Устройство для моделирования обтекания симметричного тела с воздухозаборником

 

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования симметричного обтекания жидкостью или газом симметричной модели с воздухозаборником. Целью изобретения является повышение точности. Устройство содержит лист электропроводной бумаги прямоугольной формы, на котором располагаются входная и выходная шины. Исследуемая симметричная модель с воздухозаборником размещена на листе электропроводной бумаги и состоит из обечайки и центрального тела. Центральное тело совмещено по оси симметрии с контактным краем электропроводной бумаги. В цепь источника тока и в цепь делителя напряжения введены вольтметры. Изменяя величину напряжения на обечайке с помощью делителя при постоянном напряжении на шинах в процессе испытаний, путем пересчета регулируют коэффициент расхода воздухозаборника, характеризующий режим работы двигателя. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„SU„„1476 Su < С 06 G 7/57

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4247899/24-24 (22) 25.05.87 (46) 30.04.89. Бюл. N - 16 (72) И.И.Грачев, Л.Я.Хаскин, Ю.E.Õàòêèí и И.E.Øèïèëîâ (53) 681.333(088.8) (56) Фильчаков П.Ф., Панчишин В.И.

Интеграторы ЭГДА. — Киев, АН УССР, 1961, с. 33 °

Прикладная аэродинамика./Под ред.

Н.C .Êðàñíîâà. — M.: Высшая школа, 1974, с. 190. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ОБТЕКАНИЯ СИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА С ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ (57) Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования симметричного обтекания жидкостью или

Изобретение относится к аналого, вой вычислительной технике, а именно к моделированию обтекания тел методом электрогидродинамической аналогии (по аналогии Б), и предназначено для исследования линий тока при симметричном обтекании жидкостью или газом симметричной модели тела с воздухозаборником.

Цель изобретения — повышение точности определения линий тока при симметричном обтекании симметричной модели с воздухозаборником при различных значениях коэффициента расхода.

На чертеже показана схема устройства для моделирования обтекания симметричного тела с воздухозаборником. газом симметричной модели с во хозаборником. Целью изобретения является повышение точности. Устройство содержит лист электропроводной бумаги прямоугольной формл, на котором. рас-полагаются входная и выходная шины.

Исследуемая симметричная модель с воздухозаборником размещена на листе электропроводной бумаги и состоит из обечайки и центрального тела. Цент-. ральное тело совмещено по оси симметрии с контактным краем электропроводной бумаги. В цепь источника тока и в цепь делителя напряжения введены вольтметры. Изменяя величину напряжения на обечайке с помощью делителя при постоянном напряжении на шинах в процессе испытаний путем пересчета регулируют коэффициент расхода воздухозаборника, характеризующий режим работы двигателя. 1 ил.

Устройство содержит лист электропроводной бумаги прямоугольной формы 1, на котором расположены входная 2 и выходная 3 шины. Исследуемая симметричная модель с воздухозаборником размещена на листе электропроводной бумаги, выполнена из низкоомного. металла и состоит из обечайки 4 длиной от 5h до 7h (где h — высота входа воздухозаборника), которая соединена с делителем 5 напряжения и с центральным телом 6. Центральное тело совмещено по оси симметрии с контактным краем электропроводной бумаги 1. В цепь источника 7 тока и в цепь делителя 5 введены первый 8 и второй 9 вольтметры. К устройству при1476501 лагается щуп 10 для определения линий равного потенциала.

Величины 5h, и 7h были получены экспериментально: при длине обечай5 ки 4 менее 5h линии тока внешнего н внутреннего потоков еще не параллельны, т.е. находятся в зоне возму" щенного течения, размещение шины при длине меньше 5h может исказить снимаемые характеристики, при длине свыше 5h, линии тока становятся практически параллельными и.дальнейшее увеличение длины уже не влияет на исследуемое течение. 15

Устройство работает следующим образом.

При включении источника 7 питания между входной шиной 2, выходной шиной 3 и обечайкой 4 в электропровод- 20 ной бумаге 1 возникает ток. При этом линии равного потенциала, определяе. мые щупом 10, соответствуют линиям тока моделируемого течения жидкости.

Регулирование величины напряжения на 25 обечайке UA с помощью делителя 5, контролируемое первым вольтметром 8, позволяет изменять положение граничной линии тока,.разделяющей внешнее и внутреннее течение, т.е. регулировать величину коэффициента расхода f (отношение высоты захватываемой струи в невозмущенном потоке Н к высоте воздухозаборника h<). При этом на входной.и выходной шинах 2 и 3 поддерживается постоянное напряжение, контролируемое вторым вольтметром 9.

На чертеже пунктирными линиями показаны линии тока, полученные в испытаниях модели воздухозаборника с центральным телом и соответствующие режиму течения при коэффициенте рас-. .хода воздухозаборника (f=0,8)

Н U у

1 о 02. где Н - расстояние между входной и выходной шинами;

U, - напряжение, снимаемое с дели" теля;

U напряжение между входной и и выходной шинами.

Формула изобретения

Устройство для моделирования обтекания симметричного тела с воэдухозаборником, содержащее электропроводную среду в виде электропроводной бумаги и размещенную на ней модель обтекаемого тела из низкоомного металла, входную н выходную шины, расположенные на противоположных краях электропроводной бумаги, источник питания, подключенный одним полюсом к входной, а другим — к выходной шинам, и делитель напряжения, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него .введены два вольтметра, модель обтекаемого тела из низкоомного металла выполнена в виде центрального тела воздухозаборника, ось симметрии которого совмещена с выходной шиной, и обечайки воздухозаборника, выполненной в виде дополнительной шины, расположенной параллельно оси симметрии центрального тела воздухозаборника, дополнительная шина подключена к подвижному контакту делителя напряжения и первому выводу первого вольтметра, выходная шина подключена к первым выводам второго вольтметра и делителя напряжения, второму выводу первого вольтметра, вторые выводы делителя напряжения и второго вольтметра подключены к входной шине, а параметры моделирования воздухозаборника определяются соотношением где f - коэффициент расхода воздухозаборника;

h — высота входа воздухозаборника;

Н вЂ” расстояние между входной и выходной шинами;

U<,U® - напряжения, снимаемые с первого и второго вольтметров, причем длина обечайки 1, выбирается иэ условия

5ЬФ(10 7ho °

1476501

Составитель В.Геча

Редактор Л.Пчолинская Техред М.Коданич Корректор M.Самборская

Заказ 2159/51 Тираж 669 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж-35, Рауяская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для моделирования обтекания симметричного тела с воздухозаборником Устройство для моделирования обтекания симметричного тела с воздухозаборником Устройство для моделирования обтекания симметричного тела с воздухозаборником 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в тренажерах транспортных средств

Изобретение относится к аэрогидродинамике и аналоговой вычислительной технике и может быть применено для измерения параметров турбулентных потоков

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для исследования аэродинамики профилей

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, и мо-- жет быть использовано при исследовании газодинамических процессов, протекающих в тормозной магистрали железнодорожного подвижного состава, и является усовершенствованием устройства по авТоСВо № 1277151 о Цель изобретения - повышение точности за счет учета утечек сжатого воздуха из тормозной магистрали

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано при исследовании газодинамических процессов, протекакяцих в тормозной системе железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к механике жидкости и газа и может быть использовано при исследований нестационарно действующих процессов в технологических аппаратах в различных отраслях техники (химии, металлургии, авиакосмической технике и др.) путем их физического моделирования

Изобретение относится к аналого-, ,вой вычислительной технике и предназначено для изучения течений в проточной части различных лопаточных турбомашин Целью изобретения является повьппенне точности

Изобретение относится к аналоговому моделированию

Изобретение относится к аналоговой вычислительной техники, в частности к устройствам для моделирования электрического поля подводных транспортных плавсредств, и может быть использовано в учебном процессе при построении в плоскости дна моря изолиний производных напряженности электрического поля подводного транспортного плавсредства

Изобретение относится к средствам аналоговой вычислительной техники и предназначено для моделирования поля скоростей при движении водоизмещающего транспортного средства

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования обтекания водой самоходных плавсредств

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования циркулярного обтекания профиля жидкостью или газом

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к аналоговой вычислительной теснине в частности к устройствам для изучения гидродинамического попч i рыла транспортного ппансредства Устройство содер.+.пт блон моделирования гндродинамичесюго поля fpbiaa узел имитации EI-I-ревой системы подводного нрылэ узел имитации отраженных волн от дна измерительный и задающий индукционные датчики два усилителя, блок задания эталонного магнитного поля, блои регистрации и генератор напряжения звуг.-оной частоты что расширяет область применения устройства з з счет моделированиягидродинамнческого поля крыла транспортного ппзвсредства

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к вычислению приближенных статических давлений в скважине для одной или нескольких скважин произвольной формы в однородных и неоднородных коллекторах. Технический результат - более точное вычисление аппроксимации истинных статических давлений в скважине на каждом временном шаге имитатора, что приводит к улучшенному расчету приближенных статических давлений для скважин произвольной формы в однородных и неоднородных коллекторах и отсутствию дополнительных вычислений для расчета эффективного объема дренирования за счет расчета векторов потока флюида на каждой итерации в численном имитаторе коллектора. Определение приближенных статических давлений основано на оценивании объема дренирования одной или нескольких скважин. Причем объем дренирования, например, можно оценивать из одного или нескольких расчетных векторов потока флюида и приближенные статические давления в скважине можно затем вычислять путем взятия среднего по объему порового пространства динамических давлений блока сетки в объеме дренирования одной или нескольких скважин. При этом один или несколько векторов потока флюида можно вычислять на каждой итерации в численном имитаторе коллектора в рамках стандартных имитационных вычислений. 5 н. и 45 з.п. ф-лы, 19 ил.
Наверх