Несу́чий гвинт, основни́й гвинт або носі́йний гвинт — тримальний повітряний гвинт з вертикальною віссю обертання, який забезпечує підіймальну силу літальному апарату (переважно гелікоптеру), дозволяючи виконувати зліт, зависання, керований горизонтальний політ і здійснювати посадку. Завдання такого гвинта — «нести» літальний апарат, що і зазначено в назві, але основним призначенням повітряного гвинта (що насамперед, вигідно відрізняє вертоліт від літака), є тримати машину в завислому стані на певній висоті.
Крім гелікоптерів, тримальні гвинти є у автожирів, гвинтокрилів, конвертопланів, мультикоптерів та в .
Опис
Повітряний гвинт гелікоптера в загальних рисах складається з лопатей, втулки та шарнірів.
Система керування головним гвинтом, складається з автомату перекосу, з'єднаного з осьовими шарнірами лопатей гвинта за допомогою тяг (елементів, які передають поступальний рух). Поворот лопаті в осьовому шарнірі викликає зміну кута установки лопаті.
Кутом установки лопаті, називається кут між і конструктивною площиною обертання. Чим більшим є цей кут, тим більшу підіймальну силу забезпечує лопать повітряного гвинта.
Переміщення шайби автомату перекосу вгору/вниз вздовж валу тримального гвинта призводить до одночасної зміни кутів установки всіх лопатей, тим самим регулюється потужність гвинта і, відповідно, висота висіння (польоту) літального апарату. Дана зміна називається загальним кроком гвинта.
Нахил шайби автомату перекосу відносно корпусу літального апарату, називається циклічним кроком і дозволяє керувати апаратом в поздовжньо-поперечній товщині (тангаж–крен).
Частота обертання головного гвинта, здебільшого, постійна, а зміна навантаження на гвинті автоматично врівноважується відповідною зміною потужності двигунів.
Є системи керування, в яких відсутні осьові шарніри лопатей. Наприклад, в моделях радіокерованих гелікоптерів змінюється нахил обертання всього гвинта, а не окремих лопатей. У варіантах тримальних гвинтів із сервозакрилками (синхроптери фірми [ru]) змінюється кут установки закрилків, розташованих на задніх крайках лопатей.
Ділянки лопаті, розташовані ближче до осі обертання й які, відповідно, окреслюють кола меншого радіуса, мають меншу лінійну швидкість відносно повітря та створюють пропорційно меншу підіймальну силу. Для зменшення цього ефекту, профіль лопаті закручують таким чином, що її кут установки плавно збільшується за наближення до осі обертання, що дозволяє ділянкам з меншим радіусом обертання забезпечувати більшу підіймальну силу. Скрученість лопатей (різниця між кутом установки ділянок в корені та на кінці лопаті) може складати 6–12°.
З'єднання лопатей з валом може бути шарнірним, жорстким, напівжорстким і пружним. За шарнірного і пружного з'єднання, площина обертання головного гвинта не може бути відхилена відносно фюзеляжу гелікоптера, на відміну від напівжорсткого з'єднання.
Тримальний гвинт може мати від двох до восьми лопатей. Лопаті можуть бути дерев'яними, суцільнометалевими і композитними (склопластиковими). Композитні лопаті порівняно з суцільнометалевими, менш трудомісткі у виготовленні та мають значно більший ресурс, надійність і корозійну стійкість.
Часто лопаті виготовляються порожнистими, з закачаним всередину лопаті газом або повітрям під тиском. Падіння тиску всередині лопаті, яке вимірюється спеціальним
датчиком, вказує про її пошкодження.
Для зменшення габаритів гелікоптера на стоянці або у разі базування в ангарах, на авіаносних кораблях і вертольотоносцях застосовуються складані повітряні гвинти. Складання може здійснюватися вручну або автоматично.
Для зниження рівня двигтіння, яке передається від тримального гвинта на фюзеляж, на його втулці або лопатях, встановлюються маятникові віброгасники. Для захисту від обмерзання лопаті гвинта обладнуються системами проти обмерзання.
Відомі різні схеми гелікоптерів. Більшість вертольотів у світі виконано за «класичною» схемою з одним тримальним гвинтом і кермовим гвинтом на хвостовій балці. Існують гелікоптери з двома тримальними співвісними гвинтами протилежного обертання, без кермового гвинта (Ка-25, Ка-27, Ка-50). Для таких машин застосовується термін «співвісний тримальний гвинт», при цьому розрізняють «верхній» та «нижній» гвинт.
Залежно від положення головного гвинта в потоці повітря, розрізняють два основних режими роботи: режим осьового обтікання, коли вісь втулки гвинта розташована паралельно зустрічному незбуреному потоку, і режим косого обтікання, за якого потік повітря набігає на тримальний гвинт під кутом до осі втулки.
Існує проєкт тримального гвинта, який фіксується в польоті, так званого X-Wing, що встановлюється на гелікоптер [en].
Головний гвинт, вміщений в кільцевий канал, називають імпелером, така будова збільшує потужність гвинта і зменшує шум, однак у цьому разі, збільшується вага тримальної конструкції.
Наявні також проєкти головного гвинта з дисковим крилом, наприклад «Discrotor» фірми Boeing або [en]. В проєкті «Discrotor» лопаті тримального гвинта телескопічні, але під час польоту лопаті можуть прибиратися всередину дискового крила.
Вібрації
Під час обертання повітряного гвинта виникають двигтіння, які можуть викликати передчасний вихід з ладу приладів, обладнання, і навіть призводити до руйнування літального апарату. До прояву вібрації відносяться такі явища, як земний резонанс, флатер і вихрове кільце.
Земний резонанс
Зовнішні відеофайли | |
---|---|
Відео: Земний резонанс |
Цьому явищу піддаються літальні апарати, у яких лопаті головного гвинта кріпляться до втулки за допомогою шарнірного з'єднання. Центр мас лопатей нерозкрученого гвинта знаходиться на його осі обертання. Під час обертання гвинта, лопаті можуть повертатися у власних вертикальних шарнірах, і їх спільний центр мас зміщується вбік від осі обертання, що призводить до коливань втулки гвинта в горизонтальній площині. У разі збіжності гармонік цих коливань і власних коливань гелікоптера, який стоїть на землі на пружному шасі, виникають неконтрольовані коливання гелікоптера — земний резонанс.
Земний резонанс можна придушити, ввівши демпфування як у вертикальному шарнірі, так і в амортизаційній стійці шасі гелікоптера. Сприятливіші умови для створення земного резонансу, утворюються під час пробігу гелікоптера по землі.
Флаттер
- Докладніше: Флаттер (авіація)
Флатером називають самозбуджувані коливання лопатей головного гвинта, які відбуваються за рахунок енергії повітряного потоку і призводять до швидкого наростання амплітуди махового руху. Флатер особливо небезпечний для співвісної схеми, оскільки через цей ефект, відбувається перехоплення лопатей. Для уникнення флатера в лопаті тримального гвинта, встановлюється протифлатерний вантаж, а втулку обладнують маятниковими віброгасниками. На гелікоптерах із шарнірним і пружним типом з'єднання лопатей, ознакою появи флатера під час польоту, є «розмивання» конуса головного гвинта.
Вихрове кільце
Вихрове кільце — критичний режим польоту вертольота, який розвивається при швидкому зниженні з малою поступальною швидкістю. Відзначається різкою втратою висоти і послабленням реакції гелікоптера на переміщення органів керування. Вертоліт різко збільшує швидкість зниження; внаслідок турбулентного стану потоку у вихровому кільці виникає тряска гелікоптера, погіршується стійкість та керованість.
Схеми кріплення лопатей
Лопаті головного гвинта кріпляться до втулки, яка вільно обертається навколо валу гелікоптера. Існують наступні основні види таких з'єднань.
Шарнірне з'єднання
У разі шарнірного з'єднання, винайденого Хуаном де Ла С'єрва, лопаті кріпляться до корпусу втулки послідовно через осьовий, вертикальний та горизонтальний шарніри. Завдяки шарнірному зчленуванню лопатей з корпусом втулки, значно знижуються змінні напруження в елементах несного гвинта і зменшуються моменти аеродинамічних сил, які передаються від гвинта на фюзеляж гелікоптера.
Горизонтальні шарніри забезпечують можливість махового руху лопатей вгору-вниз; вертикальні дозволяють лопатям здійснювати коливання в площині обертання, які виникають під дією змінних сил лобового опору і сил Коріоліса, які з'являються при коливаннях лопаті відносно горизонтального шарніра; осьові шарніри призначені для зміни кутів установки лопатей.
Під час польоту на гелікоптерах із шарнірним з'єднанням можна побачити, що лопаті у повітрі окреслюють не коло, а фігуру у вигляді вирви або конуса.
Пружне (безшарнірне) з'єднання
Роль вертикального s горизонтального шарніру при такому з'єднанні відіграє пружний елемент, що виготовляється із композитних матеріалів, або торсіон. Це дозволяє порівняно з шарнірним з'єднанням, зменшити кількість деталей та трудомісткість обслуговування, усунути потребу змащування і збільшити ресурс головного гвинта у 3–10 разів. На тримальному гвинті з таким з'єднанням, може бути значно підвищена ефективність керування порівняно з шарнірним, що сприяє збільшенню маневровості гелікоптера, до того ж послаблюється явище «земного резонансу».
Напівжорстке з'єднання
За такої схеми, дві лопаті гвинта жорстко кріпляться до центральної втулки за подобою гойдалок (коромисла): коли одна лопать здійснює маховий рух вгору, інша здійснює симетричний рух донизу. Льотчик, змінюючи положення ручки керування гелікоптером, тим самим змінює положення всієї площини обертання головного гвинта. Гелікоптер з напівжорсткою втулкою тримального гвинта, має хороші характеристики керованості. Важливою перевагою такої схеми, є її простота (відсутність високонавантажених вальниць у шарнірах, демпферів та відцентрових обмежувачів схилу лопатей), полегшуючи і роблячи дешевшим виготовлення гвинта і обслуговування його в експлуатації. Гелікоптери з напівжорсткою схемою серійно виробляють фірми Bell і Robinson.
Жорстке з'єднання
Лопаті гвинта жорстко кріпляться до втулки, встановленої на приводному валу, з використанням лише осьового шарніру. Така схема є найпростішою, але водночас, найбільше піддається руйнівним двигтінням. До того ж така схема має підвищену масу порівняно з шарнірним з'єднанням. Варто відзначити, що змінні навантаження на лопаті несного гвинта в цьому випадку, можуть бути зменшені завдяки гнучкості самих лопатей. Жорстке з'єднання застосовується в повітряних гвинтах літаків і до винайдення Хуаном де Ла С'єрва шарнірного з'єднання, застосовувалось на всіх дослідних гелікоптерах початку 20-го століття. В наш час (XXI століття) таке з'єднання можна знайти в головних гвинтах гелікоптера Sikorsky X2.
Динаміка тримального гвинта в польоті
Під час поступального руху гелікоптера в горизонтальній площині, головний гвинт обтікає набіжний повітряний потік. У разі його обертання за годинниковою стрілкою лопать, яка знаходиться зліва за напрямком польоту, рухається назустріч повітряному потоку (наступальна лопать), а та, яка знаходиться справа — попутно йому (відступальна лопать). Відповідно, швидкість наступальної лопаті відносно зустрічного повітря вища, ніж швидкість відступальної, і максимальна на азимуті 90°. Оскільки опір повітря і підіймальна сила пропорційна до швидкості, наступальна лопать створює більшу підіймальну силу і зазнає більшого опору.
Лінійна швидкість пропорційна до відстані від осі обертання і, відповідно, найбільша на кінцях лопатей. За певних значень кутової швидкості обертання гвинта, лінійна швидкість кінцевих ділянок наступальної лопаті наближується до швидкості звуку, внаслідок чого на цих ділянках розвивається хвильова криза. Навпаки, швидкість низки ділянок відступальної лопаті відносно повітря настільки мала, що на них відбувається зрив потоку, а ділянки, розташовані ще ближче до втулки, потрапляють до зони оберненого обтікання (профіль лопаті оточується повітрям з гострої частини, що створює обернену підіймальну силу).
Лопаті головного тримального гвинта, які потрапляють в зони зриву потоку і хвильової кризи, піддаються збільшеним вібраціям і різким зниженням підіймальної сили. Протидіяти зриву потоку можна збільшенням кутової швидкості обертання гвинта, однак у цьому разі, збільшується зона хвильової кризи. Негативний вплив зони хвильової кризи можна зменшити, застосувавши спеціальні закінцювання лопатей гвинта — наприклад, стрілоподібні кінцеві крильця.
Оскільки наступальні лопаті створюють більшу підіймальну силу за відступальні, для збереження балансу підіймальних сил різних ділянок тримального гвинта, існує механізм врівноваження. Механізм ґрунтується на застосуванні горизонтального шарніру і осьового шарніру, жорстко з'єднаного з автоматом перекосу. Під час польоту лопать знаходиться під кутом до обтічного повітряного потоку, опір повітря, що виникає при цьому, призводить до помаху лопаті вгору. Оскільки осьовий шарнір з'єднано з автоматом перекосу, то у разі помаху лопаті вгору, відбувається її поворот в бік зменшення кута між лопаттю і повітряним потоком. Зменшення цього кута призводить до зменшення підіймальної сили лопаті.
І навпаки, коли зменшується швидкість обтічного повітряного потоку, лопать опускається вниз, збільшується кут установки лопаті, зростає підіймальна сила.
Компонування
Класичне компонування гелікоптера — один носійний гвинт та кермовий гвинт або фенестрон. Також існують більш рідкісні різновиди:
- NOTAR: один носійний гвинт, але відсутній кермовий, стабілізація відбувається за допомогою реактивного струменя.
- Співвісна схема: два гвинти знаходяться один над одним та обертаються у протилежних напрямках.
- Поздовжня (тандемна) схема: два гвинти розташовані за поздовжньою віссю літального апарату.
- Поперечна схема: гвинти розташовані по два боки від по поздовжньої вісі.
- Перехресна схема (синхрокоптер): гвинти розташовані під невеликим кутом один до одного, так, що їх площини перетинаються.
Галерея
- AH-64 Apache з класичним компонуванням з кермовим гвинтом
- Eurocopter EC135 з класичним компонуванням з фенестроном
- Ка-27ПС зі співвісним компонуванням гвинтів
- CH-47 Chinook з поздовжнім компонуванням гвинтів
- Мі-12 з поперечним компонуванням гвинтів
- [en] з перехресним компонуванням гвинтів
-
- Автожир [en] з носійним гвинтом без приводу від двигуна
- Конвертоплан V-22 Osprey з гвинтами, що можуть повертатись
-
Див. також
Примітки
- Структура сучасних українських авіаційних термінів / Л. А. Халіновська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 691-694.
- Вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил? / Л. А. Халіновська // Термінологічний вісник. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 58-64.
- Перспективні напрямки модернізації вертолітного парку [ 2020-01-25 у Wayback Machine.] / Ю.І. Миргород, В.М. Швець, М.М. Юзвяк // Системи озброєння і військова техніка [ 2020-01-17 у Wayback Machine.]. – 2015. – № 2(42). – С. 124-126.
- Авіаційні правила України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні». Державна авіаційна служба України. Наказ 05.02.2019 № 153
- Гвинт носійний. ВУЕ (укр.). Процитовано 2 квітня 2023.
- ІПС ЛІГА:ЗАКОН - система пошуку, аналізу та моніторингу нормативно-правової бази. ips.ligazakon.net. Процитовано 2 квітня 2023.
- авторотація // Словник української мови : у 20 т. — К. : Наукова думка, 2010—2022.
- Несущий винт. Процитовано 4 квітня 2012.(рос.)
- Авиация: Энциклопедия / главный редактор Г. П. Свищев. — М. : Большая Российская Энциклопедия, 1994.(рос.)
- КОВАЛЕВ М. В., Устройство вертолета [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.](рос.)
- Discrotor Boeing. http://www.dailytechinfo.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Богданов и др., 1990.
- Вибрации частей вертолета. — Авиационные дисциплины — Авиационный журнал [ 21 липня 2012 у Wayback Machine.](рос.)
- Вихревое кольцо — EagleWiki [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.](рос.)
- Вихревое кольцо(рос.)
- Втулка несущего винта(рос.)
- Несущий винт в горизонтальном полете(рос.)
Література
- Конструкция вертолётов: Учебник для авиационных техникумов / Ю. С. Богданов, Р. А. Михеев, Д. Д. Скулков. — М. : Машиностроение, 1990. — 272 с.: ил с. — ; ББК 39,57я723 Б73; УДК 629.735.45.0.(рос.)
Посилання
- (рос.)
- Техника Молодежи. Наш авиамузей. Винтокрылые.(рос.)
- Фотографии втулок несущих винтов вертолетов вблизи(рос.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nesu chij gvint osnovni j gvint abo nosi jnij gvint trimalnij povitryanij gvint z vertikalnoyu vissyu obertannya yakij zabezpechuye pidijmalnu silu litalnomu aparatu perevazhno gelikopteru dozvolyayuchi vikonuvati zlit zavisannya kerovanij gorizontalnij polit i zdijsnyuvati posadku Zavdannya takogo gvinta nesti litalnij aparat sho i zaznacheno v nazvi ale osnovnim priznachennyam povitryanogo gvinta sho nasampered vigidno vidriznyaye vertolit vid litaka ye trimati mashinu v zavislomu stani na pevnij visoti Trimalnij gvint gelikoptera Mi 2 U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Gvint znachennya Krim gelikopteriv trimalni gvinti ye u avtozhiriv gvintokriliv konvertoplaniv multikopteriv ta v Golovnij gvint val gvinta 1 shajba perekosu 2 tyagi keruvannya 4 i 10 golovka gvinta z matochinoyu 6 trimachi lopatej gvinta z sharnirnimi z yednannyami 7 i 8 i lopati gvinta 9 OpisPovitryanij gvint gelikoptera v zagalnih risah skladayetsya z lopatej vtulki ta sharniriv Sistema keruvannya golovnim gvintom skladayetsya z avtomatu perekosu z yednanogo z osovimi sharnirami lopatej gvinta za dopomogoyu tyag elementiv yaki peredayut postupalnij ruh Povorot lopati v osovomu sharniri viklikaye zminu kuta ustanovki lopati Kutom ustanovki lopati nazivayetsya kut mizh i konstruktivnoyu ploshinoyu obertannya Chim bilshim ye cej kut tim bilshu pidijmalnu silu zabezpechuye lopat povitryanogo gvinta Peremishennya shajbi avtomatu perekosu vgoru vniz vzdovzh valu trimalnogo gvinta prizvodit do odnochasnoyi zmini kutiv ustanovki vsih lopatej tim samim regulyuyetsya potuzhnist gvinta i vidpovidno visota visinnya polotu litalnogo aparatu Dana zmina nazivayetsya zagalnim krokom gvinta Nahil shajbi avtomatu perekosu vidnosno korpusu litalnogo aparatu nazivayetsya ciklichnim krokom i dozvolyaye keruvati aparatom v pozdovzhno poperechnij tovshini tangazh kren Chastota obertannya golovnogo gvinta zdebilshogo postijna a zmina navantazhennya na gvinti avtomatichno vrivnovazhuyetsya vidpovidnoyu zminoyu potuzhnosti dviguniv Ye sistemi keruvannya v yakih vidsutni osovi sharniri lopatej Napriklad v modelyah radiokerovanih gelikopteriv zminyuyetsya nahil obertannya vsogo gvinta a ne okremih lopatej U variantah trimalnih gvintiv iz servozakrilkami sinhropteri firmi ru zminyuyetsya kut ustanovki zakrilkiv roztashovanih na zadnih krajkah lopatej Dilyanki lopati roztashovani blizhche do osi obertannya j yaki vidpovidno okreslyuyut kola menshogo radiusa mayut menshu linijnu shvidkist vidnosno povitrya ta stvoryuyut proporcijno menshu pidijmalnu silu Dlya zmenshennya cogo efektu profil lopati zakruchuyut takim chinom sho yiyi kut ustanovki plavno zbilshuyetsya za nablizhennya do osi obertannya sho dozvolyaye dilyankam z menshim radiusom obertannya zabezpechuvati bilshu pidijmalnu silu Skruchenist lopatej riznicya mizh kutom ustanovki dilyanok v koreni ta na kinci lopati mozhe skladati 6 12 Z yednannya lopatej z valom mozhe buti sharnirnim zhorstkim napivzhorstkim i pruzhnim Za sharnirnogo i pruzhnogo z yednannya ploshina obertannya golovnogo gvinta ne mozhe buti vidhilena vidnosno fyuzelyazhu gelikoptera na vidminu vid napivzhorstkogo z yednannya Trimalnij gvint mozhe mati vid dvoh do vosmi lopatej Lopati mozhut buti derev yanimi sucilnometalevimi i kompozitnimi skloplastikovimi Kompozitni lopati porivnyano z sucilnometalevimi mensh trudomistki u vigotovlenni ta mayut znachno bilshij resurs nadijnist i korozijnu stijkist Chasto lopati vigotovlyayutsya porozhnistimi z zakachanim vseredinu lopati gazom abo povitryam pid tiskom Padinnya tisku vseredini lopati yake vimiryuyetsya specialnim Robochi stani golovnogo gvinta datchikom vkazuye pro yiyi poshkodzhennya Dlya zmenshennya gabaritiv gelikoptera na stoyanci abo u razi bazuvannya v angarah na avianosnih korablyah i vertolotonoscyah zastosovuyutsya skladani povitryani gvinti Skladannya mozhe zdijsnyuvatisya vruchnu abo avtomatichno Dlya znizhennya rivnya dvigtinnya yake peredayetsya vid trimalnogo gvinta na fyuzelyazh na jogo vtulci abo lopatyah vstanovlyuyutsya mayatnikovi vibrogasniki Dlya zahistu vid obmerzannya lopati gvinta obladnuyutsya sistemami proti obmerzannya Vidomi rizni shemi gelikopteriv Bilshist vertolotiv u sviti vikonano za klasichnoyu shemoyu z odnim trimalnim gvintom i kermovim gvintom na hvostovij balci Isnuyut gelikopteri z dvoma trimalnimi spivvisnimi gvintami protilezhnogo obertannya bez kermovogo gvinta Ka 25 Ka 27 Ka 50 Dlya takih mashin zastosovuyetsya termin spivvisnij trimalnij gvint pri comu rozriznyayut verhnij ta nizhnij gvint Zalezhno vid polozhennya golovnogo gvinta v potoci povitrya rozriznyayut dva osnovnih rezhimi roboti rezhim osovogo obtikannya koli vis vtulki gvinta roztashovana paralelno zustrichnomu nezburenomu potoku i rezhim kosogo obtikannya za yakogo potik povitrya nabigaye na trimalnij gvint pid kutom do osi vtulki Isnuye proyekt trimalnogo gvinta yakij fiksuyetsya v poloti tak zvanogo X Wing sho vstanovlyuyetsya na gelikopter en Golovnij gvint vmishenij v kilcevij kanal nazivayut impelerom taka budova zbilshuye potuzhnist gvinta i zmenshuye shum odnak u comu razi zbilshuyetsya vaga trimalnoyi konstrukciyi Nayavni takozh proyekti golovnogo gvinta z diskovim krilom napriklad Discrotor firmi Boeing abo en V proyekti Discrotor lopati trimalnogo gvinta teleskopichni ale pid chas polotu lopati mozhut pribiratisya vseredinu diskovogo krila VibraciyiPid chas obertannya povitryanogo gvinta vinikayut dvigtinnya yaki mozhut viklikati peredchasnij vihid z ladu priladiv obladnannya i navit prizvoditi do rujnuvannya litalnogo aparatu Do proyavu vibraciyi vidnosyatsya taki yavisha yak zemnij rezonans flater i vihrove kilce Zemnij rezonans Zmishennya centra mas gvinta viklikane povorotom lopatej u vertikalnih sharnirah 1 polozhennya centra mas do povorotu lopatej 2 pislya povorotu lopatej Zovnishni videofajli Video Zemnij rezonans Comu yavishu piddayutsya litalni aparati u yakih lopati golovnogo gvinta kriplyatsya do vtulki za dopomogoyu sharnirnogo z yednannya Centr mas lopatej nerozkruchenogo gvinta znahoditsya na jogo osi obertannya Pid chas obertannya gvinta lopati mozhut povertatisya u vlasnih vertikalnih sharnirah i yih spilnij centr mas zmishuyetsya vbik vid osi obertannya sho prizvodit do kolivan vtulki gvinta v gorizontalnij ploshini U razi zbizhnosti garmonik cih kolivan i vlasnih kolivan gelikoptera yakij stoyit na zemli na pruzhnomu shasi vinikayut nekontrolovani kolivannya gelikoptera zemnij rezonans Zemnij rezonans mozhna pridushiti vvivshi dempfuvannya yak u vertikalnomu sharniri tak i v amortizacijnij stijci shasi gelikoptera Spriyatlivishi umovi dlya stvorennya zemnogo rezonansu utvoryuyutsya pid chas probigu gelikoptera po zemli Flatter Dokladnishe Flatter aviaciya Flaterom nazivayut samozbudzhuvani kolivannya lopatej golovnogo gvinta yaki vidbuvayutsya za rahunok energiyi povitryanogo potoku i prizvodyat do shvidkogo narostannya amplitudi mahovogo ruhu Flater osoblivo nebezpechnij dlya spivvisnoyi shemi oskilki cherez cej efekt vidbuvayetsya perehoplennya lopatej Dlya uniknennya flatera v lopati trimalnogo gvinta vstanovlyuyetsya protiflaternij vantazh a vtulku obladnuyut mayatnikovimi vibrogasnikami Na gelikopterah iz sharnirnim i pruzhnim tipom z yednannya lopatej oznakoyu poyavi flatera pid chas polotu ye rozmivannya konusa golovnogo gvinta Vihrove kilce Vihrove kilce Vihrove kilce kritichnij rezhim polotu vertolota yakij rozvivayetsya pri shvidkomu znizhenni z maloyu postupalnoyu shvidkistyu Vidznachayetsya rizkoyu vtratoyu visoti i poslablennyam reakciyi gelikoptera na peremishennya organiv keruvannya Vertolit rizko zbilshuye shvidkist znizhennya vnaslidok turbulentnogo stanu potoku u vihrovomu kilci vinikaye tryaska gelikoptera pogirshuyetsya stijkist ta kerovanist Shemi kriplennya lopatejLopati golovnogo gvinta kriplyatsya do vtulki yaka vilno obertayetsya navkolo valu gelikoptera Isnuyut nastupni osnovni vidi takih z yednan Sharnirne z yednannya Sharnirne z yednannya na Mi 8 U razi sharnirnogo z yednannya vinajdenogo Huanom de La S yerva lopati kriplyatsya do korpusu vtulki poslidovno cherez osovij vertikalnij ta gorizontalnij sharniri Zavdyaki sharnirnomu zchlenuvannyu lopatej z korpusom vtulki znachno znizhuyutsya zminni napruzhennya v elementah nesnogo gvinta i zmenshuyutsya momenti aerodinamichnih sil yaki peredayutsya vid gvinta na fyuzelyazh gelikoptera Gorizontalni sharniri zabezpechuyut mozhlivist mahovogo ruhu lopatej vgoru vniz vertikalni dozvolyayut lopatyam zdijsnyuvati kolivannya v ploshini obertannya yaki vinikayut pid diyeyu zminnih sil lobovogo oporu i sil Koriolisa yaki z yavlyayutsya pri kolivannyah lopati vidnosno gorizontalnogo sharnira osovi sharniri priznacheni dlya zmini kutiv ustanovki lopatej Pid chas polotu na gelikopterah iz sharnirnim z yednannyam mozhna pobachiti sho lopati u povitri okreslyuyut ne kolo a figuru u viglyadi virvi abo konusa Pruzhne bezsharnirne z yednannya Pruzhne z yednannya na MBB Bo 105 Rol vertikalnogo s gorizontalnogo sharniru pri takomu z yednanni vidigraye pruzhnij element sho vigotovlyayetsya iz kompozitnih materialiv abo torsion Ce dozvolyaye porivnyano z sharnirnim z yednannyam zmenshiti kilkist detalej ta trudomistkist obslugovuvannya usunuti potrebu zmashuvannya i zbilshiti resurs golovnogo gvinta u 3 10 raziv Na trimalnomu gvinti z takim z yednannyam mozhe buti znachno pidvishena efektivnist keruvannya porivnyano z sharnirnim sho spriyaye zbilshennyu manevrovosti gelikoptera do togo zh poslablyuyetsya yavishe zemnogo rezonansu Napivzhorstke z yednannya Napivzhorstke z yednannya lopatej gelikoptera firmi Bell Za takoyi shemi dvi lopati gvinta zhorstko kriplyatsya do centralnoyi vtulki za podoboyu gojdalok koromisla koli odna lopat zdijsnyuye mahovij ruh vgoru insha zdijsnyuye simetrichnij ruh donizu Lotchik zminyuyuchi polozhennya ruchki keruvannya gelikopterom tim samim zminyuye polozhennya vsiyeyi ploshini obertannya golovnogo gvinta Gelikopter z napivzhorstkoyu vtulkoyu trimalnogo gvinta maye horoshi harakteristiki kerovanosti Vazhlivoyu perevagoyu takoyi shemi ye yiyi prostota vidsutnist visokonavantazhenih valnic u sharnirah dempferiv ta vidcentrovih obmezhuvachiv shilu lopatej polegshuyuchi i roblyachi deshevshim vigotovlennya gvinta i obslugovuvannya jogo v ekspluataciyi Gelikopteri z napivzhorstkoyu shemoyu serijno viroblyayut firmi Bell i Robinson Zhorstke z yednannya Lopati gvinta zhorstko kriplyatsya do vtulki vstanovlenoyi na privodnomu valu z vikoristannyam lishe osovogo sharniru Taka shema ye najprostishoyu ale vodnochas najbilshe piddayetsya rujnivnim dvigtinnyam Do togo zh taka shema maye pidvishenu masu porivnyano z sharnirnim z yednannyam Varto vidznachiti sho zminni navantazhennya na lopati nesnogo gvinta v comu vipadku mozhut buti zmensheni zavdyaki gnuchkosti samih lopatej Zhorstke z yednannya zastosovuyetsya v povitryanih gvintah litakiv i do vinajdennya Huanom de La S yerva sharnirnogo z yednannya zastosovuvalos na vsih doslidnih gelikopterah pochatku 20 go stolittya V nash chas XXI stolittya take z yednannya mozhna znajti v golovnih gvintah gelikoptera Sikorsky X2 Dinamika trimalnogo gvinta v polotiShema zon nesnogo gvinta pid chas polotu ros Zliva napravo Napryamok obertannya osnovnogo gvinta Napryamok ruhu gelikoptera Zona hvilovoyi krizi Zona zrivu potoku Reaktivnij moment Tyaga kermovogo gvinta Pid chas postupalnogo ruhu gelikoptera v gorizontalnij ploshini golovnij gvint obtikaye nabizhnij povitryanij potik U razi jogo obertannya za godinnikovoyu strilkoyu lopat yaka znahoditsya zliva za napryamkom polotu ruhayetsya nazustrich povitryanomu potoku nastupalna lopat a ta yaka znahoditsya sprava poputno jomu vidstupalna lopat Vidpovidno shvidkist nastupalnoyi lopati vidnosno zustrichnogo povitrya visha nizh shvidkist vidstupalnoyi i maksimalna na azimuti 90 Oskilki opir povitrya i pidijmalna sila proporcijna do shvidkosti nastupalna lopat stvoryuye bilshu pidijmalnu silu i zaznaye bilshogo oporu Linijna shvidkist proporcijna do vidstani vid osi obertannya i vidpovidno najbilsha na kincyah lopatej Za pevnih znachen kutovoyi shvidkosti obertannya gvinta linijna shvidkist kincevih dilyanok nastupalnoyi lopati nablizhuyetsya do shvidkosti zvuku vnaslidok chogo na cih dilyankah rozvivayetsya hvilova kriza Navpaki shvidkist nizki dilyanok vidstupalnoyi lopati vidnosno povitrya nastilki mala sho na nih vidbuvayetsya zriv potoku a dilyanki roztashovani she blizhche do vtulki potraplyayut do zoni obernenogo obtikannya profil lopati otochuyetsya povitryam z gostroyi chastini sho stvoryuye obernenu pidijmalnu silu Lopati golovnogo trimalnogo gvinta yaki potraplyayut v zoni zrivu potoku i hvilovoyi krizi piddayutsya zbilshenim vibraciyam i rizkim znizhennyam pidijmalnoyi sili Protidiyati zrivu potoku mozhna zbilshennyam kutovoyi shvidkosti obertannya gvinta odnak u comu razi zbilshuyetsya zona hvilovoyi krizi Negativnij vpliv zoni hvilovoyi krizi mozhna zmenshiti zastosuvavshi specialni zakincyuvannya lopatej gvinta napriklad strilopodibni kincevi krilcya Oskilki nastupalni lopati stvoryuyut bilshu pidijmalnu silu za vidstupalni dlya zberezhennya balansu pidijmalnih sil riznih dilyanok trimalnogo gvinta isnuye mehanizm vrivnovazhennya Mehanizm gruntuyetsya na zastosuvanni gorizontalnogo sharniru i osovogo sharniru zhorstko z yednanogo z avtomatom perekosu Pid chas polotu lopat znahoditsya pid kutom do obtichnogo povitryanogo potoku opir povitrya sho vinikaye pri comu prizvodit do pomahu lopati vgoru Oskilki osovij sharnir z yednano z avtomatom perekosu to u razi pomahu lopati vgoru vidbuvayetsya yiyi povorot v bik zmenshennya kuta mizh lopattyu i povitryanim potokom Zmenshennya cogo kuta prizvodit do zmenshennya pidijmalnoyi sili lopati I navpaki koli zmenshuyetsya shvidkist obtichnogo povitryanogo potoku lopat opuskayetsya vniz zbilshuyetsya kut ustanovki lopati zrostaye pidijmalna sila KomponuvannyaDokladnishe Shemi vertolotiv Klasichne komponuvannya gelikoptera odin nosijnij gvint ta kermovij gvint abo fenestron Takozh isnuyut bilsh ridkisni riznovidi NOTAR odin nosijnij gvint ale vidsutnij kermovij stabilizaciya vidbuvayetsya za dopomogoyu reaktivnogo strumenya Spivvisna shema dva gvinti znahodyatsya odin nad odnim ta obertayutsya u protilezhnih napryamkah Pozdovzhnya tandemna shema dva gvinti roztashovani za pozdovzhnoyu vissyu litalnogo aparatu Poperechna shema gvinti roztashovani po dva boki vid po pozdovzhnoyi visi Perehresna shema sinhrokopter gvinti roztashovani pid nevelikim kutom odin do odnogo tak sho yih ploshini peretinayutsya GalereyaAH 64 Apache z klasichnim komponuvannyam z kermovim gvintom Eurocopter EC135 z klasichnim komponuvannyam z fenestronom Ka 27PS zi spivvisnim komponuvannyam gvintiv CH 47 Chinook z pozdovzhnim komponuvannyam gvintiv Mi 12 z poperechnim komponuvannyam gvintiv en z perehresnim komponuvannyam gvintiv YH 32 Hornet z en reaktivni sopla na kincyah lopatej Avtozhir en z nosijnim gvintom bez privodu vid dviguna Konvertoplan V 22 Osprey z gvintami sho mozhut povertatis Kvadrokopter DJI PhantomDiv takozhTandemnij gvint Avtomat perekosu Aviacijna promislovist UkrayiniPrimitkiStruktura suchasnih ukrayinskih aviacijnih terminiv L A Halinovska Naukovi praci Kam yanec Podilskogo nacionalnogo universitetu imeni Ivana Ogiyenka Filologichni nauki 2009 Vip 20 S 691 694 Vertolit gelikopter chi gvintokril L A Halinovska Terminologichnij visnik 2013 Vip 2 2 S 58 64 Perspektivni napryamki modernizaciyi vertolitnogo parku 2020 01 25 u Wayback Machine Yu I Mirgorod V M Shvec M M Yuzvyak Sistemi ozbroyennya i vijskova tehnika 2020 01 17 u Wayback Machine 2015 2 42 S 124 126 Aviacijni pravila Ukrayini Chastina 47 Pravila reyestraciyi civilnih povitryanih suden v Ukrayini Derzhavna aviacijna sluzhba Ukrayini Nakaz 05 02 2019 153 Gvint nosijnij VUE ukr Procitovano 2 kvitnya 2023 IPS LIGA ZAKON sistema poshuku analizu ta monitoringu normativno pravovoyi bazi ips ligazakon net Procitovano 2 kvitnya 2023 avtorotaciya Slovnik ukrayinskoyi movi u 20 t K Naukova dumka 2010 2022 Nesushij vint Procitovano 4 kvitnya 2012 ros Aviaciya Enciklopediya glavnyj redaktor G P Svishev M Bolshaya Rossijskaya Enciklopediya 1994 ros KOVALEV M V Ustrojstvo vertoleta 4 bereznya 2016 u Wayback Machine ros Discrotor Boeing http www dailytechinfo org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Bogdanov i dr 1990 Vibracii chastej vertoleta Aviacionnye discipliny Aviacionnyj zhurnal 21 lipnya 2012 u Wayback Machine ros Vihrevoe kolco EagleWiki 4 bereznya 2016 u Wayback Machine ros Vihrevoe kolco ros Vtulka nesushego vinta ros Nesushij vint v gorizontalnom polete ros LiteraturaKonstrukciya vertolyotov Uchebnik dlya aviacionnyh tehnikumov Yu S Bogdanov R A Miheev D D Skulkov M Mashinostroenie 1990 272 s il s ISBN 5 217 01047 9 BBK 39 57ya723 B73 UDK 629 735 45 0 ros Posilannya ros Tehnika Molodezhi Nash aviamuzej Vintokrylye ros Fotografii vtulok nesushih vintov vertoletov vblizi ros