The invention discloses a method for balancing the counter-torque of a rotorcraft. The airflow generated by the rotorcraft rotation of a rotorcraft flows downward in a whirlpool shape. A vector rectifier is arranged at the rear of the fuselage, in which several rectifier blades are arranged. The angle of attack alpha of the rectifier blade faces the inflow angle of the airflow, and the airflow is diverted into the rectifier, and then the rectifier blade turns the eddy-shaped airflow into roughly. The rectifier flows out in the direction perpendicular to the rotor plane. The invention solves the problems of large power loss, complex transmission mechanism, multiple vibration sources and large noise in the current method of balancing reverse torque. The method has the advantage of using static mechanism instead of rotating mechanism to produce balanced reverse torque. It does not need to lose engine power and has no complicated mechanical transmission system. It reduces aerodynamic rotating parts, thus reducing vibration sources, improving safety and reducing noise.
【技术实现步骤摘要】
一种平衡旋翼机反扭矩的方法
本专利技术涉及飞行器结构设计
,具体为一种平衡旋翼机反扭矩的方法。
技术介绍
旋翼或螺旋桨是通过对气流做功而产生拉力的一种技术装置,现今世界上利用旋翼(或螺旋桨)产生拉力的直升机、多轴旋翼机和飞行汽车(本专利说明书中统称为旋翼机)种类很多,但无论是哪种类型,只要有旋翼就要解决反扭矩的问题。旋翼机在发动机的驱动下,其旋翼向某一方向旋转,对空气施加作用力矩,与此同时空气对旋翼产生反作用力矩,即反扭矩。反扭矩传递到机身上,则机身会产生逆着旋翼旋转的方向转动。这个扭矩必须得到平衡控制,否则旋翼机在空中无法稳定姿态。目前平衡控制这个反扭矩的方法有如下几种:a.增加尾桨产生平衡力矩,b.采用共轴反桨双旋翼的方式,c.采用分列式双桨反向旋转的方式。上述方法中存在着各自的问题或缺陷,例如:a.尾桨要损耗相当多的发动机功率,一般要损耗7~10%的发动机功率,b.共轴反桨的双旋翼方式,传动和控制系统很复杂,运动部件很多,而且两桨之间必须要有较大的间隔距离,导致旋翼轴外伸悬臂很长,增大了振动平衡的难度,c.分列式双桨的设计主要有别的目的,如果是为了解决反扭矩的问题,则这种类型相比尾桨的方式没有什么优势,显然它的动力、传动系统更为复杂,而且气动流场相互干扰,导致旋翼拉力效率下降,d.平衡旋翼的部件又是一个振动源,不仅会增加旋翼机的振动问题,而且还带来了很大的噪声。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种平衡旋翼机反扭矩的方法,具有用静止的机构替代旋转机构来产生平衡反扭矩的力矩的优点,解决了现今平衡反扭矩的方法中存在的功率损耗大、传动机构复杂、振动 ...
【技术保护点】
1.一种平衡旋翼机反扭矩的方法,其特征在于:旋翼机的旋翼旋转产生的气流是以涡旋状向下流动的,在机身的后部布置有一矢量整流器,其中有数片整流叶片,整流叶片的迎角α迎着气流的来流方向角,将气流导入整流器,然后整流叶片将涡流状的气流折转成大致垂直于旋翼平面的方向流出整流器;整流叶片的剖面造型能使气流在凹面分布的压强积分的总压力大于叶片凸面的总压力值,每片叶片上都会产生压力差值,整个矢量整流器流场压力差的积分就得到一个气动作用力的合力,将这个合力作为集中力F,它作用于矢量整流器上,与旋翼轴的中轴线有一距离为r,由于矢量整流器与机身尾部是相连接的,所以集中力F与中轴线的距离r的乘积形成了一个力矩,这个力矩的方向与机身反扭矩的方向相反,假设旋翼产生的反扭矩为M,则平衡反扭矩大小的平衡要求为:M=F×r;旋翼在不同的工况下产生的反扭矩的大小是变化的,但方向不变,所以平衡力矩F×r的大小也要跟随变化,这需要矢量整流器进行调节,调节的方法如下:A:改变r的大小,矢量整流器整体安装在机身的尾梁上,它可沿着尾梁前后滑移△r的距离;B:改变迎角α的大小,转动整流叶片,即可改变整流叶片迎角α的大小,使整流叶片上 ...
【技术特征摘要】
1.一种平衡旋翼机反扭矩的方法,其特征在于:旋翼机的旋翼旋转产生的气流是以涡旋状向下流动的,在机身的后部布置有一矢量整流器,其中有数片整流叶片,整流叶片的迎角α迎着气流的来流方向角,将气流导入整流器,然后整流叶片将涡流状的气流折转成大致垂直于旋翼平面的方向流出整流器;整流叶片的剖面造型能使气流在凹面分布的压强积分的总压力大于叶片凸面的总压力值,每片叶片上都会产生压力差值,整个矢量整流器流场压力差的积分就得到一个气动作用力的合力,将这个合力作为集中力F,它作用于矢量整流器上,与旋翼轴的中轴线有一距离为r,由于矢量整流器与机身尾部是相连接的,所以集中力F与中轴线的距离r的乘积形成了一个力矩,这个力矩的方向与机身反扭矩的方向相反,假设旋翼产生的反扭矩为M,则平衡反扭矩大小的平衡要求为:M=F×r;旋翼在不同的工况下产生的反扭矩的大小是变化的,但方向不变,所以平衡力矩F×r的大小也要跟随变化,这需要矢量整流器进行调节,调节的方法如下:A:改变r的大小,矢量整流器整体安装在机身的尾梁...
【专利技术属性】
技术研发人员:夏光耀,李召祥,
申请(专利权)人:株洲格斯特动力机械有限责任公司,
类型:发明
国别省市:湖南,43
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