[go: up one dir, main page]

RU2006808C1 - Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела - Google Patents

Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела Download PDF

Info

Publication number
RU2006808C1
RU2006808C1 SU5019954A RU2006808C1 RU 2006808 C1 RU2006808 C1 RU 2006808C1 SU 5019954 A SU5019954 A SU 5019954A RU 2006808 C1 RU2006808 C1 RU 2006808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bodies
investigated
head resistance
determining
resistance coefficient
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Кривоцюк
Валентин Николаевич Попов
Original Assignee
Виктор Иванович Кривоцюк
Валентин Николаевич Попов
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 Виктор Иванович Кривоцюк, Валентин Николаевич Попов filed Critical Виктор Иванович Кривоцюк
Priority to SU5019954 priority Critical patent/RU2006808C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006808C1 publication Critical patent/RU2006808C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано для определения коэффициента лобового сопротивления тел в разреженных средах. Целью изобретения является расширение экспериментальных возможностей за счет обеспечения определения коэффициентов лобового сопротивления тел в свободномолекулярном потоке газовой среды. Для этого связывают эталонное и исследуемое тела в систему и дополнительно определяют силу взаимодействия между телами и ускорение торможения системы вдоль связи. 1 ил.

Description

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано для определения коэффициента лобового сопротивления тел в разреженных средах.
Прототипом является способ определения безразмерного аэродинамического коэффициента сопротивления твердого тела путем его продувки в аэродинамической трубе.
Недостатком прототипа является ограниченная возможность проведения продувок исследуемых тел в свободно молекулярном потоке газовой среды.
Целью изобретения является расширение экспериментальных возможностей за счет обеспечения определения коэффициента лобового сопротивления тел в свободномолекулярном потоке газовой среды.
Сущность изобретения заключается во введении исследуемого тела в газовую среду и определении параметров его движения, причем в газовую среду вводят исследуемое тело, механической связью объединенное в одно целое с эталонным телом, выполненным в виде пластины, спрофилированной по участку сопряженной с ней поверхности исследуемого тела.
На чертеже представлена схема испытательного устройства.
Исследуемое 1 и эталонное 2 тела, связанные механической связью 3, расположены в испытательном устройстве, содержащем измеритель 4 силы, вычислительное устройство 5, арретир 6 и акселерометр 7, симметрично относительно измерительной оси 8.
Устройство работает следующим образом.
Через некоторое время после отделения тела 1 от верхней крыши шахты, находящейся под заданным разрежением, либо после выведения путем отстрела с помощью пневмопушки тела и в рабочую часть аэродинамической трубы, воссоздающей свободномолекулярный поток, либо после выведения на модельную полетную трассу, арретир 6 по специальной команде, например, от вычислителя 5 разарретирует эталонное тело 2. По этой же команде разарретируется акселерометр 7 и измеритель 4 силы. Арретир 6 позволяет пластине 2 свободно перемещаться. В режиме свободного падения (полета по модельной трассе) между пластиной 2 и телом 1 в силу различия их баллистических коэффициентов возникает сила взаимодействия (сжатия) F(t). Эта сила фиксируется измерителем 4 силы, и сигнал о ее величине поступает в вычислительное устройство 5. Одновременно акселерометр 7 измеряет ускорение торможения γ(t) исследуемого тела 1, и сигнал о его величине также поступает в вычислительное устройство 5. В вычислительном устройстве 5 по алгоритму определяется искомая характеристика исследуемого тела I. После набора необходимой измерительной информации измеритель 4 силы, акселерометр 7 и пластина 2 арретируются по команде, поступающей, например, от вычислительного устройства 5. (56) Авторское свидетельство СССР N 377660, кл. G 01 M 9/00, 1973.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ТЕЛА, заключающийся во введении исследуемого тела в газовую среду и определении параметров его движения, отличающийся тем, что в газовую среду вводят исследуемое тело, механической связью объединенное в одно целое с эталонным телом, выполненным в виде пластины, спрофилированной по участку сопряженной с ней поверхности исследуемого тела.
SU5019954 1992-01-03 1992-01-03 Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела RU2006808C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5019954 RU2006808C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5019954 RU2006808C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006808C1 true RU2006808C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21593274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5019954 RU2006808C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006808C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172937C1 (ru) * 2000-03-13 2001-08-27 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова Способ определения коэффициента аэродинамического сопротивления движущегося тела
RU2371693C1 (ru) * 2008-02-07 2009-10-27 Виктор Иванович Кривоцюк Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела в разреженной среде и устройство для его осуществления
CN109975180A (zh) * 2019-04-18 2019-07-05 龙岩学院 冲击荷载下采空区阻力系数测试装置及方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172937C1 (ru) * 2000-03-13 2001-08-27 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова Способ определения коэффициента аэродинамического сопротивления движущегося тела
RU2371693C1 (ru) * 2008-02-07 2009-10-27 Виктор Иванович Кривоцюк Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела в разреженной среде и устройство для его осуществления
CN109975180A (zh) * 2019-04-18 2019-07-05 龙岩学院 冲击荷载下采空区阻力系数测试装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2401325A1 (fr) Ensemble separateur de particules
Morrow Flight Investigation at Mach Numbers from 0.6 to 1.7 to Determine Drag and Base Pressures on a Blunt-Trailing-Edge Airfoil and Drag of Diamond and Circular-Arc Airfoils at Zero Lift
RU2006808C1 (ru) Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела
CN112504615A (zh) 一种旋转加速式的磁悬浮电磁推进试验系统及方法
RU2103666C1 (ru) Способ определения коэффициента лобового сопротивления тел
DK150885D0 (da) Indretning til bestemmelse af projektilers traefferplacering og/eller hastighed og/eller anslagsvinkel
US3446069A (en) Rain gauge for airborne vehicle
Hsieh An investigation of separated flow about a hemisphere-cylinder at incidence in the Mach number range from 0.6 to 1.5
Nicholson Drop breakup by airstream impact
KR100367627B1 (ko) 열차모형 시험장치
RU2371693C1 (ru) Способ определения коэффициента лобового сопротивления исследуемого тела в разреженной среде и устройство для его осуществления
Fresconi et al. Experimental flight characterization of a canard-controlled, subsonic missile
Black High-speed store separation-Correlation between wind-tunnel and flight-test data.
JPH04136551U (ja) 飛散粉塵連続測定装置
Singer et al. Some Aspects of the Aerodynamics of Formation of Float Coal Dust Clouds
Shioya et al. A theoretical study on the running crack path by energy balance method
RU2087916C1 (ru) Способ определения коэффициента восстановления скорости частиц дисперсной фазы в многофазном потоке
Angle et al. FLIGKT TEST OF NACA FR-1-B, A LOW-ACCELERATION ROC~ T-PROPELLED VEHICLE FOR TRANSONIC FLUTTER RESEARCH
Stronge Aerodynamic testing on rocket sled tracks
Wlezien et al. Comparison of flow quality in subsonic pressure tunnels
Jones et al. Measured pressure distributions of large-angle cones in hypersonic flows of tetrafluoromethane, air, and helium
DE69517339D1 (de) Verfahren und vorrichtung für einen durch die luft geschleppten einschlagdetektor
Kuczera et al. Two-stage acoustic penetration and impact detector for micrometeoroid and space debris application
Glass On the speed of sound in gases
BROWN Analysis of flow dynamics through small diameter gas sampling systems[Final Report, 1 Jul. 1983- 1 Jan. 1984]