхностью материала излучение частично проникает внутрь, поглощается в нем и переходит в тепло, нагревая тем самым поверхность до требуемой для защиты от обледенения температуры, например, до 0°С и более. В целях обеспечения минимального угла падения на поверхность кромок решетки 3 и достижения за счет этого наибольшего эффекта используют лазерные излучатели 5, установленные на расстоянии b от решетки, большем диаметра d воздушного канала 2.
В другом варианте изобретения (фиг. 2) на защищаемую поверхность подается мощный световой поток от ИК излучателей 6, которые нагревают ее до требуемой температуры, например, до 0°С и более. Также излучатели 6 используют для испарения излишков налипающей на поверхность решетки 3 жидкости. Для концентрации наибольшей тепловой мощности, в частности, на поверхности передних кромок решетки 3, используют излучатели 6, расположенные на расстоянии а от нее, меньшем диаметра d воздушного канала 2.
Третьим преимущественным вариантом является совместное применение лазерных и инфракрасных излучателей.
Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволяет, не внося существенных изменений в конструкцию воздухозаборника, создать простое техническое решение и ускорить достижение требуемой температуры для защиты его поверхностей от обледенения, благодаря чему данный способ может найти широкое применение в военной и гражданской авиации.
Claims (6)
1. Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения, включающий нагрев инфракрасными и лазерными излучателями, установленными в воздушном канале, отличающийся тем, что пятно лазерного излучения перемещают по нагреваемым поверхностям.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагревают поверхности воздушного канала.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что нагревают поверхности установленной в воздушном канале решетки.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что нагревают поверхности передних кромок решетки.
5. Способ по п. 3 или 4, отличающийся тем, что используют инфракрасные излучатели, расположенные на расстоянии а от решетки, меньшем диаметра d воздушного канала.
6. Способ по п. 3 или 4, отличающийся тем, что используют лазерные излучатели, расположенные на расстоянии b от решетки, большем диаметра d воздушного канала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117793A RU2753977C1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117793A RU2753977C1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2753977C1 true RU2753977C1 (ru) | 2021-08-25 |
Family
ID=77460515
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020117793A RU2753977C1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2753977C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4140891A1 (en) * | 2021-08-27 | 2023-03-01 | Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG | Aircraft headlight, aircraft comprising an aircraft headlight, and method of operating an aircraft headlight |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU21423U1 (ru) * | 2001-08-27 | 2002-01-20 | Открытое акционерное общество Омское моторостроительное конструкторское бюро | Противообледенительная система газотурбинного двигателя |
FR2930234B1 (fr) * | 2008-04-21 | 2010-07-30 | Aircelle Sa | Systeme de degivrage et/ou d'antigivrage pour bord d'attaque de voilure d'aeronef. |
RU2467927C2 (ru) * | 2006-11-16 | 2012-11-27 | Эрбюс Операсьон (Сас) | Передняя кромка летательного аппарата |
US8997451B2 (en) * | 2009-03-13 | 2015-04-07 | Sagem Defense Securite | Engine and pod assembly for an aircraft, equipped with an anti-icing device including a source of radiation and pulse control unit connected to the source of radiation |
-
2020
- 2020-05-29 RU RU2020117793A patent/RU2753977C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU21423U1 (ru) * | 2001-08-27 | 2002-01-20 | Открытое акционерное общество Омское моторостроительное конструкторское бюро | Противообледенительная система газотурбинного двигателя |
RU2467927C2 (ru) * | 2006-11-16 | 2012-11-27 | Эрбюс Операсьон (Сас) | Передняя кромка летательного аппарата |
FR2930234B1 (fr) * | 2008-04-21 | 2010-07-30 | Aircelle Sa | Systeme de degivrage et/ou d'antigivrage pour bord d'attaque de voilure d'aeronef. |
US8997451B2 (en) * | 2009-03-13 | 2015-04-07 | Sagem Defense Securite | Engine and pod assembly for an aircraft, equipped with an anti-icing device including a source of radiation and pulse control unit connected to the source of radiation |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4140891A1 (en) * | 2021-08-27 | 2023-03-01 | Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG | Aircraft headlight, aircraft comprising an aircraft headlight, and method of operating an aircraft headlight |
US11993395B2 (en) | 2021-08-27 | 2024-05-28 | Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG | Aircraft headlight, aircraft comprising an aircraft headlight, and method of operating an aircraft headlight |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7124983B2 (en) | Hybrid electrical ice protection system and method including an energy saving mode | |
US6725645B1 (en) | Turbofan engine internal anti-ice device | |
EP2250090B1 (en) | Icing protection for aircraft air inlet scoops | |
US10253691B2 (en) | Apparatus for protecting aircraft components against foreign object damage | |
US5615849A (en) | Microwave deicing and anti-icing system for aircraft | |
US8997451B2 (en) | Engine and pod assembly for an aircraft, equipped with an anti-icing device including a source of radiation and pulse control unit connected to the source of radiation | |
EP2153043A2 (en) | Method and apparatus for suppressing aeroengine contrails | |
US7575196B2 (en) | Ice protection system and method including a plurality of segmented sub-areas and a cyclic diverter valve | |
US11242150B2 (en) | Anti-icing system for an aircraft | |
RU2753977C1 (ru) | Способ защиты поверхностей воздухозаборника летательного аппарата от обледенения | |
US11649058B2 (en) | Ice protection system for a component of an aerodynamic system | |
US7938052B2 (en) | Aircraft engine structure-mounted aim-point biasing infrared countermeasure apparatus and method | |
WO2012098809A1 (ja) | 防氷装置、翼、航空機および防氷方法 | |
EP1873060B1 (en) | Hybrid electrical ice protection system and method including an energy saving mode | |
RU2768992C1 (ru) | Устройство для предотвращения образования барьерного льда на крыле летательного аппарата | |
US12037122B2 (en) | Systems and methods for an ice runback control zone in an electrothermal ice protection system | |
RU2233232C2 (ru) | Способ предотвращения обледенения конструктивных элементов летательных аппаратов | |
Smith | Electro-thermal ice protection of a surveillance aircraft radome | |
Foster | Aircraft electrical ice protection systems |