PL242669B1 - Łopata wirnika z dźwigarem - Google Patents

Łopata wirnika z dźwigarem Download PDF

Info

Publication number
PL242669B1
PL242669B1 PL430438A PL43043819A PL242669B1 PL 242669 B1 PL242669 B1 PL 242669B1 PL 430438 A PL430438 A PL 430438A PL 43043819 A PL43043819 A PL 43043819A PL 242669 B1 PL242669 B1 PL 242669B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
blade
spar
shape
shape memory
elements
Prior art date
Application number
PL430438A
Other languages
English (en)
Other versions
PL430438A1 (pl
Inventor
Mirosław Wendeker
Ksenia Siadkowska
Zbigniew Czyż
Krzysztof Skiba
Original Assignee
Lubelska Polt
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 Lubelska Polt filed Critical Lubelska Polt
Priority to PL430438A priority Critical patent/PL242669B1/pl
Publication of PL430438A1 publication Critical patent/PL430438A1/pl
Publication of PL242669B1 publication Critical patent/PL242669B1/pl

Links

Landscapes

  • Toys (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Łopata wirnika z dźwigarem posiadająca wypełnienie łopaty, elementy z materiału z pamięcią kształtu charakteryzuje się tym, że powierzchnia zewnętrzna dźwigara (1a) w przekroju poprzecznym posiada kształt okręgu, a na dźwigarze od strony okucia (2) zamocowane są elementy z pamięcią kształtu (3a, 3b, 3c) wywołujące moment skręcający, pomiędzy którymi znajdują się osadzone obrotowo panewki (4a, 4b, 4c), które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty (5). Łopata charakteryzuje się tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt koła. Łopata charakteryzuje się tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt pierścienia, w którego wnętrzu znajdują się przewody elektryczne (5) połączone z elementami z pamięcią kształtu (3a, 3b, 3c) wywołujące moment skręcający.

Description

Przedmiotem wynalazku jest łopata wirnika z dźwigarem, zwłaszcza do wirników nośnych śmigłowca.
Dotychczas znane są łopaty wykonane z metalowych dźwigarów pokryte kompozytem, łopaty drewniane, łopaty metalowe lub łopaty kompozytowe. Ponadto dostępne łopaty występują w postaci prostokątnej lub zwężanej. Mogą być również skręcone liniowo, podwójnie-liniowo lub nieliniowo. Istnieją różne sposoby zwiększania osiągów aerodynamicznych wiropłatów, mające na celu modyfikację łopat ich wirników.
Technologie aktywnego sterowania łopaty (Active Control Rotor Blade) oraz aktywnego skręcania łopaty (Active Twist Rotor Blade) opisywane są głównie w publikacjach naukowych. Z publikacji M. Miller, J. Narkiewicz, W. Kania, T. Czechyra, “The Application of Helicopter Rotor Blade Active Control Systems for Noise and Vibration Reduction and Performance Improvement,” no. 184, s. 164-180 znane są rozwiązania konstrukcyjne „inteligentnych” wirników (Smart Rotor) poprzez zastosowanie w ak tywnym sterowaniu łopat elementów piezoelektrycznych. Elementy te instalowane są wewnątrz konstrukcji łopaty jako piezo-siłowniki lub piezo-kompozyty. Istnieje możliwość sterowania kątem wychylenia dodatkowej klapki (na krawędzi spływu lub końcówce łopaty) lub odkształcania fragmentu łopaty w celu jej skręcenia. Aktywne sterowanie łopaty może dotyczyć jej fragmentu lub całej jej długości. W pracy J.J. Epps, I. Chopra, “In-flight tracking of helicopter rotor blades using shape memory alloy actuators,” Smart Mater. Struct., vol. 10, no. 1, 2001, opisano koncepcję zastosowania drutów SMA jako elementów wzmacniających strukturę nośną łopaty śmigłowca. W pracy Lachenal, S. Daynes, and P. M. Weaver, “Review of morphing concepts and materials for wind turbine blade applications,” Wind Energy, vol. 16, pp. 283-307, 2013 zwrócono uwagę na dotychczas prowadzone badania i konsekwencje zastosowania materiałów inteligentnych, a mianowicie zmniejszenie oporu aerodynamicznego łopat, ograniczenie hałasu i wibracji, ale także możliwość pojawienia się turbulencji. Wskazano na możliwość zmniejszenia obciążeń skrętnych łopat śmigłowca z siłownikami piezoelektrycznymi o 10%. Ważny jest brak ruchomych elementów i uproszczenie konstrukcji.
Z opisu zgłoszenia patentowego nr US 2017036752 (A1) znana jest aktywna łopata śmigła ze stopem z pamięcią kształtu. Przykładowa łopata zawiera korpus śmigła, płytę sprzężoną z korpusem śmigła, człon przenoszący moment obrotowy i siłownik ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). Siłownik SMA ma dalszy koniec i bliższy koniec. Dalszy koniec siłownika SMA jest przymocowany do elementu przenoszącego moment obrotowy. Bliższy koniec siłownika SMA jest połączony z korpusem śmigła. Siłownik SMA jest skonfigurowany do przykładania momentu obrotowego do bliższego końca członu przenoszącego moment obrotowy w konsekwencji generowanego ciepła do siłownika SMA. Siłownik SMA jest owinięty spiralą podgrzewającą, na skutek której doznaje odkształcenia.
Z opisu patentowego nr US 6220550 (B1) znane jest urządzenie służące do odkształcania i poruszania powierzchniami aerodynamicznymi lub hydrodynamicznymi, w tym powierzchniami łopat wirników. Elementy zginane są i blokowane w jednym z co najmniej trzech stabilnych położeń, w którym urządzenie, a zatem powierzchnie aerodynamiczne lub hydrodynamiczne, są utrzymywane przez siłę wytworzoną przez sprężyste odkształcenie zginanych członów. Ponieważ elementy zginane są zawsze elastycznie odkształcane, urządzenie zatrzaskuje się pomiędzy dyskretnymi, stabilnymi pozycjami i jest mocno trzymane w każdym z nich. W innym przykładzie wykonania można zastosować więcej elementów zginających w celu zapewnienia dodatkowych stabilnych pozycji. W jednym zastosowaniu, urządzenie aktywne jest wykorzystywane jako tylna zakładka krawędziowa dla łopaty wirnika śmigłowca lub śmigła ogonowego do tłumienia drgań. Urządzenie może być uruchamiane ręcznie lub elektrycznie za pomocą drutów ze stopu z pamięcią kształtu, aby zapiąć elementy giętkie w ich różnych stabilnych położeniach.
Z opisu patentowego nr US 6135713 (A) znana jest aktywnie sterowana łopata wirnika śmigłowca zawierająca klapę z krawędzią spływu, uruchamianą przez szybko działający siłownik. Lekki, wytrzymały, szybko działający siłownik odpowiedni do stosowania jako siłownik klapowy składa się z pary siłowników kolumnowych wykonanych z inteligentnego materiału, takiego jak piezoelektryczny, magnetostrykcyjny, ze stopu z pamięcią kształtu lub innego materiału, który wykazuje zmianę kształtu pod wpływem bodźca zewnętrznego. Każdy z siłowników kolumn składa się z wielu piezoelektrycznych elementów ceramicznych połączonych ze sobą w pojedyncze kolumny. Napięcie różnicowe przyłożone do kolumn powoduje wydłużenie różnicowe siłowników kolumny, co powoduje, że rura siłownika obraca się wokół osi prostopadle do czubków siłowników kolumny. Ruch rury siłownika jest sprzężony przez połączenie z klapą łopaty wirnika. Przeguby sferyczne są rozmieszczone pomiędzy siłownikami kolumny a rurą siłownika, aby zapobiec przenoszeniu znacznych obciążeń zginających na siłowniki kolumny, a dla każdego z siłowników kolumny przewidziane jest również podparcie środkowe w celu ograniczenia wielkości przyspieszeń wywołanych obciążeniami zginającymi, co w przeciwnym razie prowadziłoby do zniszczenia na skutek rozciągania ceramicznych elementów siłownika.
Z opisu patentowego nr PL 208709 (B1) znana jest łopata turbiny wiatrowej oraz sposób montażu laminowanego profilu łopaty, których istota polega na tym, że belka ma co najmniej jedną pierwszą część i co najmniej jedną drugą część. Pierwsza część ma co najmniej jedną część korpusu połączoną z co najmniej jedną powierzchnią montażową i z co najmniej jedną ścianką wsporczą. Części są dopasowane za pomocą środków dopasowywania wysokości i połączone ze sobą powierzchniami montażowymi, a laminowane profile są zamontowane dookoła belki i przyklejone do odpowiednich ścianek wsporczych.
Istotą łopaty wirnika z dźwigarem posiadającej wypełnienie łopaty, elementy z materiału z pamięcią kształtu jest to, że, powierzchnia zewnętrzna dźwigara w przekroju poprzecznym posiada kształt okręgu, a na dźwigarze od strony okucia zamocowane są elementy z pamięcią kształtu wywołujące moment skręcający, pomiędzy którymi znajdują się osadzone obrotowo panewki które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty. Korzystnie dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt koła albo kształt pierścienia, w którego wnętrzu znajdują się przewody elektryczne połączone z elementami z pamięcią kształtu wywołujące moment skręcający.
Korzystnym skutkiem łopaty wirnika z dźwigarem według wynalazku jest to, że umożliwia ona sterowanie każdej sekcji oddzielnie (niezależnie). Taka łopata jest uniwersalna pod względem dostosowania kształtu (kąta skręcenia) do fazy lotu (zawis, lot z prędkością przelotową itp.), co wpływa bezpośrednio na zwiększenie operacyjności wiropłata wykorzystującego proponowane rozwiązanie. Łopata wirnika z dźwigarem zwłaszcza do wirników nośnych śmigłowca umożliwia optymalizację ilorazu współczynnika siły nośnej do współczynnika siły oporu celem maksymalizacji doskonałości aerodynamicznej. Optymalizacja cech aerodynamicznych pozwala zredukować obciążenia generowane cyklicznie przez wirnik, w zależności od fazy lotu. Szczególnie istotny wpływ będzie to miało na efekt oderwania strug powietrza od powierzchni łopaty w lotach postępowych. Obniżenie amplitud obciążeń zmiennych znacząco podnosi wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji, a tym samym obniża masę zespołów współpracujących, takich jak popychacze, pierścienie stałe i obrotowe tarczy sterującej. Zastosowanie odpowiednio zaprogramowanych metastruktur materiałów z pamięcią kształtu zmniejszy zapotrzebowanie na moc, dzięki czemu zwiększy się zasięg statku powietrznego i/lub wydłuży czas zawisu.
Przedmiot według wynalazku został bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają:
fig. 1 - przekrój wzdłużny łopaty z dźwigarem o przekroju poprzecznym w kształcie koła, fig. 2 - przekrój wzdłużny łopaty z dźwigarem o przekroju poprzecznym w kształcie pierścienia, fig. 3 - przekrój poprzeczny łopaty z dźwigarem o przekroju poprzecznym w kształcie koła, fig. 4 - przedstawia przekrój poprzeczny łopaty z dźwigarem o przekroju poprzecznym w kształcie pierścienia.
Łopata wirnika z dźwigarem w przykładzie wykonania posiada w przekroju poprzecznym powierzchni zewnętrznej dźwigara 1a, 1b kształt okręgu. Na dźwigarze 1a, 1b od strony okucia 2 zamocowane są elementy z pamięcią kształtu 3a, 3b, 3c wywołujące moment skręcający, pomiędzy którymi znajdują się osadzone obrotowo panewki 4a, 4b, 4c, które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty 5. W pierwszym przykładzie wykonania przedstawionym na fig. 1 i fig. 3 rysunku dźwigar 1a posiada w przekroju poprzednim kształt koła. W drugim przykładzie wykonania przedstawionym na fig. 2 i fig. 4 rysunku dźwigar 1b posiada w przekroju poprzednim kształt pierścienia, w którego wnętrzu znajdują się przewody elektryczne 5 połączone z elementami z pamięcią kształtu 3a, 3b, 3c wywołujące moment skręcający.
Zasada działania urządzenia według wynalazku polega na tym, że poprzez zmianę temperatury elementów 3a, 3b, 3c wykonanych z materiału z pamięcią kształtu następuje ich skręcenie przez co następuje zmiana połażenia kątowego panewek zamocowanych 4a, 4b, 4c zamocowanych na końcach elementów 3a, 3b, 3c wykonanych z materiału z pamięcią kształtu. Zmiana położenia kątowego panewek powoduje zmianę stopnia skręcenia łopaty 5.

Claims (3)

1. Łopata wirnika z dźwigarem posiadająca wypełnienie łopaty, elementy z materiału z pamięcią kształtu znamienna tym, że powierzchnia zewnętrzna dźwigara (1a, 1b) w przekroju poprzecznym posiada kształt okręgu, a na dźwigarze (1a, 1b) od strony okucia (2) zamocowane są elementy z pamięcią kształtu (3a), (3b), (3c) wywołujące moment skręcający, pomiędzy którymi znajdują się osadzone obrotowo panewki (4a), (4b), (4c), które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty (5).
2. Łopata wg zastrz. 1 znamienna tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt koła.
3. Łopata wg zastrz. 1 znamienna tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt pierścienia, w którego wnętrzu znajdują się przewody elektryczne (6) połączone z elementami z pamięcią kształtu (3a), (3b), (3c) wywołujące moment skręcający.
PL430438A 2019-06-28 2019-06-28 Łopata wirnika z dźwigarem PL242669B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL430438A PL242669B1 (pl) 2019-06-28 2019-06-28 Łopata wirnika z dźwigarem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL430438A PL242669B1 (pl) 2019-06-28 2019-06-28 Łopata wirnika z dźwigarem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL430438A1 PL430438A1 (pl) 2019-12-02
PL242669B1 true PL242669B1 (pl) 2023-04-03

Family

ID=68655103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL430438A PL242669B1 (pl) 2019-06-28 2019-06-28 Łopata wirnika z dźwigarem

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL242669B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL430438A1 (pl) 2019-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Miller et al. The application of helicopter rotor blade active control systems for noise and vibration reduction and performance improvement
Straub A feasibility study of using smart materials for rotor control
CA2956117C (en) A propeller assembly with at least two propeller blades
Loewy Recent developments in smart structures with aeronautical applications
JP7829580B2 (ja) ブレード結合部材を有するピッチ制御風力タービン
US6938853B2 (en) Biomimetic mechanism for micro aircraft
EP2099676B1 (en) Bearingless rotor blade assembly for a high speed rotary-wing aircraft
CN103373467B (zh) 用于直升飞机无轴承旋翼的桨叶附连件
Kudva et al. Overview of the DARPA/AFRL/NASA smart wing phase II program
EP2740663B1 (en) Apparatus, system, and method for pitching and twisting a blade of a rotorcraft
KR20190066539A (ko) 토크 제어된 콜렉티브 피치가 있는 회전익기용 로터 조립체
US20180148160A1 (en) Rotor blade having variable twist
JPH06509767A (ja) トルク反作用および片揺れ姿勢制御を成す回転翼型航空機のダクト尾部回転翼
US20160152332A1 (en) Rotorcraft tail rotor, a rotorcraft fitted with such a tail rotor, and a method of statically and/or dynamically balancing a rotorcraft tail rotor
Fenn et al. Terfenol-D driven flaps for helicopter vibration reduction
JP2005119658A (ja) 羽ばたき飛行機および羽ばたき飛行方法
EP2771238B1 (en) Aerodynamic profile with variable twist and pitch
PL242669B1 (pl) Łopata wirnika z dźwigarem
Straub et al. Design of a smart material actuator for rotor control
PL242491B1 (pl) Dźwigar stopniowany łopaty wirnika nośnego o zmiennym kącie skręcenia
PL242670B1 (pl) Łopata o regulowanym kącie skręcenia
PL242488B1 (pl) Łopata wirnika nośnego o zmiennym kącie skręcenia
PL242492B1 (pl) Łopata wirnika o zmiennym kącie skręcenia
PL242490B1 (pl) Regulowana łopata wirnika nośnego o zmiennym kącie skręcenia
PL242668B1 (pl) Łopata wirnika o regulowanym kształcie