Технологія створення крупномасштабних вільнолітаючих моделей для випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків

Дослідження підходів до проектування та виробництва крупномасштабних вільнолітаючих динамічно подібних моделей літальних апаратів. Аналіз проблеми допусків на параметри літальних апаратів. Визначення умов проведення наземних та льотних випробувань.

Рубрика Производство и технологии
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 27.02.2014
Размер файла 102,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

(19)

де , - вихідна маса ВДПМ з недоведеним положенням ЦМ та потрібна маса; - відносні величини поздовжньої, нормальної та поперечної координат ЦМ ВДПМ до доводки та потрібні; - осьові та центробіжні моменти інерції ВДПМ до доводки відносно осей системи координат O*X*Y*Z*, за початок якої прийнято вихідне положення ЦМ ВДПМ; - потрібні осьові та центробіжні моменти інерції ВДПМ відносно осей пов'язаної системи координат OXYZ з початком координат у потрібному положенні ЦМ ВДПМ.

В розділі автором обгрунтувано поділення процедур доводки положення ЦМ, моментів інерції та маси ВДПМ. Це має глибокий смисл, оскільки "видатковим" матеріалом будь-якої з переказаних доводок є маса ВДПМ. Як правило, існуючий жорсткий дефіцит запасу маси (але не інших параметрів ВДПМ) диктує необхідність знаходження роздільних схем доводки, що дають мінімальні значення мас центровочних та доводочних вантажів.

Для доводки положення ЦМ ВДПМ автором запропоновано використовувати схему послідовної центрівки (, , - координати ЦМ ВДПМ до виконання центрівки відносно осей пов'язаної системи координат OXYZ) шляхом установки пунктирних центривочних вантажів вздовж відповідних осей, не зменшуючих значень осьових моментів інерції ВДПМ, але і не приводящих до змінення значень центробіжних моментів інерції.

Система розташування вантажів для доводки інерційних параметрів ВДПМ повинна забезпечити доводку шести моментів інерції та не приводити до зміщення ЦМ. З метою спрощення і так складної доводки автором розглянуті системи тільки двох однакових по масі вантажів, розташованих симетрично відносно початку координат та встановлено, що раціональною та досить загальною є система доводочних вантажів, при якої половина вантажів розташована на осях OX, OY, OZ, а інша половина - на площинах, обмежених системою координат OXYZ.

Якщо маса доводочними вантажами повністю вичерпана бути не може, а моменти інерції ВДПМ доведені, то надлишок маси у вигляді зосередженого вантажу слід помістити у районі ЦМ для уникнення добавки моментів інерції від її наявності.

Можливо, що доводка не всіх параметрів ВДПМ дасть задовільні результати, які у цьому випадку будуть мати реальні (або розташовані) значення. Тому для забезпечення достовірності моделювання вимагається виконання необхідних та достатніх умов, що накладаються на відхилення реальних значень параметрів ВДПМ від заданих по подобі. Необхідні умови визначаються точністю вимірювань, а достатні - якістю системи автоматичного управління (САУ) ВДПМ.

Вирішуючи проблему визначення необхідних умов, автором сформульований принцип забезпечення необхідної точності вимірювань при створенні ВДПМ та проведенні на них льотних досліджень, який у формалізованому запису має наступний вигляд:

, (20)

де , - відносні погрішності визначення величини натурного ЛА та його ВДПМ.

Умова (20) є обов'язковим при визначенні будь-яких параметрів та характеристик ВДПМ як на стадії виробництва, так і на стадії проведення льотних досліджень, накладає обмеження на прилади, що застосовуються, обладнання та вимірювальні засоби.

В розділі також одержана умова, що визначає можливі відхилення розташованих значень будь-яких параметрів або характеристик ВДПМ у вигляді:

, (21)

де - розташовані значення величини ВДПМ; - масштаб величин ; - значення величини натурного ЛА; , - значення максимально можливих погрішностей вимірювань величини натурного ЛА та його ВДПМ.

Автором розглянуті питання урахування погрішностей вимірювань масово-інерційнних параметрів натурного ЛА при визначенні меж необхідної точності доводки аналогічних параметрів ВДПМ та одержані залежності, використання яких дозволяє дати узагальнену оцінку правильності експериментального визначення осьових моментів інерції ВДПМ:

(22)

де

- розташовані значення осьових моментів інерції ВДПМ та значення максимально можливих погрішностей їх вимірювань.

Наприкінці розділу приведені дані про виробничі методи реалізованих при створенні у НДІ ПФМ крупномасштабних ВДПМ літаків та досліджені перспективи їх подальшого застосування.

Шостий розділ присвячений формалізації достатніх умов, що накладаються на відхилення реальних значень параметрів ВДПМ від заданих по подобі, для чого автором розроблений метод оцінки можливості одержання достовірних даних про льотних характеристики літака на ВДПМ з параметрами, що не піддаються доводці.

Чи можливо використання такої ВДПМ, чи необхідно будувати іншу або взагалі слід відмовитись від проведення модельних досліджень? Ситуація вимагає оперативного дозволу не тільки iз-за більших коштів, витрачених на створення ВДПМ, а і тому, що результати модельних досліджень вкрай необхідні розробникам натурного ЛА. Звичайно, приймають всі заходи, що маються, для зменшення відхилень критичних параметрів ВДПМ. Принесуть плановані заходи будь-який результат або ні - необхідний доказ можливості отримання достовірних даних про льотні характеристики натурного ЛА на його реальної ВДПМ. Оцінку ступеню подоби на стадії підготовки до модельних льотних досліджень автором запропоновано проводити шляхом порівняння поведінки реальної та еталонної ВДПМ (або теоретичної, у якої всі параметри та закони управління подібні натурному ЛА). Для цього використані методи чисельного моделювання та математичний апарат дослідження якості САУ.

Для порівняння поведінки реальної та еталонної ВДПМ автором обгрунтований вибір показників якості у вигляді наступних інтегральних оцінок перехідних процесів:

(23)

де - перехідна динамічна складаюча помилки САУ; - поточне і установлене значення вихідної величини у перехідному процесі, що досліджується (); - постійні величини, що мають розмірність часу .

Інтегральні оцінки якості є узагальненими показниками, дозволяючими по перехідної динамічної складаючої помилки системи досліджувати характер протікання перехідного процесу. Якщо значення інтегральних оцінок якості для реальної та еталонної ВДПМ не відрізняються більше ніж на 5% (по аналогії з затуханням перехідного процесу), то можна говорити про те, що поведінка обох моделей при однаковому зовнішньому впливу відрізняється незначно.

Висновок про можливість одержання достовірних даних про льотні характеристики літака на його ВДПМ з параметрами, що не піддаються доводці, автором запропоновано робити на основі:

1. Чисельного моделювання, при якому визначають та порівнюють розрахункові значення інтегральних оцінок якості реальної та еталонної ВДПМ (отримані за результатами інтегрування на ЕОМ рівнянь математичної моделі руху ВДПМ при типових одиничних впливах).

2. Проведення льотних випробувань ВДПМ з визначенням фактичного вигляду - мірного перехідного процесу при типових одиничних впливах (як і у випадку чисельного моделювання), розрахунком та порівнянням інтегральних оцінок якості реальної ВДПМ за польотними даними та еталонної - по розрахункових значеннях чисельного моделювання. При розгляді одиничних впливів у точках області режимів польоту, що досліджується, можна одержати загальну матрицю інтегральних оцінок якості САУ ВДПМ. Її елемент - , а розмір - . Оперувати з матрицями та реальної та еталонної ВДПМ незручно, тому що їх елементи мають різну розмірність. Єдиний шлях - виконати сумісні перетворення матриць таким чином, щоб елементи нової матриці були безрозмірні, тобто утворили безрозмірний метричний простір. Такою матрицею може бути матриця , укладена з елементів, що являються відносними погрішностями інтегральних оцінок. Значення кожного елемента матриці запропоновано знаходити по формулі:

, (24)

де , - елементи матриць , інтегральних оцінок якості для еталонної та реальної ВДПМ.

Якщо норма матриці у вигляді

, (25)

то, як встановлено вище, можна говорити про можливість одержання достовірних результатів льотних досліджень на ВДПМ з параметрами, що не піддаються доводці. Рівність нулю норми рівнозначно випадку повного співпадіння параметрів руху реальної та еталонної ВДПМ.

Метод оцінки можливості одержання достовірних даних про льотні характеристики літака на ВДПМ з параметрами, що не піддаються доводці, реалізований автором у модифікації системи автоматизованого проектування ЦАГІ "Динаміка" та використаний при рішенні ряду аналогічних задач.

В сьомому розділі представлені теоретичні та методичні основи технології контролю якості крупномасштабних ВДПМ літаків при виконанні модельних випробувальних та дослідних польотів. Автором розроблена раціональна сукупність задач заключного етапу створення ВДПМ - льотних випробувань та визначений комплекс робіт по їх рішенню.

Льотні випробування ВДПМ займають порівняно невеликий інтервал часу та зводяться, у підсумку, до визначення працездатності життєво важливих систем ВДПМ та з'ясуванню питання про реальність одержання інформації про натурний ЛА, яка цікавить замовника, що в повному вигляді можна об'єднати у наступну групу задач: перевірка та наладка обладнання ВДПМ, наземного комплексу та засобів запуску; перевірка поведінки ВДПМ до скидання або під час руху по спрямовуючій; визначення навантажень на елементи планера та тензометрировання вузлів кріплення ВДПМ з засобом запуску; визначення ефективності системи розділу ВДПМ з засобом запуску, а також працездатності піро- та електромеханізмів для скидання центровочного вантажу та розфіксації органів управління; визначення характеристик стійкості та керованості ВДПМ, а також ефективності САУ при виведенні ВДПМ на режим експерименту; перевірка працездатності електроавтоматики системи рятування та парашутно-гальмовної системи ВДПМ; уточнення аеродинамічних характеристик ВДПМ та меж зон автомодельності; визначення фактичного вигляду перехідних процесів, інтегральних оцінок якості та їх порівняння з аналогічними оцінками еталонної ВДПМ; виявлення та усунення вад ВДПМ; доводка параметрів ВДПМ і характеристик її систем до значень, що забезпечують подобу при моделюванні.

Результатом рішення цих задач є висновок про гідність ВДПМ як ЛА та інструмента для виконання конкретних льотних досліджень.

При розробці елементів технології, що розглядається, автором враховані методичні особливості проведення модельних льотних експериментів, що дозволило йому сформулювати основні підходи до побудови польотних циклограм ВДПМ, що відповідають принципам замкнутості, розширяємості та доступності, модульності та стандартності, пріоритетності позицій, адаптивності та захищеності.

В розділі автором вирішена задача по визначенню необхідної кількості ВДПМ (а, отже, програми виробництва) та польотів на них для виконання заданої програми льотних досліджень.

Для цього розглянуті два найбільш імовірних варіанта проведення льотних досліджень на ВДПМ:

1. Необхідна кількість ВДПМ починає дослідні польоти одночасно.

2. ВДПМ вступають у льотні дослідження з постійним інтервалом часу .

Для обох варіантів прийнято наступна умова: вихід із строю робітничої ВДПМ не приводить до порушення графіка льотних досліджень та здовження їх строків. Це можливо тільки за наявністю запасних ВДПМ, здатних повністю замінити робітничі.

Потрібна кількість польотів ВДПМ (яку необхідно здійснити за час )

, (26)

де - необхідна сумарна тривалість експериментальних інформаційних дільниць польотів ВДПМ; - коефіцієнт використання польотного часу; - планований час одного польоту ВДПМ (з моменту старту до моменту випуску парашуту); - час, необхідний для приведення ВДПМ після старту у стан початку експерименту.

Кількість ВДПМ, приймаючих участь у - ой програмі льотних досліджень,

, (27)

де - кількість робітничих ВДПМ; - кількість запасних ВДПМ (замінюють робітничі ВДПМ у випадку необхідності та, звичайно, після аварії останніх).

Кількість робітничих та запасних ВДПМ можна визначити таким чином:

для першого варіанту

, ; (28)

для другого варіанту

, (29)

а слід визначати по формулі (28) першого варіанту.

Тут - середній час підготовки ВДПМ до польоту (враховуються як робітничі дні, так і дні змушеного простою); - середнє число дослідних польотів ВДПМ до її беззворотної втрати.

У формулах (26), (28) та (29) для визначення , та входять параметри , , , , , , , . Якщо значення тривалості проведення льотних досліджень слід задавати виходячи з вимог замовника, значення інтервалу часу - виходячи з можливостей виробництва, а значення та - визначати при проектуванні (виходячи з задач моделювання енергетичних можливостей ВДПМ, що закладаються, та умов безпеки при проведенні льотних досліджень), то значення інших параметрів можуть бути задані або визначені тільки за умови використання статистичних даних про льотні дослідження на ВДПМ та льотних випробувань натурних ЛА заданих класів. Проте, можна зробити і деякі узагальнення. Так, днів, хвилин, с, , польотів залежно від групи вирішуємих задач, способу запуску та типу ВДПМ.

На практиці можливі відхилення від прийнятого варіанту проведення льотних досліджень на ВДПМ, що зумовлено цілим рядом причин, насамперед, пов'язаних зі зрушенням у строках поставки ВДПМ, зміненням часу підготовки її та науково-дослідного комплексу до польоту iз-за відмов техніки, а також причин, пов'язаних зі змушеними простоями по погодним та іншим непередбачуваним умовам. Прийняті ж та розрахункові значення параметрів варіанту льотних досліджень на ВДПМ є основою для планування, контролю та управління ходом їх виконання.

У восьмому розділі автором на підставі аналізу використованих у НДІ ПФМ методичних, конструкторських та технологічних рішень зроблені висновки-рекомендації по створенню крупномасштабних ВДПМ потрібної якості, приведені результати використання розробленої технології у практиці створення ВДПМ маневрених літаків та проведення на них льотних досліджень, а також показана економічна ефективність застосування крупномасштабних ВДПМ.

В розділі представлена рекомендована структура формування та контролю якості крупномасштабних ВДПМ літаків, яка встановлює, що потрібну якість ВДПМ можна забезпечити лише у результаті здійснення вельми складного комплексного процесу, який включає розробку технічного завдання, проектування, підготовку виробництва, виготовлення, наземні випробування, доводку параметрів, чисельне моделювання, льотні випробування, а також частково і процес експлуатації ВДПМ.

Успішне рішення пов'язаних з ВДПМ комплексу наукових та технічних проблем дозволило виконати цілий ряд конкретних прикладних завдань підприємств та організацій авіаційного та ракетного профілю. В розділі автор розглянув ті з них, при виконанні яких була доведена доцільність та ефективність застосування розробленого варіанту технології створення крупномасштабних ВДПМ, а також досить повно використані ідеї, закладені у даній дисертації. При цьому підведені підсумки виконання програми досліджень на ВДПМ СКМ-БПК динаміки польоту маневреного літака Су-7 при втраті несучих та керуючих поверхней, а також здійснений аналіз результатів перших польотів ВДПМ СЛМТ-10С-ЕСУПС літака Су-27 по оцінці нових методів та засобів поліпшення несучих властивостей аеродинамічних компоновок та управляємості літаків на великих вуглах атаки.

В даному розділі, із всіх складаючих позитивного ефекту, автор більш докладно зупинився на одному з них - економічному, пов'язаному з оцінкою та зниженням витрат на створення та доопрацювання дослідних та серійних зразків натурного ЛА. Розрахунки показників економічної ефективності від використання ВДПМ серії СЛМТ-10С для дослідження повалення та штопора літака Су-27 дали наступні результати:

1. Коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень у створення виробничого та науково-дослідного комплексу для ВДПМ серії СЛМТ-10С склав 0,21 (при нормативному коефіцієнті ефективності капіталовкладень = 0,15).

2. Мінімальний сумарний річний економічний ефект від застосування крупномасштабних ВДПМ серії СЛМТ-10С (у цінах 1988 р.) склав 932 тис. крб. при вартості госпдоговірної роботи 150 тис. крб. на рік. Таким чином, економічна ефективність від виконання таких досліджень склала не менше 6,2 грн. на 1 грн. витрат у теперішніх цінах.

3. Приведені дані про економічну ефективність слід розглядати як мінімальні, тому що за досвідом роботи провідних вітчизняних авіаційних конструкторських бюро, який збігає з закордонними даними, виконання програми досліджень на крупномасштабних ВДПМ дозволяє уникнути втрати у середньому одного дослідного зразку літака, що створюється. Враховуючи, що для розглянутого прикладу вартість дослідного зразку літака Су-27 склала близько 50 млн. крб. (у цінах того ж 1988 р.), а програма дослідження характеристик повалення та штопора кожної його модифікації продовжувалась близько трьох років, отримаємо більш об'єктивні дані: річний економічний ефект 17,6 млн. крб., а економічна ефективність складає 110 крб. на 1 крб. витрат.

Приведені результати розрахунків дозволили зробити висновок про досить високу економічну ефективність застосування крупномасштабних ВДПМ для випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків.

У висновку викладені основні результати дисертаційної роботи.

Додаток вмістить акти про впровадження та використання результатів дисертаційної роботи.

ВИСНОВКИ

1. Виконаний комплекс теоретичних та експериментальних досліджень, що дозволили обґрунтувати та сформулювати основні теоретичні положення та практичні рекомендації по створенню крупномасштабних ВДПМ для випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків. Вперше здійснений системний підхід до рішення питань формування та контролю якості крупномасштабних ВДПМ. Розроблений теоретичний та методичний інструментарій, що його реалізує.

2. Розроблені теоретичні основи формування потрібної якості крупномасштабних ВДПМ. Одержані співвідношення, що пов'язують допуски на відхилення розмірів та форми ВДПМ з аналогічними допусками натурного ЛА. Встановлені вимоги до шорсткості поверхні ВДПМ. Одержані аналітичні залежності, дозволяючи визначати значення потрібних основних параметрів та характеристик ВДПМ залежно від класу вирішуваних задач моделювання.

3. Розроблений алгоритм рішення задачі по визначенню можливості та доцільності фізичної реалізації ВДПМ. Теоретичні та методичні основи алгоритму використані у комплексі програм "ВДПМ-ЕСКІЗ". З його допомогою проведений великий обсяг параметричних досліджень, які показали, що критичні режими польоту, пов'язані зі зваленням та штопором практично всіх класів сучасних літаків, можуть бути вивчені на фізично реалізованих ВДПМ.

4. Визначені основні критерії та фактори, що впливають на вибір методів виготовлення та складання планера, забезпечення взаємозамінюваності та ув'язки технологічної оснастки для забезпечення потрібної якості ВДПМ. Формалізовані умови проведення наземних та льотних випробувань при здійсненні його контролю. Обґрунтовано використання існуючих та спеціальних методів експериментального визначення геометричних та масово-інерційних параметрів ВДПМ. Одержані залежності, використання яких дозволяє дати узагальнену оцінку правильності результатів їх експериментального визначення. Розроблений метод визначення можливості доводки фактичних значень масово-інерційних параметрів ВДПМ до потрібних по подобі значень. Теоретично обгрунтуваний та сформульований принцип забезпечення необхідної точності вимірювань при використанні технології створення ВДПМ та проведення на них випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків.

5. Розроблений метод оцінки можливості отримання достовірних даних про льотні характеристики літака на ВДПМ з параметрами, що не піддаються доводці. Використання комплексу програм "Динаміка" дозволило вирішити ряд задач по оцінці ступеню подоби при моделюванні на ВДПМ режимів польоту натурного ЛА та гідності реальних ВДПМ для льотних досліджень.

6. Визначена раціональна сукупність задач наземних та льотних випробувань крупномасштабних ВДПМ. Розроблені основні підходи до планування та проведення випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків на крупномасштабних ВДПМ. Вирішена задача по визначенню необхідної кількості ВДПМ та польотів на них для виконання заданої програми льотних досліджень.

7. Розроблені автором принципи та методи апробовані при створенні модифікацій крупномасштабних ВДПМ літаків Су-7, Су-27, а також моделей СЛМ-22, СЛМ-32 перспективного ЛА.

8. Результати дисертаційної роботи впроваджені у НДІ ПФМ при виконанні госпдоговірних робіт у інтересах Льотно-дослідного інституту ім. М.М. Громова, ММЗ ім. А.І. Мікояна, в/ч 03444, Московського авіаційного інституту, Міністерства освіти та науки України, Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. Матеріали дисертаційної роботи використані у навчальному процесі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", а також при підготовці та здійсненні програми навчання фахівців CARDC Китайської Народної Республіки.

9. Розроблений теоретичний та методичний інструментарій, а також програмне забезпечення, що його реалізує, дозволили комплексно вирішити проблему створення крупномасштабних ВДПМ, підвищити точність, інформативність та ефективність результатів фізичного моделювання та, зрештою, - скоротити строки та витрати на розробку натурних ЛА.

СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ

1. Бетин А.В., Рыженко А.И., Рябков В.И. , Черановский О.Р. Определение размеров и массово-инерционных параметров свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов: Учеб. пособие. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1992. - 101 с.

2. Бетин А.В., Рыженко А.И., Рябков В.И. , Черановский О.Р. Автоматизированный расчет основных параметров свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов: Учеб. пособие. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1992. - 68 с.

3. Бетин А.В., Мурин М.Н. Учет погрешностей измерений параметров натурного летательного аппарата при доводке параметров его свободнолетающей модели //Информационные системы. Выпуск 2: Сб. науч. тр. - Харьков: НАНУ, ПАНИ, ХВУ, 1994. - С. 52-56.

4. Бетин А.В., Мурин М.Н. Обобщенная оценка правильности экспериментального определения осевых моментов инерции летательных аппаратов //Информационные системы. Выпуск 2: Сб. науч. тр. - Харьков: НАНУ, ПАНИ, ХВУ, 1995. - С. 67-69.

5. Бетин А.В., Рыженко А.И., Мурин М.Н. Теоретические основы планирования при реализации технологии опережающих исследований на свободнолетающих моделях //Материалы шестой международной конференции "Новые технологии в машиностроении" - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1997. - С. 165-170.

6. Betin A., Ryzhenko A., Sadovnitchii S., Alvares M. The flight dynamics simulation technology by means of dynamically similar models //Материалы шестой международной конференции "Новые технологии в машиностроении" - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1997. - С. 246-251.

7. Бетин А.В., Черановский В.О. Критерии получения достоверных данных о летных характеристиках самолета на его частично неподобной свободнолетающей модели //Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. тр. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1997. - С. 83-87.

8. Бетин А.В. Методические основы формирования циклограмм исследовательских полетов крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Збірник наукових праць. Випуск 14. - Харків: Харк. війск. ун-т, 1997. - С. 188-194.

9. Бетин А.В., Мурин М.Н. Условия обеспечения адекватности при проведении исследований на крупномасштабных свободнолетающих моделях самолетов //Збірник наукових праць. Випуск 16. - Харків: Харк. війск. ун-т, 1998. - С. 181-185.

10. Бетин А.В. Методы определения осевых и центробежных моментов инерции крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. тр. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1998. - С. 38-41.

11. Betin A., Ryzhenko A., Sadovnychiy S., Ricardo Peralta-Fabi. Simulation of aircraft flight dynamics by means of dynamically similar models //Modeling and simulation technologies. - Boston, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998. - pp. 64-69.

12. Бетин А.В. Определение затрат массы для доводки положения центра масс крупномасштабной свободнолетающей модели до требуемого по подобию положения //Авиационно-космическая техника и технология. Выпуск 6: Сб. науч. тр. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1998. - С. 51-53.

13. Бетін О.В., Мурiн М.М. Експериментальні та розрахункові методи оцінки залишкових тактичних можливостей безпілотних літальних апаратів, які отримали пошкодження //Ракетно-космічна техніка. Випуск 1: Збірник наукових праць.- Харків: Харк. війск. ун-т, 1999.- С. 107-109.

14. Betin A., Sadovnychiy S., Ryshenko A. Simulation of aircraft emergencies by means of dynamically similar models //Modeling and simulation technologies. - Portland, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999. - pp. 328-334.

15. Бетин А.В., Мурин М.Н. Теорема о центробежных моментах инерции системы материальных точек относительно взаимно параллельных пар координатных осей //Інформатика. Вип. 7: Збірка наукових праць. - Київ: Наук. думка, 1999. - С. 69-71.

16. Бетин А.В., Мурин М.Н. Минимизация значений критических моментов инерции крупномасштабной свободнолетающей модели при осуществлении последовательной центровки //Информационные системы. Выпуск 1(12): Сб. науч. тр. - Харьков: НАНУ, ПАНИ, ХВУ, 1999. - С. 128-131.

17. Бетин А.В. Доводка массово-инерционных параметров крупномасштабной свободнолетающей модели //Системи обробки інформації. Випуск 1(5): Збірник наукових праць. - Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 1999. - С. 100-103.

18. Бетин А.В., Черановский О.Р. Основные концепции формирования и контроля качества крупномасштабных свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов //Технологические системы. Выпуск 1(3): Научно-технический журнал. - Киев: УкрНИИАТ, 2000. - С. 62-65.

19. Бетин А.В., Рыженко А.И., Мураховская Е.А. Подобие формы и качество поверхности крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 18(1): Темат. сб. науч. тр. - Харьков: Гос. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2000. - С. 22-25.

20. Бетин А.В., Рыженко А.И., Мураховская Е.А. Рациональные методы достижения потребного качества крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 19(2): Темат. сб. науч. тр. - Харьков: Гос. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2000. - С. 33-36.

21. Бетин А.В., Рыженко А.И., Мураховская Е.А. Комплексный подход к проектированию и подготовке производства свободнолетающих моделей самолетов //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 25(2): Темат. сб. науч. тр. - Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2001. - С. 14-20.

22. Бетин А.В., Рыженко А.И., Тиняков Д.В. Технологические ограничения геометрических параметров крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 25(2): Темат. сб. науч. тр. - Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2001. - С. 69-75.

23. Бетин А.В., Рыженко А.И., Тиняков Д.В. Конструктивно-технологические решения крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Авиационно-космическая техника и технология. Выпуск 24: Сб. науч. тр. - Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2001. - С. 60-65.

24. Бетин А.В. Влияние требований к конструкционным материалам на технологию изготовления свободнолетающих моделей самолетов //Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 26(3): Темат. сб. науч. тр. - Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2001. - С. 95-100.

25. Бетин А.В., Тиняков Д.В. Методические основы контроля качества крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Авиационно-космическая техника и технология. Выпуск 25: Сб. науч. тр. - Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", 2001. - С. 61-66.

26. Бетин А.В., Рыженко А.И., Тиняков Д.В., Мураховская Е.А. Структура и инструментарий процесса создания крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов //Системи обробки інформації. Випуск 4(14): Збірник наукових праць. - Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2001. - С. 181-187.

АНОТАЦIЯ

Бетін О.В. Технологія створення крупномасштабних вільнолітаючих моделей для випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.04 - технологія виробництва літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, 2001.

Вперше здійснений системний підхід до вирішування проблем створення крупномасштабних вільнолітаючих динамічно подібних моделей літаків. Розроблений теоретичний та методичний інструментарій, що його реалізує, а також відповідне йому програмне забезпечення, що дозволило підвищити точність, інформативність та ефективність результатів фізичного моделювання та, в кінцевому рахунку, - скоротити терміни та витрати на розробку натурних літальних апаратів.

Ключові слова: крупномасштабна вільнолітаюча динамічно подібна модель, технологія створення, теоретичний та методичний інструментарій, формування та контроль якості, точність виготовлення, технологічний процес.

АННОТАЦИЯ

Бетин А.В. Технология создания крупномасштабных свободнолетающих моделей для опережающих исследований критических режимов полета самолетов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.07.04 - технология производства летательных аппаратов, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", Харьков, 2001.

Диссертация посвящена разработке технологии создания крупномасштабных свободнолетающих динамически подобных моделей (СДПМ) самолетов, в которой впервые осуществлен системный подход к решению проблем создания таких летательных аппаратов (ЛА) и разработан реализующий его теоретический и методический инструментарий.

Определены параметры качества крупномасштабных СДПМ; установлены требования к параметрам качества СДПМ и условиям проведения наземных и летных испытаний при осуществлении их контроля.

Разработаны теоретические основы формирования качества СДПМ методами проектирования, а также требования к конструкционным материалам, удовлетворение которых обеспечивает потребные значения параметров качества СДПМ, определяет содержание технологической подготовки производства, методы и способы их изготовления.

Установлены технологические ограничения геометрических параметров крупномасштабных СДПМ и исследованы проблемы обеспечения потребных значений параметров точности и качества изготовления СДПМ возможными производственными методами, а также исследованы перспективы их применения.

Разработаны теоретические основы определения минимальных затрат массы для доводки положения центра масс СДПМ до требуемого по подобию положения и метод определения возможности технологической доводки фактических значений массово-инерционных параметров СДПМ до требуемых по подобию значений.

Теоретически обоснован и сформулирован принцип обеспечения необходимой точности измерений при создании крупномасштабных СДПМ и проведении на них летных исследований.

Разработан метод оценки возможности получения достоверных данных о летных характеристиках самолета на СДПМ с неподдающимися доводке параметрами.

Определена рациональная совокупность задач заключительного этапа создания крупномасштабных СДПМ - летных испытаний и сформулированы основные положения для построения полетных циклограмм, реализующих общий подход к решению вопроса о годности СДПМ как ЛА, так и научно-исследовательского инструмента.

Разработаны теоретические основы формирования программы производства крупномасштабных СДПМ, при этом задачи по определению необходимого количества СДПМ и полетов на них для выполнения заданной программы летных исследований решены совместно.

Разработанный теоретический и методический инструментарий, а также реализующее его программное обеспечение позволили комплексно решить проблему создания крупномасштабных СДПМ, повысить точность, информативность и эффективность результатов физического моделирования и, в конечном счете, - сократить сроки и затраты на разработку натурных ЛА.

Ключевые слова: крупномасштабная свободнолетающая динамически подобная модель, технология создания, теоретический и методический инструментарий, формирование и контроль качества, точность изготовления, технологический процесс.

ABSTRACT

Betin A.V. The technology of the large-scale free-flying models creation for the forestall investigations of aircrafts flight critical regimens. - Manuscript.

The academic degree of a doctor of technical sciences dissertation on the 05.07.04 specialty - the technology of the aerial vehicle manufacturing, N.E. Zhukovsky National aerospace university "KhAI", Kharkov, 2001.

The system approach to the solution of problems of the quality forming and control of the large-scale free-flying dynamically similar models of aircrafts first has been accomplished. Realizing the theoretical and systematic instrumentation has been elaborated, as well as the corresponding program providing, what permitted to raise the accuracy, informative and useful effect of physical modeling results and, in the end, - to reduce terms and expenditures for the life-size aerial vehicle design.

Key words: large-scale free-flying dynamically similar model, technology of creation, theoretical and systematic instrumentation, quality forming and control, manufacturing accuracy, technological process.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Створення великомасштабних планів населених пунктів при застосуванні безпілотних літальних апаратів з метою створення кадастрових планів. Аналіз цифрового фотограмметричного методу при обробці отриманих цифрових матеріалів. Підготування літальних карт.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 08.12.2015

  • Переваги та недоліки використання акустичного (ультразвукового) методу неруйнівного контролю для виявлення дефектів деталей і вузлів літальних апаратів. Випромінювання і приймання ультразвукових коливань. Особливості резонансного та імпедансного методів.

    реферат [127,0 K], добавлен 05.01.2014

  • Характеристика обладнання цеху відбілювання олії на Нововолинському комбінаті. Проектування автоматичної системи управління технологічними процесами на базі математичних моделей апаратів відбілювання із застосуванням мікроконтролера MODICON TSX Micro.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 06.07.2011

  • Головні етапи та напрямки становлення та розвитку ракетобудування в Радянському Союзі та незалежній Україні. Фірми, що займаються серійним виробництвом надлегких літальних апаратів в державі, їх сучасні досягнення та оцінка подальших перспектив.

    реферат [49,0 K], добавлен 15.05.2019

  • Сучасні тенденції моди. Вимоги до асортименту одягу, що проектується. Характеристика моделей, їх технологічний аналіз. Обгрунтування вибору матеріалів для моделей. Характеристика матеріалів, складання конфекційної карти. Попередній розрахунок потоку.

    курсовая работа [94,1 K], добавлен 05.06.2019

  • Галузь застосування пластинчастих теплообмінних апаратів. Конструкції розбірних, нерозбірних та напіврозбірних пластинчастих теплообмінних апаратів. Теплообмінні апарати зі здвоєними пластинами. Класифікація пластинчастих теплообмінних апаратів.

    реферат [918,3 K], добавлен 15.02.2011

  • Пристрої для стропування посудин та апаратів. Визначення розмірів підкладних листів під монтажні штуцери. Розрахунок обичайок і днищ від опорних навантажень. Конструкції з’єднань з фланцевими бобишками. Опори вертикальних та горизонтальних апаратів.

    учебное пособие [10,8 M], добавлен 24.05.2010

  • Характеристика матеріалів для виготовлення сталевих зварних посудин та апаратів, вплив властивостей робочого середовища на їх вибір. Конструювання та розрахунки на статичну міцність основних елементів апаратів. Теоретичні основи зміцнення отворів.

    учебное пособие [4,6 M], добавлен 23.05.2010

  • Технологічна схема установки, оцінка подібних апаратів в промисловості. Вибір конструкційних матеріалів. Технологічний розрахунок: матеріальний та тепловий баланс, параметри підконтактного теплообмінника. Конструктивний розрахунок колони синтезу аміаку.

    курсовая работа [262,6 K], добавлен 10.12.2010

  • Особливості побудови опалювальних систем з водяним контуром. Вимоги до газових опалювальних апаратів при проведенні їх сертифікації. Вибір засобів вимірювальної техніки для вимірювань температури. Обробка результатів і видача протоколу випробувань.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 15.12.2011

  • Використання у плодоовочевому консервному виробництві апаратів для попередньої обробки сировини, обжарювальне, випарне, для спеціальної обробки, сушильне, а також допоміжне обладнання Характеристика та принцип дії апаратів, їх класифікація по визначенню.

    реферат [97,1 K], добавлен 24.09.2010

  • Кінематичний розрахунок приводу. Вибір електродвигуна. Визначення обертаючих моментів на валах. Розрахунок зубчатої передачі. Конструювання вала-шестерні. Розробка технологічного процесу механічної обробки вала–шестерні для умов серійного виробництва.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 08.09.2014

  • Порівняльна характеристика апаратів для випарного процесу. Фізико-хімічна характеристика продуктів заданого процесу. Експлуатація випарних апаратів. Матеріали, застосовувані для виготовлення теплообмінників. Розрахунки випарного апарату та вибір частин.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.03.2011

  • Вимоги до теплообмінних апаратів. Принцип роботи спіральних теплообмінних апаратів. Схема руху середовища в апараті. Ущільнювання торців каналів. Вертикальний спіральний апарат на лапах зі сліпими каналами. Виготовлення спіральних конденсаторів.

    реферат [232,1 K], добавлен 14.02.2011

  • Аналіз умов експлуатації, визначення параметрів проектованого обладнання. Порівняльний критичний аналіз серійних моделей з визначеними параметрами, вибір прототипу. Опис конструкції та будови. Розрахунок на міцність, довговічність, витривалість.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.12.2014

  • Основні параметри вологого повітря. Визначення та класифікація сушки, її матеріальний та тепловий баланси. Характеристика та будова конвективних і контактних сушарок. Специфічні конструкції випарних апаратів. Основні характеристики процесу випарювання.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.03.2016

  • Розрахунки розмірів та допусків технологічних розмірів. Отримання допусків на міжопераційні розміри розрахунковим шляхом. Система розташування полів операційних припусків і допусків на обробку вала і отвору. Чистове обточування базуючих поясків.

    реферат [394,1 K], добавлен 23.07.2011

  • Види зовнішніх навантажень на зварні з’єднання і матеріали. Машини для випробувань на тривалу міцність. Продовження штанги для закріплення зразків. Форма запису результатів випробувань металів і сплавів на тривалу міцність, допустимі відхилення.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 01.06.2014

  • Створення стенда для навчального кабінету Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського. Дизайн-аналіз моделей аналогів. Технологічна послідовність виготовлення основи інформаційного стенду. Характеристика товарних властивостей виробу.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.03.2014

  • Сучасний стан та основні проблеми цукрової галузі в Україні. Аналіз технологічного процесу виробництва цукру-піску. Приймання, первинна обробка й підготовка сировини, мийка та зважування буряка. Організація забезпечення та контролю якості продукту.

    реферат [48,9 K], добавлен 05.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.