[go: up one dir, main page]

RU2020442C1 - Аэродинамическая установка - Google Patents

Аэродинамическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2020442C1
RU2020442C1 SU5028742A RU2020442C1 RU 2020442 C1 RU2020442 C1 RU 2020442C1 SU 5028742 A SU5028742 A SU 5028742A RU 2020442 C1 RU2020442 C1 RU 2020442C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical shell
aerodynamic
installation
blades
cylindrical
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.Д. Белов
Original Assignee
Дворянчиков Леонид Федорович
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 Дворянчиков Леонид Федорович filed Critical Дворянчиков Леонид Федорович
Priority to SU5028742 priority Critical patent/RU2020442C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2020442C1 publication Critical patent/RU2020442C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в прочностных и аэродинамических испытаниях моделей, совершающих колебания в газовом потоке. Цель - расширение экспериментальных возможностей установки, а также исключение затекания потока в цилиндрическую оболочку. Аэродинамическая установка содержит стаканообразный корпус 1, цилиндрическую оболочку 2, вращающиеся диски 3 и 4 с лопатками 5 и 6, валы 7 и 8, двигатели 9 и 10, крышку 11, а также модель 12, ее упругомассовый компенсатор 13 и стержни 14 с упругими шарнирами 15. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в прочностных и аэродинамических испытаниях моделей, совершающих колебания в газовом потоке.
Наиболее близкой по своей сущности к изобретению является аэродинамическая установка для получения потока воздуха, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленным в ней валом привода вращения, неподвижный цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и вращающийся диск, расположенный с открытой стороны цилиндрической оболочки с зазором от ее торца. Цилиндрический стаканообразный корпус установлен на основании, вал привода вращения связан с диском, диск выполнен с радиально расположенными лопатками, установленными со стороны торца цилиндрической оболочки, а зазор между ними выбран меньше высоты лопаток.
Скорости потока в поперечном сечении этой установки изменяются по трапециевидному закону и в рабочей ее части совпадают с треугольным законом изменения окружных скоростей вращения точек диска. В результате аэродинамический контур модели обдувается косым потоком, что является недостатком установки. Кроме того, цилиндрическая оболочка в установке выполнена с раскрытым торцом. Поток затекает в оболочку через ее торец и тем самым вносит помехи в колебания упругомассового компенсатора испытуемой модели, размещенного в оболочке, в результате чего в установке отмечается недостаточно широкий диапазон экспериментальных возможностей.
Целью изобретения является расширение экспериментальных возможностей установки.
Поставленная цель достигается тем, что аэродинамическая установка, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленной в ней валом привода вращения, неподвижный цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и диск с радиально расположенными на нем лопатками, подвижно установленный от свободного торца цилиндрической оболочки с зазором, меньшим высоты лопаток, снабжена дополнительным диском с независимым приводом и с возможностью реверса вращения.
На фиг. 1 приведен продольный разрез предлагаемой установки; на фиг. 2 - полученный разрез установки; на фиг. 3 - графики изменения скорости потока V по радиусу r в поперечном сечении установки при вращении двух облопаченных, коаксиально установленных дисков с равными или различными окружными скоростями вращения лопаток.
Аэродинамическая установка содержит неподвижный стаканообразный корпус 1, неподвижную цилиндрическую оболочку 2, закрепленную коаксиально на дне корпуса 1 и внутри него, вращающиеся диски 3 и 4 с лопатками 5 и 6, вал 7 привода вращения диска 3 от двигателя 9, вал 8 привода вращения диска 4 от двигателя 10, крышку 11 на свободном торце оболочки 2. Между корпусом 1 и оболочкой 2 размещен аэродинамический контур 12 модели, а в оболочке 2 - упругомассовый компенсатор 13 модели. Они связаны в единую механическую систему с помощью стержней 14 с упругими шарнирами 15 на концах.
Аэродинамическая установка работает следующим образом.
Цилиндрический круговой слой газа, заключенный между корпусом 1 и оболочкой 2, приводится в движение путем вращения двух коаксиально установленных дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 от двигателей 9 и 10 с помощью валов 7 и 8. При реализации равномерного поля скоростей потока окружные скорости вращения дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 выбираются равными. Скорости потока в аэродинамической установке ограничены только условиями прочности вращающихся дисков 3 и 4 с лопатками 5 и 6 и могут быть выбраны равными скорости звука, поскольку, например, при скоростях вращения дисков, равных V = 300 м/с, нормальные напряжения в ободе диска составляют всего лишь ≈72 кг/мм2, что допустимо по нормам прочности для легированных сталей. Порожденный поток нагружает силами аэродинамический контур 12 модели. Эти силы через стержни 14 передаются на упругомассовый компенсатор 13 модели, в результате чего возникают совместные колебания контура 12 и компенсатора 13 поперек скорости потока, отвечающие натурным.

Claims (2)

  1. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, содержащая установленную на основании опору с шарнирно закрепленным в нем валом привода вращения, цилиндрический стаканообразный корпус с закрепленной на дне внутри него коаксиально расположенной цилиндрической оболочкой и диск, расположенный с открытой стороны цилиндрической оболочки, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным диском, расположенным с открытой стороны цилиндрической оболочки и связанным с ним дополнительным валом с независимым приводом, причем цилиндрический стаканообразный корпус установлен на основании, а оба диска выполнены с радиально расположенными лопатками.
  2. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ее свободный торец закрыт крышкой.
SU5028742 1992-02-21 1992-02-21 Аэродинамическая установка RU2020442C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028742 RU2020442C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Аэродинамическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028742 RU2020442C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Аэродинамическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020442C1 true RU2020442C1 (ru) 1994-09-30

Family

ID=21597589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5028742 RU2020442C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Аэродинамическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020442C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106310653A (zh) * 2016-06-24 2017-01-11 上海宏勋机电有限公司 一种气动式骰子盘

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1706543, кл. G 01M 9/00, 1990. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106310653A (zh) * 2016-06-24 2017-01-11 上海宏勋机电有限公司 一种气动式骰子盘
CN106310653B (zh) * 2016-06-24 2023-09-29 杭州上勋智能科技有限公司 一种气动式骰子盘

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69710166D1 (de) Vorrichtung und verfahren zur stabilisierung eines zentrifugenrotors
CA2077843A1 (en) Turbine blade platform damper
KR20050072159A (ko) 광디스크 구동장치, 광디스크 구동장치용 밸런서,광디스크 구동장치용 모우터 및 광디스크 구동장치용 클램퍼
JPS6453127A (en) Determination of perfectness of shaft and impeller within assembly pump by remote sensing
MY124640A (en) Automatic balancing mechanism for disk driver free from vibrations due to characteristic angular velocity
RU2020442C1 (ru) Аэродинамическая установка
US4639320A (en) Method for extracting water from solid fines or the like
RU97101838A (ru) Инерционно-импульсный движитель
SU961846A1 (ru) Пескометна головка
CN220027375U (zh) 一种具有减震效果的台式离心机
SU847103A1 (ru) Балансировочное устройство
SU1601411A1 (ru) Ротор ветродвигател
SU926543A1 (ru) Устройство дл динамической балансировки вращающихс деталей
RU1815332C (ru) Вихрева турбина
SU944888A1 (ru) Вибромашина
SU1560783A1 (ru) Ротор ветродвигател
SU1191264A2 (ru) Ручна машина с турбоприводом
SU778817A1 (ru) Инерционный грохот
SU1060817A2 (ru) Устройство дл испытани лопаток рабочих колес центробежного вентил тора
RU98105831A (ru) Способ балансировочного контроля роторов турбореактивных двигателей и устройство для его осуществления
SU1493311A1 (ru) Конусна инерционна дробилка
Holmes et al. An investigation of squeeze-film dampers in flexible support structures
RU98110136A (ru) Летательный аппарат
SU1112282A1 (ru) Устройство дл воспроизведени угловых скоростей и ускорений
SU954665A1 (ru) Маховик