RU2623753C1 - Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата - Google Patents

Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2623753C1
RU2623753C1 RU2016105681A RU2016105681A RU2623753C1 RU 2623753 C1 RU2623753 C1 RU 2623753C1 RU 2016105681 A RU2016105681 A RU 2016105681A RU 2016105681 A RU2016105681 A RU 2016105681A RU 2623753 C1 RU2623753 C1 RU 2623753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layout
power
elements
frames
unmanned aerial
Prior art date
Application number
RU2016105681A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Викторовна Комарова
Original Assignee
Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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 Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" filed Critical Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Priority to RU2016105681A priority Critical patent/RU2623753C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623753C1 publication Critical patent/RU2623753C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B8/00Practice or training ammunition
    • F42B8/12Projectiles or missiles
    • F42B8/24Rockets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B10/00Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
    • F42B10/32Range-reducing or range-increasing arrangements; Fall-retarding means
    • F42B10/34Tubular projectiles

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области авиации и ракетостроения, а именно к средствам имитации летательных аппаратов для проведения летных испытаний и обучения персонала. Способ состоит в том, что макет формируют из базовых элементов, составляющих зону регулярных сечений, и макетов дополнительных элементов конструкции, таких как головной обтекатель, воздухозаборное устройство и аэродинамические поверхности. Базовые элементы составляют из круглых труб, имеющих переменный диаметр по длине, закрепленных на них шпангоутов, наружный контур которых повторяет форму сечения миделя и обшивки. Базовые элементы имеют такие длины и составлены таким образом, что элементы подвески макета располагаются на стыках между базовыми элементами. Технический результат заключается в повышении точности воспроизведения габаритно-массовых характеристик и внешней формы имитируемого изделия, обеспечении технологичности изготовления, прочности и жесткости макета. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области авиации и ракетостроения, а именно к средствам имитации летательных аппаратов для проведения летных испытаний и обучения персонала.
Также из уровня техники известна учебно-летная ракета (патент RU 2365860, МПК F42B 8/24, 27.08.2009), наиболее близкая к предлагаемому изобретению и выбранная в качестве прототипа. Учебно-летная ракета выполнена в виде корпуса, изготовленного из круглой трубы и снабженного узлами крепления к подвесному устройству самолета-носителя, причем толщина трубы позволяет имитировать вес реальной ракеты.
Основным недостатком учебно-летной ракеты является то, что имитация с ее помощью ракет, имеющих некруглое поперечное сечение сложной формы, затруднена из-за сложности изготовления труб такого сечения. Дополнительно, для того чтобы положение центра масс учебно-летной ракеты совпадало с положением центра масс реальной ракеты, требуется использование грузов.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа формирования габаритно-массовых макетов для беспилотных летательных аппаратов, прежде всего управляемых ракет и авиабомб, имеющих сложную (по крайней мере, некруглую) форму сечения миделя.
Задача решается за счет того, что анализируют имитируемое изделие (беспилотный летательный аппарат), в том числе определяют габаритно-массовые характеристики, базовые элементы формы, расположение элементов подвески; определяют количество базовых элементов макета; определяют количество и параметры и изготавливают составные части базовых элементов макета - труб, силовых и регулярных шпангоутов, обшивки; при этом трубы выполнены с переменным по длине труб наружным диаметром, максимальным в местах установки силовых и регулярных шпангоутов (посадочных местах трубы), а силовые и регулярные шпангоуты состоят каждый из наружного контура, форма которого соответствует форме сечения имитируемого изделия, посадочного места под трубу и соединяющих их ребер жесткости, причем форма наружного контура силовых и регулярных шпангоутов либо повторяет форму сечения имитируемого изделия, либо не выходит за его пределы, а форма и диаметр посадочного места под трубу соответствуют посадочным местам трубы; закрепляют силовые и регулярные шпангоуты на трубах таким образом, что на торцах каждой из труб расположены силовые шпангоуты, и наружные контуры всех силовых и регулярных шпангоутов ориентированы одинаково; закрепляют на наружных контурах силовых и регулярных шпангоутов обшивку, образуя базовые элементы макета; соединяют базовые элементы макета торец к торцу и фиксируют; изготавливают и закрепляют на макете дополнительные элементы конструкции макета.
В частном случае осуществления изобретения задача решается за счет того, что в состав дополнительных элементов конструкции макета входят имитатор головного обтекателя, имитатор воздухозаборного устройства, имитаторы аэродинамических поверхностей и элементы подвески.
В другом частном случае осуществления изобретения задача решается за счет того, что на макете устанавливают дополнительную аппаратуру.
В третьем частном случае осуществления изобретения задача решается за счет того, что дополнительная аппаратура представляет собой электрические имитаторы достартовых систем.
В четвертом частном случае осуществления изобретения задача решается за счет того, что дополнительная аппаратура представляет собой элементы системы телеметрии.
Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата позволяет обеспечить требуемую точность воспроизведения габаритно-массовых характеристик и внешней формы имитируемого изделия, обеспечить технологичность изготовления, прочность и жесткость макета.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами (для упрощения чертежей крепежные элементы не показаны, включая упоминаемые в тексте).
На фиг. 1 изображен фронтальный разрез габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата.
На фиг. 2 изображен фрагмент фронтального разреза габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата в увеличенном масштабе, от одного бугеля до другого.
На фиг. 3 изображены два базовых элемента, соединенных вместе, один из них без обшивки, при этом силовые шпангоуты на торцах изображенной конструкции имеют модифицированную форму - посадочные места под бугели.
На чертежах позициями обозначены:
1 - базовый элемент (макета);
2 - бугель;
3 - труба;
4 - силовой шпангоут;
5 - регулярный шпангоут;
6 - бортовой разъем;
7 - наружный контур (указано однократно на фиг. 3);
8 - обшивка;
9 - посадочное место под трубу (указано однократно на фиг. 3);
10 - ребро жесткости (указано однократно на фиг. 3);
11 - макет головного обтекателя.
Анализируют имитируемое изделие. Определяют такие параметры, как габаритно-массовые характеристики (что включает в себя габаритные размеры, массу, положение центра масс), базовые элементы формы макета (такие как зона регулярных сечений, форма сечения миделя, форма и положение головного обтекателя, наружных элементов воздухозаборных устройств, аэродинамических поверхностей), прочие особенности (расположение элементов подвески, бугелей), учитывая конструктивно-силовую схему, требования прочности, условия хранения и эксплуатации. Анализируют массы предполагаемых заготовок составных частей и способы их обработки.
Определяют количество базовых элементов 1 макета. Для этого разбивают на отсеки часть макета, соответствующую зоне регулярных сечений имитируемого изделия, при этом исходят из соображений прочности, технологичности и положения бугелей имитируемого изделия, т.е. макет будет состоять, по крайней мере, из трех отсеков - базовых элементов 1, стыки между которыми находятся в местах расположения бугелей 2. Соответственно, определяют количество составных частей базовых элементов 1 - труб 3, силовых шпангоутов 4 и регулярных шпангоутов 5. Количество и длины труб 3 соответствуют количеству и длинам соответствующих отсеков, количество силовых шпангоутов 4 достаточно, чтобы на каждом стыке базовых элементов 1 было расположено два из них (например, на фиг. 1 изображено десять силовых шпангоутов 4 - по одному силовому шпангоуту 4 на каждый из двух торцов каждого из базовых элементов 1, и первый (крайний левый) базовый элемент 1 дополнительно содержит два силовых шпангоута 4, поддерживающих бортовой разъем 6, при этом на стыках между базовыми элементами 1 расположено шесть из них), количество регулярных шпангоутов 5 таково, чтобы регулярные шпангоуты 5 и стыки между базовыми элементами 1 располагались в зоне регулярных сечений макета, не превышая определенного расстояния между ними. Это расстояние определяют эмпирическим путем, исходя из необходимости поддерживать наружную форму зоны регулярных сечений макета.
Определяют форму силовых шпангоутов 4 и регулярных шпангоутов 5. И силовые 4, и регулярные шпангоуты 5 состоят из наружного контура 7, также представляющего собой посадочное место под обшивку 8, посадочного места под трубу 9 и соединяющих их ребер жесткости 10. Наружный контур 7 и для силовых 4, и для регулярных шпангоутов 5 соответствует форме сечения миделя имитируемого изделия и может иметь произвольную сложную форму. Посадочное место под трубу 9 представляет собой кольцо, внутренний диаметр которого соответствует посадочному диаметру труб 3. Силовые шпангоуты 4 выполнены с достаточной прочностью и жесткостью, чтобы при использовании макета выдерживать нагрузки, которые должно выдерживать имитируемое изделие, а регулярные шпангоуты 5 выполнены с достаточной прочностью и жесткостью, чтобы держать форму макета. Конкретные параметры регулярных 5 и силовых шпангоутов 4 с этой точки зрения определяются расчетом для каждого конкретного имитируемого изделия любым известным способом, что не имеет прямого отношения к сущности изобретения.
Взаимное положение посадочного места под трубу 9 и наружного контура 7 для регулярных 5 и силовых шпангоутов 4 также одинаково, они различаются прочностью, жесткостью и массой. При этом как силовые 4, так и регулярные шпангоуты 5 выполнены приблизительно одинаковыми, однако в определенных случаях форма как тех, так и других может быть модифицирована, в частности, для установки дополнительных элементов макета. Так, несколько силовых шпангоутов 4 выполнены с посадочными местами под бугели 2, а часть внешнего контура части регулярных шпангоутов выполнена усеченной, чтобы позволить установку на соответствующем базовом элементе опорных поверхностей для других элементов конструкции, таких как макеты аэродинамических поверхностей (не показано).
Определяют окончательную форму труб 3, а именно их наружные и внутренние диаметры. Для этого определяют требуемую массу и положение центра масс зоны регулярных сечений макета (соответственно имитируемому изделию) и производят расчет, учитывая массу и расположение прочих элементов зоны регулярных сечений макета, таких как силовые 4 и регулярные шпангоуты 5. Для упрощения расчета массой обшивки 8 можно пренебречь. В результате проведения расчета наружные и внутренние диаметры труб могут быть различными между двумя разными трубами 3 и изменяться в пределах одной трубы 3 по ее длине, но посадочный диаметр труб - диаметр участков, на которых будут расположены шпангоуты 4 и 5 - остается постоянным и соответствующим посадочным местам под трубу 9 шпангоутов 4 и 5 (см. фиг. 2).
Изготавливают составные части базовых элементов макета - шпангоуты 4 и 5 и трубы 3. Изготавливают шпангоуты 4 и 5, например, с помощью фрезерования. Изготавливают трубы 3, отрезая куски заданных длин от одной заготовки, наружный диаметр которой соответствует посадочному диаметру труб, затем, согласно расчету формы труб, обрабатывают их резанием, уменьшая наружные и внутренние диаметры согласно расчету, например, с помощью токарной обработки (таким образом, посадочный диаметр труб также и наибольший наружный диаметр).
Изготавливают базовые элементы макета 1 (отсеки). Закрепляют шпангоуты 4 и 5 на посадочных диаметрах соответствующих им труб 3 таким образом, что силовые шпангоуты 4 расположены на торцах каждой из труб 3, при этом в плоскостях, перпендикулярных продольным осям труб 3, ориентируют все шпангоуты одинаково (поскольку у наружных контуров шпангоутов 4 и 5 в общем случае некруглая форма) с помощью, например, штифтовых соединений (не показано). Фиксируют шпангоуты 4 и 5 любым известным способом. Покрывают базовые элементы 1 обшивкой 9 любым известным способом, например, с помощью гибки и клепаных соединений. Устанавливают бугели 2 в посадочных местах для бугелей.
Соединяют базовые элементы 1 торец к торцу таким образом, чтобы совместить силовые шпангоуты 4 попарно, фиксируют с помощью, например, болтовых соединений. В результате получают макет зоны регулярных сечений, имеющий такие же габаритно-массовые характеристики, как и аналогичная часть имитируемого изделия, однако их моменты инерции будут отличаться.
Изготавливают макеты дополнительных элементов конструкции, например, макет головного обтекателя 11, макет воздухозаборного устройства (не показано) и, при необходимости, прочих частей макета за пределами зоны регулярных сечений с помощью, например, литья, при этом точно имитируют их наружную форму, массу и положения центров масс, макеты аэродинамических поверхностей с помощью, например, фрезерования. Закрепляют макеты дополнительных элементов на макете зоны регулярных сечений любым известным способом, располагая соответственно элементам имитируемого изделия, при этом макеты аэродинамических поверхностей устанавливают с возможностью поворота.
Габаритно-массовый макет беспилотного летательного аппарата прежде всего предназначен для обучения летного состава, однако при необходимости проведения дополнительных испытаний устанавливают на макете дополнительную аппаратуру, например электрические имитаторы достартовых систем, элементы системы телеметрии или другие устройства. Подключают дополнительную аппаратуру через бортовой разъем 6.
Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата предназначен для применения в области авиации и ракетостроения и позволяет обеспечить требуемую точность воспроизведения габаритно-массовых характеристик и внешней формы имитируемого изделия, обеспечить технологичность изготовления, прочность и жесткость макета.

Claims (5)

1. Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата, при котором анализируют имитируемое изделие (беспилотный летательный аппарат), в том числе определяют габаритно-массовые характеристики, базовые элементы формы, расположение элементов подвески; определяют количество базовых элементов макета; определяют количество и параметры и изготавливают составные части базовых элементов макета - труб, силовых и регулярных шпангоутов, обшивки; при этом трубы выполнены с переменным по длине труб наружным диаметром, максимальным в местах установки силовых и регулярных шпангоутов (посадочных местах трубы), а силовые и регулярные шпангоуты состоят каждый из наружного контура, форма которого соответствует форме сечения миделя имитируемого изделия, посадочного места под трубу и соединяющих их ребер жесткости, причем форма наружного контура силовых и регулярных шпангоутов либо повторяет форму сечения имитируемого изделия, либо не выходит за его пределы, а форма и диаметр посадочного места под трубу соответствуют посадочным местам трубы; закрепляют силовые и регулярные шпангоуты на трубах таким образом, что на торцах каждой из труб расположены силовые шпангоуты, и наружные контуры всех силовых и регулярных шпангоутов ориентированы одинаково; закрепляют на наружных контурах силовых и регулярных шпангоутов обшивку, образуя базовые элементы макета; соединяют базовые элементы макета торец к торцу и фиксируют; изготавливают и закрепляют на макете дополнительные элементы конструкции макета.
2. Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата по п.1, при котором в состав дополнительных элементов конструкции макета входят имитатор головного обтекателя, имитатор воздухозаборного устройства, имитаторы аэродинамических поверхностей и элементы подвески.
3. Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата по п.1, при котором на макете устанавливают дополнительную аппаратуру.
4. Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата по п.3, при котором дополнительная аппаратура представляет собой электрические имитаторы достартовых систем.
5. Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата по п.3, при котором дополнительная аппаратура представляет собой элементы системы телеметрии.
RU2016105681A 2016-02-19 2016-02-19 Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата RU2623753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105681A RU2623753C1 (ru) 2016-02-19 2016-02-19 Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105681A RU2623753C1 (ru) 2016-02-19 2016-02-19 Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623753C1 true RU2623753C1 (ru) 2017-06-29

Family

ID=59312244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016105681A RU2623753C1 (ru) 2016-02-19 2016-02-19 Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623753C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815495C1 (ru) * 2023-08-17 2024-03-18 Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Способ контроля работоспособности транспортно-пусковых контейнеров беспилотных летательных аппаратов и устройство для его реализации

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3221656A (en) * 1964-03-23 1965-12-07 Adrian P Sutten Apparatus for high-velocity recovery
US4374493A (en) * 1981-06-29 1983-02-22 Hoffing Lawrence B System for model rocket construction
RU2087839C1 (ru) * 1995-12-13 1997-08-20 Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Учебно-тренировочный снаряд
RU2365860C1 (ru) * 2008-07-14 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И. Торопова" Учебно-летная ракета
UA77240U (ru) * 2012-06-20 2013-02-11 Евгений Дмитриевич Ерис Монумент ракеты-носителя
RU2548444C2 (ru) * 2011-02-11 2015-04-20 Андреас ФОСС Летательный аппарат

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3221656A (en) * 1964-03-23 1965-12-07 Adrian P Sutten Apparatus for high-velocity recovery
US4374493A (en) * 1981-06-29 1983-02-22 Hoffing Lawrence B System for model rocket construction
RU2087839C1 (ru) * 1995-12-13 1997-08-20 Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Учебно-тренировочный снаряд
RU2365860C1 (ru) * 2008-07-14 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И. Торопова" Учебно-летная ракета
RU2548444C2 (ru) * 2011-02-11 2015-04-20 Андреас ФОСС Летательный аппарат
UA77240U (ru) * 2012-06-20 2013-02-11 Евгений Дмитриевич Ерис Монумент ракеты-носителя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815495C1 (ru) * 2023-08-17 2024-03-18 Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Способ контроля работоспособности транспортно-пусковых контейнеров беспилотных летательных аппаратов и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7966872B2 (en) In-flight testing kits and methods for evaluating proposed aerodynamic structures for aircraft
Goraj et al. Design and integration of flexi-bird-a low cost sub-scale research aircraft for safety and environmental issues
RU2607675C1 (ru) Крупноразмерная аэродинамическая модель
Tomažič et al. Pipistrel taurus G4: on creation and evolution of the winning aeroplane of NASA Green Flight Challenge 2011
RU2623753C1 (ru) Способ формирования габаритно-массового макета беспилотного летательного аппарата
Crain et al. Hybrid Electric Aircraft Testbed: Sizing and Simulations of an Electric Propulsion System and Energy Storage System
CN111504593B (zh) 适用于空气舵射流风洞试验的固定工装
Becker et al. Numerical aerodynamics in transport aircraft design
Mitev et al. A study of electric vehicle prototype for shell eco-marathon
Schroijen et al. Mav propulsion system using the coanda effect
Jacob et al. Proposed Design of a Trans-Sonic Unmanned Aircraft System as a Platform for Understanding Supersonic Flight Design
Ricci et al. Development of a wind tunnel model for active flutter suppression studies
Yarf-Abbasi et al. Design and development of the eclipse and demon demonstrator UAVs
Yarf-Abbasi et al. Design integration of the eclipse and demon demonstrator UAVs
Shokirov et al. Automated design of the appearance of an unmanned aerial vehicle
Simpson Design and evaluation of inflatable wings for UAVs
Qadri et al. Undergraduate contribution to dynamically scaled general aviation research at the University of Illinois at Urbana-Champaign
Vittala et al. Dynamic and aeroelastic analysis of a transport aircraft
Kim et al. Prediction of ballistic separation effect by direct calculation of incremental coefficients
US20160265693A1 (en) Duct assembly and method of assembling thereof
Jung et al. Feasibility study of using a small-scale UAS for sonic boom minimization research
Franco et al. Design of a class i unmanned aircraft for maritime surveillance
Melin Using internet interactions in developing vortex lattice software for conceptual design
Tardy Quick Link: A NAR Level 2 Certification Rocket
Hansen et al. Experiences using flying models in competition and coursework