Адаптивне кероване крило — крило літака, профіль якого набуває форми, близької до оптимальної на кожному заданому режимі польоту. Конструкція такого крила дозволяє плавно (завдяки гнучкій обшивці) відхиляти носову і [ru] крила, змінюючи таким чином кривину уздовж розмаху залежно від висоти, швидкості польоту і перевантаження. Адаптивне крило призначене переважно для багатоцільових і високоманеврених літаків. Керують елементами крила за допомогою високоавтоматизованої варіативної системи.
Різновидом підвищення аеродинамічної якості крила є також система адаптивної «щілинної» механізації крила. Вона забезпечує плавну (в межах необхідної точності, може бути і ступінчастою) зміну кутів установки [ru] і закрилків залежно від кута атаки і числа Маха. Однак ця система допускає розривну зміну аеродинамічних похідних у всьому діапазоні параметрів, на відміну від адаптивного крила. Ведуться роботи і з реалізації безвідривного обтікання поверхонь механізації шляхом зміни кривини елементів щілинної механізації. Адаптивна механізація крила, завдяки спрощеній кінематиці висунення закрилків, приваблива тим, що дозволяє відмовитися від застосування складних за конфігурацією напрямних рейок, що збільшують масу крила, крім того, дозволяє зменшити втрати несних властивостей на балансування.
Призначення
Ефективний політ в атмосфері вимагає різної аеродинаміки від апарата залежно від швидкості польоту, режиму польоту. Класичний підхід до проєктування нових літальних апаратів дозволяє в наш час[] лише незначно (не більше, ніж на 1-2 %) підвищити аеродинамічну якість і поліпшити злітно-посадкові характеристики. Механізація крила у вигляді простих відхилених закрилків і хвостиків профілю або зміни стрілоподібності не дозволяє досягти високих значень максимального коефіцієнта підіймальної сили за мінливих режимів роботи.
Тому в останні роки, завдяки розвитку технічної бази та появі нових авіаційних матеріалів, все більше уваги приділяється можливості поліпшення аеродинамічних характеристик літака шляхом зміни геометрії крила залежно від режиму польоту — застосування адаптивного крила. Адаптація несної системи літака може здійснюватися шляхом зміни розмаху і стрілоподібності крила, а також форми, кривини і товщини профілю. Передбачається використання еластичної зовнішньої обшивки, а силові каркаси всередині цієї обшивки будуть пристосовані для плавної зміни власної геометрії.
Важливою особливістю такого крила є збереження гладкості його профілів під час деформації серединної поверхні. Зменшення опору можна досягти за двома напрямками. По-перше, за рахунок оптимальної зміни залежно від режиму польоту деформації серединної поверхні. Це дозволяє на крейсерських режимах робити крило практично плоским, що зменшує опір за нульової підіймальної сили, а під час маневру — оптимально деформованим з розподілом циркуляції за розмахом крила близьким до еліптичного, що зменшує індуктивний опір. По-друге, на великих кутах атаки в місцях зламу верхньої поверхні крила при відхиленні звичайної механізації виникає місцевий відрив потоку. Застосування на адаптивному крилі закрилків з великою відносною хордою і гнучкою обшивкою дозволяють вирішити цю проблему.
Відхилення рухомих елементів зі збереженням плавності його обводів за деяким законом, підібраним на підставі експериментальних і розрахункових досліджень, дозволяє перерозподілити тиск на поверхні крила таким чином, щоб запобігти зриву потоку або істотно послабити його розвиток на вибраному режимі польоту. Як наслідок, межа виникнення трясіння і бафтингу зміщується на великі кути атаки, підвищується ефективність поворотних поверхонь, що працюють у режимі органів керування. Під час маневру, завдяки запобіганню відриву потоку, адаптивне крило дає відчутний виграш аеродинамічної якості.
Якщо зміну форми адаптивного крила підпорядкувати умовам, за виконання яких критична точка в кожному перетині крила зміщується в ніс профілю, а розподіл циркуляції швидкості за розмахом стає еліптичним, то за обраного значення коефіцієнта підіймальної сили забезпечується мінімум коефіцієнта опору. У першому випадку знижуються піки розрідження поблизу передньої кромки, які на звичайному крилі призводять після досягнення деякого кута атаки до відриву потоку і втрат підсмоктувальної сили, тобто до збільшення опору. За виконання другої умови мінімізується індуктивний опір.
Відхилення елементів адаптивного крила, здійснюване так, щоб центр тиску аеродинамічних сил, що діють на літак, не змінював свого положення, дозволяє безпосередньо керувати аеродинамічною підіймальною силою.
Сучасна технологічна база і розвиток авіаційних матеріалів дозволяють забезпечити створення виконавчих механізмів системи керування обтіканням несної системи без використання ресурсів маршової силової установки, на основі автономних джерел стисненого повітря. Конструктивно-технологічною основою систем струменевого керування можуть бути активні газодинамічні виконавчі механізми, що діють за принципом паралельної інжекції з використанням газових динамічних поршнів.
Керування обтіканням
Одним із напрямків підвищення аеродинамічної якості на крейсерському режимі польоту і поліпшення злітно-посадкових характеристик літака є активне керування обтіканням несних і керувальних аеродинамічних поверхонь за допомогою енергетичних способів: керування граничним шаром, видування струменів на елементи крила і злітно-посадкову механізацію, реактивних і струменевих закрилків. Керування граничним шаром шляхом його відсмоктування з поверхні крила, оперення і мотогондол є ефективним способом зменшення опору тертя (штучної ламінаризації обтікання). Крім того, здування граничного шару може забезпечити безвідривне обтікання крила за великих кутів атаки і великих кутів відхилення елементів механізації крила і тим самим підвищити максимальний коефіцієнт підіймальної сили і критичний кут атаки.
Приклади реалізації
Розробку адаптивного крила, здатного змінювати в польоті кривину зі збереженням плавних обводів, розпочато в США 1979 року за програмою AFTI (Advanced Fighter Texnology Integration), що здійснюється НАСА і ВВС США. Вперше таке крило встановлено в 1980-і роки на експериментальному літаку F-111. Зміна кривини крила в польоті здійснювалася залежно від висоти польоту, числа Маха, кута стрілоподібності і потрібної підіймальної сили. Метою було забезпечити найменший коефіцієнт лобового опору за кожного значення коефіцієнта підіймальної сили. Передня і хвостова частини крила з гнучкою обшивкою дозволили плавно змінювати кривину крила, так що полярою виявлялася обвідна́ поляр, що відповідають різним формам крила. Тоді це вимагало величезних капітальних витрат і складних конструктивних рішень. В наш час[], завдяки появі еластичних композитних матеріалів, ситуація спростилася.
Пізніше, починаючи з 1987 року, аналогічними дослідженнями займалися і в Airbus Industrie під час розробки крила з керованою кривиною для літаків А330 і А340. Передбачалося, що управління кривиною крила шляхом автоматичної зміни кутів відхилення двох пар закрилків і елеронів на кожному напівкрилі має забезпечувати оптимальну кривину профілю для кожного режиму польоту, внаслідок чого має досягатися істотне поліпшення аеродинамічної якості на крейсерському режимі за збільшеного значення підіймальної сили. Випробування моделей крила в аеродинамічній трубі показали, що аеродинамічна якість крила з керованою кривиною лише на ~ 1,5 % вища, ніж звичайного. Тому дослідники прийшли до висновку, що додаткова механізація і складність системи керування кривиною, а також зростання маси конструкції не виправдовують невеликого поліпшення паливної ефективності літака.
Проте, в 2008-2012 роках тривали дослідження за проєктом SADE (SmArt High Lift Devices for Next Generation Wing) 7-ї Європейської рамкової програми. Завдання проєкту полягало в дослідженні адаптивної безщілинної передньої кромки, адаптивної плавно-відхилюваної задньої кромки для збільшення аеродинамічної якості крила літака наступного покоління за істотного зменшення ваги конструкції, зниження шуму на злітно-посадкових режимах і підвищення паливної економічності.
На новітній модифікації літака Boeing 787 Dreamliner застосовано зміну кривини задньої частини профілю крила на режимах зльоту і посадки. В цьому випадку під час випускання закрилків відхиляються і їх кришки, що дозволяють не тільки підвищити ефективність закрилків, але й несну здатність основної частини крила внаслідок збільшення кривини її профілю.
У США роботи зі створення адаптивного крила ведуть компанія FlexSys Inc., [en] за програмою активного аеропружного крила [ru].
У Росії дослідження з оцінки ефективності адаптивної злітно-посадкової механізації на крилі літака розпочато в ЦАГІ більше 20 років тому[]. Адаптивний відхилюваний носок крила з гнучкою обшивкою застосовано на дослідному палубному винищувачі Су-33УБ.
Див. також
Примітки
- Адаптивное крыло [ 15 вересня 2016 у Wayback Machine.]//aircaft.ru
- На пути к пятому и шестому поколению. Часть VI [ 16 лютого 2020 у Wayback Machine.]//otvaga2004.ru
- FlexSys Inc.: Aerospace [ 2011-06-16 у Wayback Machine.]
- Ильин В. Е. Боевые самолёты России XXI века. — М : "Астрель", 2001. — С. 81-82. — .
Посилання
- Літальні апарати майбутнього: адаптивні системи [ 29 вересня 2020 у Wayback Machine.]
- Теоретичні та інженерні основи аерокосмічної техніки [ 24 лютого 2020 у Wayback Machine.]
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
Adaptivne kerovane krilo krilo litaka profil yakogo nabuvaye formi blizkoyi do optimalnoyi na kozhnomu zadanomu rezhimi polotu Konstrukciya takogo krila dozvolyaye plavno zavdyaki gnuchkij obshivci vidhilyati nosovu i ru krila zminyuyuchi takim chinom krivinu uzdovzh rozmahu zalezhno vid visoti shvidkosti polotu i perevantazhennya Adaptivne krilo priznachene perevazhno dlya bagatocilovih i visokomanevrenih litakiv Keruyut elementami krila za dopomogoyu visokoavtomatizovanoyi variativnoyi sistemi Pershij v sviti litak iz zastosuvannyam tehnologiyi adaptivnogo krila F 111 Riznovidom pidvishennya aerodinamichnoyi yakosti krila ye takozh sistema adaptivnoyi shilinnoyi mehanizaciyi krila Vona zabezpechuye plavnu v mezhah neobhidnoyi tochnosti mozhe buti i stupinchastoyu zminu kutiv ustanovki ru i zakrilkiv zalezhno vid kuta ataki i chisla Maha Odnak cya sistema dopuskaye rozrivnu zminu aerodinamichnih pohidnih u vsomu diapazoni parametriv na vidminu vid adaptivnogo krila Vedutsya roboti i z realizaciyi bezvidrivnogo obtikannya poverhon mehanizaciyi shlyahom zmini krivini elementiv shilinnoyi mehanizaciyi Adaptivna mehanizaciya krila zavdyaki sproshenij kinematici visunennya zakrilkiv privabliva tim sho dozvolyaye vidmovitisya vid zastosuvannya skladnih za konfiguraciyeyu napryamnih rejok sho zbilshuyut masu krila krim togo dozvolyaye zmenshiti vtrati nesnih vlastivostej na balansuvannya PriznachennyaEfektivnij polit v atmosferi vimagaye riznoyi aerodinamiki vid aparata zalezhno vid shvidkosti polotu rezhimu polotu Klasichnij pidhid do proyektuvannya novih litalnih aparativ dozvolyaye v nash chas koli lishe neznachno ne bilshe nizh na 1 2 pidvishiti aerodinamichnu yakist i polipshiti zlitno posadkovi harakteristiki Mehanizaciya krila u viglyadi prostih vidhilenih zakrilkiv i hvostikiv profilyu abo zmini strilopodibnosti ne dozvolyaye dosyagti visokih znachen maksimalnogo koeficiyenta pidijmalnoyi sili za minlivih rezhimiv roboti Tomu v ostanni roki zavdyaki rozvitku tehnichnoyi bazi ta poyavi novih aviacijnih materialiv vse bilshe uvagi pridilyayetsya mozhlivosti polipshennya aerodinamichnih harakteristik litaka shlyahom zmini geometriyi krila zalezhno vid rezhimu polotu zastosuvannya adaptivnogo krila Adaptaciya nesnoyi sistemi litaka mozhe zdijsnyuvatisya shlyahom zmini rozmahu i strilopodibnosti krila a takozh formi krivini i tovshini profilyu Peredbachayetsya vikoristannya elastichnoyi zovnishnoyi obshivki a silovi karkasi vseredini ciyeyi obshivki budut pristosovani dlya plavnoyi zmini vlasnoyi geometriyi Vazhlivoyu osoblivistyu takogo krila ye zberezhennya gladkosti jogo profiliv pid chas deformaciyi seredinnoyi poverhni Zmenshennya oporu mozhna dosyagti za dvoma napryamkami Po pershe za rahunok optimalnoyi zmini zalezhno vid rezhimu polotu deformaciyi seredinnoyi poverhni Ce dozvolyaye na krejserskih rezhimah robiti krilo praktichno ploskim sho zmenshuye opir za nulovoyi pidijmalnoyi sili a pid chas manevru optimalno deformovanim z rozpodilom cirkulyaciyi za rozmahom krila blizkim do eliptichnogo sho zmenshuye induktivnij opir Po druge na velikih kutah ataki v miscyah zlamu verhnoyi poverhni krila pri vidhilenni zvichajnoyi mehanizaciyi vinikaye miscevij vidriv potoku Zastosuvannya na adaptivnomu krili zakrilkiv z velikoyu vidnosnoyu hordoyu i gnuchkoyu obshivkoyu dozvolyayut virishiti cyu problemu Vidhilennya ruhomih elementiv zi zberezhennyam plavnosti jogo obvodiv za deyakim zakonom pidibranim na pidstavi eksperimentalnih i rozrahunkovih doslidzhen dozvolyaye pererozpodiliti tisk na poverhni krila takim chinom shob zapobigti zrivu potoku abo istotno poslabiti jogo rozvitok na vibranomu rezhimi polotu Yak naslidok mezha viniknennya tryasinnya i baftingu zmishuyetsya na veliki kuti ataki pidvishuyetsya efektivnist povorotnih poverhon sho pracyuyut u rezhimi organiv keruvannya Pid chas manevru zavdyaki zapobigannyu vidrivu potoku adaptivne krilo daye vidchutnij vigrash aerodinamichnoyi yakosti Yaksho zminu formi adaptivnogo krila pidporyadkuvati umovam za vikonannya yakih kritichna tochka v kozhnomu peretini krila zmishuyetsya v nis profilyu a rozpodil cirkulyaciyi shvidkosti za rozmahom staye eliptichnim to za obranogo znachennya koeficiyenta pidijmalnoyi sili zabezpechuyetsya minimum koeficiyenta oporu U pershomu vipadku znizhuyutsya piki rozridzhennya poblizu perednoyi kromki yaki na zvichajnomu krili prizvodyat pislya dosyagnennya deyakogo kuta ataki do vidrivu potoku i vtrat pidsmoktuvalnoyi sili tobto do zbilshennya oporu Za vikonannya drugoyi umovi minimizuyetsya induktivnij opir Vidhilennya elementiv adaptivnogo krila zdijsnyuvane tak shob centr tisku aerodinamichnih sil sho diyut na litak ne zminyuvav svogo polozhennya dozvolyaye bezposeredno keruvati aerodinamichnoyu pidijmalnoyu siloyu Suchasna tehnologichna baza i rozvitok aviacijnih materialiv dozvolyayut zabezpechiti stvorennya vikonavchih mehanizmiv sistemi keruvannya obtikannyam nesnoyi sistemi bez vikoristannya resursiv marshovoyi silovoyi ustanovki na osnovi avtonomnih dzherel stisnenogo povitrya Konstruktivno tehnologichnoyu osnovoyu sistem strumenevogo keruvannya mozhut buti aktivni gazodinamichni vikonavchi mehanizmi sho diyut za principom paralelnoyi inzhekciyi z vikoristannyam gazovih dinamichnih porshniv Keruvannya obtikannyamOdnim iz napryamkiv pidvishennya aerodinamichnoyi yakosti na krejserskomu rezhimi polotu i polipshennya zlitno posadkovih harakteristik litaka ye aktivne keruvannya obtikannyam nesnih i keruvalnih aerodinamichnih poverhon za dopomogoyu energetichnih sposobiv keruvannya granichnim sharom viduvannya strumeniv na elementi krila i zlitno posadkovu mehanizaciyu reaktivnih i strumenevih zakrilkiv Keruvannya granichnim sharom shlyahom jogo vidsmoktuvannya z poverhni krila operennya i motogondol ye efektivnim sposobom zmenshennya oporu tertya shtuchnoyi laminarizaciyi obtikannya Krim togo zduvannya granichnogo sharu mozhe zabezpechiti bezvidrivne obtikannya krila za velikih kutiv ataki i velikih kutiv vidhilennya elementiv mehanizaciyi krila i tim samim pidvishiti maksimalnij koeficiyent pidijmalnoyi sili i kritichnij kut ataki Prikladi realizaciyiRozrobku adaptivnogo krila zdatnogo zminyuvati v poloti krivinu zi zberezhennyam plavnih obvodiv rozpochato v SShA 1979 roku za programoyu AFTI Advanced Fighter Texnology Integration sho zdijsnyuyetsya NASA i VVS SShA Vpershe take krilo vstanovleno v 1980 i roki na eksperimentalnomu litaku F 111 Zmina krivini krila v poloti zdijsnyuvalasya zalezhno vid visoti polotu chisla Maha kuta strilopodibnosti i potribnoyi pidijmalnoyi sili Metoyu bulo zabezpechiti najmenshij koeficiyent lobovogo oporu za kozhnogo znachennya koeficiyenta pidijmalnoyi sili Perednya i hvostova chastini krila z gnuchkoyu obshivkoyu dozvolili plavno zminyuvati krivinu krila tak sho polyaroyu viyavlyalasya obvidna polyar sho vidpovidayut riznim formam krila Todi ce vimagalo velicheznih kapitalnih vitrat i skladnih konstruktivnih rishen V nash chas koli zavdyaki poyavi elastichnih kompozitnih materialiv situaciya sprostilasya Piznishe pochinayuchi z 1987 roku analogichnimi doslidzhennyami zajmalisya i v Airbus Industrie pid chas rozrobki krila z kerovanoyu krivinoyu dlya litakiv A330 i A340 Peredbachalosya sho upravlinnya krivinoyu krila shlyahom avtomatichnoyi zmini kutiv vidhilennya dvoh par zakrilkiv i eleroniv na kozhnomu napivkrili maye zabezpechuvati optimalnu krivinu profilyu dlya kozhnogo rezhimu polotu vnaslidok chogo maye dosyagatisya istotne polipshennya aerodinamichnoyi yakosti na krejserskomu rezhimi za zbilshenogo znachennya pidijmalnoyi sili Viprobuvannya modelej krila v aerodinamichnij trubi pokazali sho aerodinamichna yakist krila z kerovanoyu krivinoyu lishe na 1 5 visha nizh zvichajnogo Tomu doslidniki prijshli do visnovku sho dodatkova mehanizaciya i skladnist sistemi keruvannya krivinoyu a takozh zrostannya masi konstrukciyi ne vipravdovuyut nevelikogo polipshennya palivnoyi efektivnosti litaka Prote v 2008 2012 rokah trivali doslidzhennya za proyektom SADE SmArt High Lift Devices for Next Generation Wing 7 yi Yevropejskoyi ramkovoyi programi Zavdannya proyektu polyagalo v doslidzhenni adaptivnoyi bezshilinnoyi perednoyi kromki adaptivnoyi plavno vidhilyuvanoyi zadnoyi kromki dlya zbilshennya aerodinamichnoyi yakosti krila litaka nastupnogo pokolinnya za istotnogo zmenshennya vagi konstrukciyi znizhennya shumu na zlitno posadkovih rezhimah i pidvishennya palivnoyi ekonomichnosti Na novitnij modifikaciyi litaka Boeing 787 Dreamliner zastosovano zminu krivini zadnoyi chastini profilyu krila na rezhimah zlotu i posadki V comu vipadku pid chas vipuskannya zakrilkiv vidhilyayutsya i yih krishki sho dozvolyayut ne tilki pidvishiti efektivnist zakrilkiv ale j nesnu zdatnist osnovnoyi chastini krila vnaslidok zbilshennya krivini yiyi profilyu U SShA roboti zi stvorennya adaptivnogo krila vedut kompaniya FlexSys Inc en za programoyu aktivnogo aeropruzhnogo krila ru U Rosiyi doslidzhennya z ocinki efektivnosti adaptivnoyi zlitno posadkovoyi mehanizaciyi na krili litaka rozpochato v CAGI bilshe 20 rokiv tomu koli Adaptivnij vidhilyuvanij nosok krila z gnuchkoyu obshivkoyu zastosovano na doslidnomu palubnomu vinishuvachi Su 33UB Div takozhKrilo zminnoyi strilopodibnostiPrimitkiAdaptivnoe krylo 15 veresnya 2016 u Wayback Machine aircaft ru Na puti k pyatomu i shestomu pokoleniyu Chast VI 16 lyutogo 2020 u Wayback Machine otvaga2004 ru FlexSys Inc Aerospace 2011 06 16 u Wayback Machine Ilin V E Boevye samolyoty Rossii XXI veka M Astrel 2001 S 81 82 ISBN 5 271 00858 4 PosilannyaLitalni aparati majbutnogo adaptivni sistemi 29 veresnya 2020 u Wayback Machine Teoretichni ta inzhenerni osnovi aerokosmichnoyi tehniki 24 lyutogo 2020 u Wayback Machine