[go: up one dir, main page]

RU2061915C1 - Покрытие обтекания - Google Patents

Покрытие обтекания Download PDF

Info

Publication number
RU2061915C1
RU2061915C1 RU93008958A RU93008958A RU2061915C1 RU 2061915 C1 RU2061915 C1 RU 2061915C1 RU 93008958 A RU93008958 A RU 93008958A RU 93008958 A RU93008958 A RU 93008958A RU 2061915 C1 RU2061915 C1 RU 2061915C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
elements
corrugated
flow
bearing surface
Prior art date
Application number
RU93008958A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93008958A (ru
Inventor
Игорь Сергеевич Ковалев
Original Assignee
Игорь Сергеевич Ковалев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Сергеевич Ковалев filed Critical Игорь Сергеевич Ковалев
Priority to RU93008958A priority Critical patent/RU2061915C1/ru
Publication of RU93008958A publication Critical patent/RU93008958A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061915C1 publication Critical patent/RU2061915C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Использование: для снижения сопротивления обтекания, шума и вибрации тела (крыла, винта, купола парашюта, винта или волновода) в нестационарном потоке. Сущность изобретения: покрытие содержит упорядоченно размещенные по несущей поверхности элементы покрытия, гофрированные со стороны, обтекаемой потоком, и обращенные плоской стороной к несущей поверхности, на которой с равным шагом закреплены и одинаково ориентированы элементы покрытия; элементы покрытия размещены на несущей поверхности с зазором и с гарантированным взаимным перекрытием, и каждый из элементов выполнен составным из установленных с зазором параллельно друг другу плоской пластины и гофрированной пластины, соединенных поперечными перфорированными ребрами, при этом в центре первых ребер элементов расположены ножки, выполненные из упругого материала и снабженные виброизоляторами для соединения с несущей поверхностью. Элементы покрытия выполнены вытянутыми вдоль направления впадин гофрированных пластин, и гофрированные пластины выполнены перфорированными во впадинах. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для снижения сопротивления обтекания, шума и вибрации тела (крыла, винта, купола парашюта, винта, или волновода) в нестационарном потоке.
Известно устройство для звукоизоляции в волноводе (см. а.с. СССР N 181331, кл. G 10 К 11/00, 1965 г.), включающее рассеиватель звука, акустически присоединенный к волноводу и выполненный в виде отрезка волновода с близко расположенными друг от друга резонаторами Гельмгольца на стенке.
Такое устройство малоэффективно в многомодальном волноводе.
Известно устройство для звукоизоляции в волноводе (см. а.с. СССР N 381793, кл. С 10 К 11/00, 1970 г.), состоящее из упругих пластин, вмонтированных в волновод.
Недостаток данного устройства необходимость применения в многомодальном волноводе большого ассортимента упругих пластин, что создает большую трудоемкость изготовления и ремонта волновода.
Известно устройство для звукоизоляции в волноводе (см. а.с. СССР N 626303, кл. G 10 К 11/00 //F 16 L 55/02, 1978 г.), включающее рассеиватель звука, акустически присоединенный к волноводу и выполненный в виде отрезка волновода с неровностями на стенках, расположенными вдоль волновода.
Недостаток данного устройства необходимость выполнения в многомодальном волноводе различных неровностей, что создает большую трудоемкость при изготовлении и ремонте волновода.
Известно демпфирующее покрытие (см. а. с. СССР N 413286, кл. F 15 D 1/12), состоящее из укрепленных на обтекаемом твердом теле, соединенных между собой слоев эластичного материала с внутренними полостями, заполненными вязкой жидкостью.
Недостаток данного демпфирующего покрытия необходимость применения вязкой жидкости, что делает большим вес всей конструкции демпфирующего покрытия.
Известна поверхность Винокурова (см. а.с. СССР N 1665882 А3, кл. F 15 D 1/12), снижающая сопротивление трения и состоящая из отдельных пластин, установленных со смещением и соединенных друг с другом посредством эластичных прокладок с образованием герметичных камер.
Недостатком данной поверхности является необходимость крепления ее только к твердому телу, что значительно уменьшает область применения данной поверхности.
Известна поверхность (см. а.с. СССР N 1672021 А1, кл. F 15 D 1/12, 1989 г.), снижающая сопротивление трения при обтекании жидкостью или газом, образованная продольными ребрами прямоугольного сечения и расположенными на поверхности пластин, установленными с поперечными зазорами.
Недостатком данной поверхности является необходимость крепления ее только к твердому телу, что значительно уменьшает область применения данной поверхности.
За прототип предлагаемого изобретения выбрано покрытие, описанное в пат. FR N 2573138 А 1, 1984 г. содержащее упорядоченно размещенные по несущей поверхности элементы покрытия, гофрированные со стороны, обтекаемой потоком, и обращенные плоской стороной к несущей поверхности, на которой с равным шагом закреплены и одинаково ориентированы элементы покрытия.
Недостатками данного покрытия является то, что данное покрытие при несовпадении направления потока с направлением бороздок гофрированной поверхности образует в потоке вихри, что существенно увеличивает сопротивление обтекания, кроме того, данное покрытие функционирует только на жесткой несущей поверхности, и оно малоэффективно для снижения шума и вибрации тела.
Технической задачей данного изобретения является снижение сопротивления обтекания, шума и вибрации тела в нестационарном потоке.
Указанная техническая задача достигается тем, что на несущей поверхности, имеющей покрытие обтекания, содержащее упорядоченно размещенные по несущей поверхности элементы покрытия, гофрированные со стороны, обтекаемой потоком, и обращенные плоской стороной к несущей поверхности, на которой с равным шагом закреплены и одинаково ориентированы элементы покрытия; элементы покрытия размещены на несущей поверхности с зазором и с гарантированным взаимным перекрытием, и каждый из элементов выполнен составным из установленных с зазором параллельно друг другу плоской пластины и гофрированной пластины, соединенных поперечными перфорированными ребрами, при этом в центре первых ребер элементов расположены ножки, выполненные из упругого материала и снабженные виброизоляторами для соединения с несущей поверхностью. Элементы покрытия выполнены вытянутыми вдоль направления впадин гофрированных пластин, и гофрированные пластины выполнены перфорированными во впадинах.
Сущность изобретения иллюстрируется графическими материалами, где на фиг. 1 изображено покрытие обтекания, вид сбоку; на фиг. 2 изображено покрытие обтекания, вид сверху; на фиг. 3 изображена увеличенная часть элемента покрытия обтекания (масштаб 15: 1); на фиг. 4 изображен поперечный разрез элемента.
Покрытие обтекания содержит упорядоченно размещенные по несущей поверхности 1 элементы покрытия 2 (фиг. 1), гофрированные со стороны, обтекаемой потоком, и обращенные плоской стороной 3 к несущей поверхности. На несущей поверхности с равным шагом закреплены и одинаково ориентированы элементы покрытия 2, которые размещены на несущей поверхности с зазорен 4 и с гарантированным взаимным перекрытием (фиг. 1, 2). Каждый из элементов выполнен составным из установленных с зазором 5 параллельно друг другу плоской пластины 3 и гофрированной пластины 6 (фиг. 1, 3, 4), соединенных поперечными перфорированными ребрами 7 (фиг. 3, 4). В центре первых ребер элементов 1 расположены ножки 8, выполненные из упругого материала и снабженные виброизоляторами 9 (фиг. 1, 2) для соединения с несущей поверхностью. Элементы покрытия выполнены вытянутыми вдоль направления впадин 10 (фиг. 4) гофрированных пластин 6 (фиг. 1), которые выполнены перфорированными во впадинах (фиг. 3, 4).
Покрытие обтекания функционирует следующим образом.
При обтекании покрытия нестационарным потоком с быстроменяющимися параметрами [1] (данный режим работы присущ несущему винту вертолета, лопасти вертодвигателя системы Дарье), поток с высоким давлением входит сквозь перфорацию впадин 10 гофрированных пластин 6 (фиг. 4) во внутренний зазор 5. В следующий период времени, когда поток уменьшает свое давление, среда из зазора 5, имеющая давление выше давления потока, выходит через перфорацию впадин 10 и через зазоры боковых сторон элементов покрытия 2. Поток, выходящий из зазора 5 наружу через зазоры боковых сторон, образует пристеночный вдув, что существенно снижает сопротивление. Это свойство покрытия подтверждают экспериментальные данные, полученные в аэродинамической трубе [2]
При обтекании поверхности стационарным или турбулентным потоком, среда в пограничном слое имеет возможность циркулировать из области повышенного давления в область пониженного давления благодаря имеющимся зазорам 5 элементов 2 и перфорации впадин 10 (фиг. 4), а также зазору 4 и зазорам между боковыми сторонами и зазорам между гофрированной и плоской сторонами перекрывающих друг друга элементов. В результате самопроизвольного отсоса (вдува) среды через перфорацию впадин 10 и зазоры между сторонами элементов 2 давление на несущей поверхности 1 выравнивается, что снижает вероятность отрыва потока и существенно снижает сопротивление поверхности.
Благодаря перфорации впадин 10 и взаимному гарантированному перекрытию элементов 2 при удлиненной их форме циркуляция среды пограничного слоя с зазором 5 постоянна и не зависит от деформации несущей поверхности 1.
Элементы покрытия 2 благодаря их присоединению к несущей поверхности посредством ножек 8, выполненных из упругого материала, под действием потока осуществляют:
1. Колебательные движения:
а, поперечные, соответствующие колебаниям давления в потоке. Так при при повышении давления в потоке элементы 2 будут прижиматься к несущей поверхности 1, при уменьшении давления потока элементы 2 будут отходить от поверхности, увеличивая зазор 4. При этом деформируются в соответствии с давлением потока ножки 8,
б, продольные, соответствующие изменению формы несущей поверхности. Так при переходе от плоской к выпуклой форме несущей поверхности 1 кроющие концы плоской стороной перемещаются по гофрированной стороне следующих элементов. При этом изменяется зазор 4 и деформируются упругие ножки 8.
2. Вращательные движения, соответствующие изменениям направления потока. При изменении направления потока элементы покрытия под действием сил потока становятся по потоку (флюгерируют), при этом направление впадин 10 гофрированных пластин 6 совпадает с новым направлением потока, а элементы вращаются относительно места соединения ножки с несущей поверхностью.
Колебательные и вращательные движения элементов, вызванные воздействием потока, позволяют уменьшить вихреобразование и выровнять толщину пограничного слоя на поверхности, что снижает сопротивление обтекания. В процессе колебательных и вращательных движений элементов, вызванных воздействием потока, происходит:
упругая деформация ножек 8,
перемещение элементов в пространстве,
перемещение концов элементов друг по другу,
изменение зазора 4.
Перечисленные реакции элементов покрытия снижают силовое воздействие потока на несущую поверхность тела.
В процессе циркуляции среды пограничного слоя из области повышенного давления потока в область пониженного давления зазоров 5 сквозь перфорацию впадин 10 и в область зазоров 4 через зазоры между боковыми сторонами элементов 2 и через зазоры между гофрированной и плоской сторонами перекрывающих друг друга элементов происходит дросселирование, при этом часть энергии циркуляционной среды тратится на преодоление трения в перфорации впадин и межэлементных зазорах, снижая силовое воздействие на поверхность тела.
Благодаря присоединению элементов 2 к несущей поверхности тела 1 посредством упругих ножек 8 через виброизоляторы 9 телу не передается вибрация и звук.
При распространении в потоке звуковой волны, имеющей частоту, равную собственной частоте элемента, наступает резонанс в колебательной системе, при котором происходит интенсивное отражение звука от поверхности элемента.
При попадании нормальной звуковой волны низкой частоты сквозь перфорацию впадин 10 в зазоры 5 происходит рассеивание звуковой энергии путем трансформации ее в нормальные волны высоких порядков.
При равенстве проекции звуковой волны, падающей на элемент с волнами гофрированной внешней поверхности, наступает эффект пространственного резонанса, создающего высокую звукоизоляцию.
Благодаря зазору 4 звукоизоляция поверхности тела делается более эффективной.
Данное покрытие повышает уровень звукоизоляции поверхности тела, используя эффект пространственного резонанса, резонанс в колебательной системе и резонатор Гельмгольца. Это делает покрытие эффективным в многомодальном волноводе, не требуя большого ассортимента элементов для изоляции звука разных частот.
Для повышения прочности конструкции элементов между гофрированной 6 и плоской 3 пластинами размещаются поперечные перфорированные ребра 7.
Таким образом видно, что данное покрытие эффективно снижает сопротивление обтекания, шум и вибрацию тела в нестационарном потоке. ЫЫЫ2

Claims (3)

1. Покрытие обтекания, содержащее упорядоченно размещенные по несущей поверхности элементы покрытия, гофрированные со стороны обтекаемой потоком и обращенные плоской стороной к несущей поверхности, на которой с равным шагом закреплены и одинаково ориентированы элементы покрытия, отличающееся тем, что элементы покрытия размещены на несущей поверхности с зазором и с гарантированным взаимным перекрытием, и каждый из элементов выполнен составным из установленных с зазором параллельно друг другу плоской пластины и гофрированной пластины, соединенных поперечными перфорированными ребрами, при этом в центре первых ребер элементов расположены ножки, выполненные из упругого материала и снабженные виброизолятором для соединения с несущей поверхностью.
2. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что элементы покрытия выполнены вытянутыми вдоль направления впадин гофрированных пластин.
3. Покрытие по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что гофрированные пластины выполнены перфорированными во впадинах.
RU93008958A 1993-02-16 1993-02-16 Покрытие обтекания RU2061915C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008958A RU2061915C1 (ru) 1993-02-16 1993-02-16 Покрытие обтекания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008958A RU2061915C1 (ru) 1993-02-16 1993-02-16 Покрытие обтекания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93008958A RU93008958A (ru) 1995-09-20
RU2061915C1 true RU2061915C1 (ru) 1996-06-10

Family

ID=20137440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93008958A RU2061915C1 (ru) 1993-02-16 1993-02-16 Покрытие обтекания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061915C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186265C1 (ru) * 2001-04-10 2002-07-27 Бикметов Рафик Аминович Обтекатель
RU2254503C2 (ru) * 2003-03-20 2005-06-20 Бикметов Рафик Аминович Обтекатель
RU2369798C1 (ru) * 2008-04-24 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Гофрированный газопровод с подавлением шума и вибрации (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 413286, кл. F 15 D 1/12, 1974. 2. Патент Франции N 2573138, кл. F 15 D 12/12, 1981. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186265C1 (ru) * 2001-04-10 2002-07-27 Бикметов Рафик Аминович Обтекатель
RU2254503C2 (ru) * 2003-03-20 2005-06-20 Бикметов Рафик Аминович Обтекатель
RU2369798C1 (ru) * 2008-04-24 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Гофрированный газопровод с подавлением шума и вибрации (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3776363A (en) Control of noise and instabilities in jet engines, compressors, turbines, heat exchangers and the like
RU2146779C1 (ru) Способ управления турбулентностью в пограничном слое или другой граничной со стенкой области течения среды (варианты)
KR102423560B1 (ko) 유동 거동을 제어하기 위해서 이용되는 포노닉 재료
US6182787B1 (en) Rigid sandwich panel acoustic treatment
US3976269A (en) Intrinsically tuned structural panel
RU2159363C2 (ru) Способ и устройство для управления турбулентностью в пограничном слое и в других ограниченных стенками полях потока среды (варианты)
US5901928A (en) Active turbulence control technique for drag reduction
EP0543647B1 (en) Method and apparatus for controlling turbulence in a wall-bounded fluid flow field
US4858721A (en) Acoustic panel for sound insulating linings of gas ducts
CN111749793A (zh) 具有增强的声吸收和减小的阻力特性的声衬
US10830262B2 (en) Phononic materials used to control turbulent flow
JPH1159594A (ja) 振動強制による失速抑制機能を持つエアフォイル
JP2010526231A (ja) 音響特性が可変の音響パネル
Triantafyllou et al. Vortex-induced vibrations
Nayfeh et al. Energy transfer from high-frequency to low-frequency modes in structures
RU2061915C1 (ru) Покрытие обтекания
WO2021045926A2 (en) Lattice phononic subsurface materials for flow control
WO2019013992A2 (en) PHONONIC REGULATORS FOR CONTROLLING A TURBULENT FLOW
US7249614B2 (en) Structure and method for improving flow uniformity and reducing turbulence
US20240093705A1 (en) Phononic subsurface for controlling hypersonic flow
JPH07139429A (ja) ジェットエンジン用の騒音抑止装置に使用される騒音抑止要素
Bauer et al. Noise generated by boundary-layer interaction with perforated acoustic liners
CN217460101U (zh) 吸振装置
US11024278B1 (en) Acoustic absorber
DE3807128A1 (de) Schalldaempfendes wandelement