Стенд для экспериментального опре-деления аэродинамического и механи-ческого сопротивления моделей тел

 

Союз Советских

Социалистическик

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 06.09.79 (21) 2816173/40-23 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.з

G 01 М 9/00

Гооуддрственнмй комитет

Опубликовано 07.07.81. Бюллетень № 25 (53) УДК 533.6.071 (088.8) ло делам изобретений и открытий

Дата опубликования описания 17.07.81 I

Ю. В. Кнышенко, П. П. Логачев, Н. С. Омелья чук и A. В. Осадчий

Ес)П)ЫЗЦЛЯ (72) Авторы изобретения

П,:. Е)1Тн0 -Х11И-! KRA9

5,: 110Тг (7l ) Заявитель

Днепропетровское отделение Института механики

АН Украинской ССР (54) СТЕНД ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕЛ

Изобретение относится к области экспериментальйой аэродинамики и предназначено для определения коэффициента механического трения и аэродинамического сопротивления моделей аппаратов, движущихся в ограниченном пространстве, например, патронов пневмопочты, контейнеров-капсул пневмотруботранспортных систем.

Известно устройство для исследования аэродинамических характеристик моделей аппаратов в ограниченном пространстве, в котором модельный трубопровод расположен вертикально (1).

Недостатком указанного устройства является отсутствие в нем трения модели аппарата о стенки трубы, чго не позволяет определить величину механического трения расположенных на аппарате трущихся элементов (ползунов, обтюраторов, колесных пар и др.) .

Известен стенд, содержащий метательную камеру с катапультирующим устройством и соосно установленную с ней трубу с датчиками положения модели (2).

Недостаток указанного устройства заключается в невозможности достаточно точного дифференцированного определения сопротивления движению модели, возникающего как за счет наличия механического трения между трущимися элементами испытываемого аппарата и стенками трубопровода, так и аэродинамического сопротивления.

Целью изобретения является повышение точности измерений аэродинамического сопротивления модели, движущейся в услови10 ях ограниченного пространства.

Указанная цель достигается тем, что метательная камера с катапультирующим устройством и трубой установлены на горизонтальном шарнире и снабжены фиксирующим устройством.

На чертеже изображен общий вид стенда.

Стенд имеет катапультирующее устройство 1, которое срабатывает в момент начала скольжения модели 2 по метательной камере 3, установленной с помощью градуированного нониуса 4 совместно с трубопроводом 5 поворотом вокруг шарнира 6 под

845038

Формула изобретения

Составитель В. Смирнов

Редактор О. Иванова Техрсд А. Бойкас Корректор Г. Решетник

Заказ 4134/1 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 необходимым углом к горизонту, например под у лом скольжения (качения).

На камере 3 и трубопроводе 5 установлены датчики фиксации положения модели

7 и на конце трубопровода — датчик 8 замера давления. 5

Перед испытанием модель 2 с выбранной конструкцией исследуемых опор (например, ползуны или обтюраторы, выполненные из подобного натуре материала, или опоры качения) и выбранной геометрией устанавливается в разгонную камеру 3. Для удоб- 10 ства работы камера 3 совместно с трубопроводом 5 на шарнире 6 устанавливается в горизонтальное положение. После установки модели 2 настраивается катапультирующее устройство 1, которое может быть 1 пневматическим или механическим.

Катапультирующее устройство 1 контактирует с моделью 2 посредством штока, который имеет свободный ход в катапультирующем устройстве.

Камеру 3 с трубопроводом 5 медленно 20 поворачивают вокруг шарнира 6 и в момент начала скольжения (качения) модели 2 шарнир 6 стопорится, модель 2, продолжая двигаться, воздсйствует посредством штока на пусковой механизм катапультирующего устройства 1, последнее срабатывает и модель, получив импульс, свободно движется по трубопроводу 5, имитирующему ограниченное пространство.

Датчики положения. модели 7, например 30 фотодатчики или герконы, фиксируют ее прохождение (запись показаний датчиков может производиться на осциллограф или частотомер) и при известной1 удалении датчиков друг от друга и произведенной записи

4 перемещения модели определяется коэффициент аэродинамического сопротивления.

Коэффициент механического трения будет представлять собой не что иное, как тангенс угла скольжения модели, т. е. iVl = 1д9, где т". — угол скольжения модели, определяемый по показанию градуированного нониуса 4.

Предлагаемый стенд позволяет провести серию испытаний моделей с различными трущимися парами как по конструкции (ползуны, обтюраторы, колеса), так и по материалу (металл, фторопласт, войлок и т. п.), а также моделей различных форм, относительных диаметров и удлинений для определения аэродинамического сопротивления.

Стенд для экспериментального определения аэродинамического и механического сопротивления моделей тел, содержащий метательную камеру с катапультирующим устройством и соосно установленную с ней трубу с датчиками положения модели, отдача>ои ийся тем, что, с целью повышения точности измерений, метательная камера с катапультирующим устройством и трубой установлены на горизонтальном шарнире и снабжены фиксирующим устройством.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по заявке Хе 2601320, кл. G Ol М 9/00, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке Мю 2393170, кл. G Ol М 9/00, 1976 (прототип).

Стенд для экспериментального опре-деления аэродинамического и механи-ческого сопротивления моделей тел Стенд для экспериментального опре-деления аэродинамического и механи-ческого сопротивления моделей тел 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано при изучении ламинарных течений газа

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов

Изобретение относится к способам получения в наземных условиях высокоэнергетических потоков рабочего газа, пригодных для моделирования условий гиперзвукового полета в атмосфере Земли

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для определения коэффициента лобового сопротивления тел в разреженных средах, изобретение позволяет расширить экспериментальные возможности за счет обеспечения определения коэффициента лобового сопротивления тел в свободномолекулярном потоке газовой среды

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности, к вакуумным аэродинамическим установкам, обеспечивающим моделирование условий полета летательных аппаратов (ЛА) в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения напряжения трения на поверхности самолетов, судов, автомобилей и других транспортных средств и их моделей

Изобретение относится к технике и методике эксперимента в аэродинамических трубах

Изобретение относится к области аэрокосмической техники, а именно, к способам определения аэродинамических характеристик - зависимостей коэффициентов аэродинамических моментов от определяющих переменных: углов атаки, скольжения и углов отклонения рулей, формы указанных зависимостей и их числовых параметров

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при испытаниях транспортных средств
Наверх