MAQUETA DE AERONAVE PARA TÚNEL DE VIENTO CON ALA TRUNCADA.

Maqueta de aeronave para túnel de viento con ala truncada para ensayos en un túnel (11) de anchura W que comprende un fuselaje (21),

un ala truncada (25) cuya longitud L1 es menor que la longitud L de un ala completamente a escala (23) y componentes adicionales en la parte trasera de la aeronave como, en particular, un estabilizador horizontal del cola, que produce la misma estela que llega a dichos componentes adicionales que en una maqueta completamente a escala. La forma de dicha ala truncada (25) debe ser diseñada para que tenga una distribución de sustentación (35) similar a la distribución de sustentación (37) de un ala completamente a escala (23) a lo largo al menos de la máxima longitud L2 en el eje Y de cualquier componente adicional en la parte trasera de la aeronave. La invención también se refiere a un método para diseñar dicha ala truncada (25).

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P200930928.

Solicitante: AIRBUS OPERATIONS, S.L.

Nacionalidad solicitante: España.

Inventor/es: AMO GARRIDO,ESTEBAN, VELA ORGE,PILAR, PASCUAL FUERTES,ANGEL.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G01M9/08 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01M ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O DINAMICO DE MAQUINAS O ESTRUCTURAS; ENSAYO DE ESTRUCTURAS O APARATOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR.G01M 9/00 Ensayos aerodinámicos; Dispositivos en o sobre túneles aerodinámicos. › Modelos aerodinámicos.
MAQUETA DE AERONAVE PARA TÚNEL DE VIENTO CON ALA TRUNCADA.

Fragmento de la descripción:

MAQUETA DE AERONAVE PARA TUNEL DE VIENTO CON ALA TRUNCADA 5 CAMPO DE LA INVENCiÓN 10 La presente invención se refiere a maquetas a escala de aeronaves que se usan en túneles de viento para analizar sus propiedades aerodinámicas y más particularmente a maquetas a escala de aeronaves para analizar las propiedades aerodinámicas de las colas y el fuselaje trasero de aeronaves. ANTECEDENTES DE LA INVENCION 15 2 O 25 3 O La actuación de superficies móviles de aeronaves tales como colas verticales, estabilizadores de cola, ó timones dispuestos en la parte trasera de la aeronave es uno de los aspectos más importantes en el diseño global de aeronaves. Esas superficies se usan como superficies de control, por ejemplo un estabilizador de cola se usa para controlar el cabeceo y un timón se usa para controlar la guiñada. Por tanto su comportamiento define las leyes de control de la aeronave y las restricciones de diseño. Cuando se diseñan los elementos que componen una aeronave, tales como el fuselaje, las alas, los estabilizadores, etc. es necesario conocer las propiedades aerodinámicas de dichos componentes. Dado el gran tamaño de las aeronaves, los ensayos aerodinámicos se realizan con maquetas a escala que reproducen la aeronave entera o al una menos una parte de ellas y esas maquetas a escala se someten a ensayos en un túnel de viento. Esos ensayos son particularmente importantes para la parte trasera de la aeronave porque es difícil obtener modelos analíticos completos de su comportamiento aerodinámico ya que la parte trasera de la aeronave está afectada por otras partes de la aeronave y particularmente por el ala de la aeronave. Por ejemplo, puede sufrir una perdida de la presión dinámica de la corriente incidente debido a los efectos causadas por el ala que es difícil tener en cuenta usando los modelos analíticos convencionales. Aunque los resultados obtenidos actualmente en los ensayos en túneles de viento permiten un buen conocimiento del comportamiento aerodinámico de 5 las colas y otros componentes de la parte trasera de la aeronave, como se producen a un número de Reynolds mucho menor que el número de Reynolds en condiciones reales de vuelo, el escalado de sus resultados es por tanto difícil a veces. La presente invención está orientada a la solución de ese inconveniente. 10 SUMARIO DE LA INVENCION Es un objeto de la presente invención proporcionar una metodología de diseño de un ala que, partiendo de un ala de referencia en una maqueta de 15 aeronave, desarrolla un ala diferente, truncada y torsionada, con una envergadura más pequeña, que permita incrementar la máxima escala de la maqueta de aeronave produciendo un número de Reynolds más alto durante ensayos en túneles de viento, al efecto de que el tamaño del ala de la maqueta de aeronave no sea el factor que limite la escala de la maqueta. 20 Es otro objeto de la presente invención proporcionar una maqueta de aeronave para ensayos en túnel de viento que permite mejorar los resultados obtenidos en las investigaciones relativas al flujo en torno a las colas y el fuselaje trasero. Es otro objeto de la presente invención proporcionar una maqueta de 25 aeronave para ensayos en túnel de viento que permite optimizar el coste de las investigaciones relativas al flujo en torno a las colas y el fuselaje trasero. En un aspecto, esos y otros objetos se consiguen proporcionando un método para diseñar un ala truncada en relación con un ala de referencia a escala completa en una maqueta de aeronave cuya configuración también 3 O comprende un fuselaje y componentes adicionales en la parte trasera de la aeronave para llevar a cabo investigaciones de flujo en torno a dichos componentes adicionales en un túnel de viento de anchura W que comprende los siguientes pasos: - Obtener la distribución inicial de sustentación In y la distribución adicional de sustentación an en el ala de referencia. 5 - Definir la longitud L 1 del ala trucada en el eje Y. - Obtener la distribución de cuerdas del ala truncada reconstruyendo la distribución adicional de sustentación an en el ala de referencia a lo largo del ala truncada. - Obtener la distribución interior de torsiones del ala truncada 10 reconstruyendo la distribución inicial de sustentación In en el ala de referencia a lo largo del el ala truncada. - Mantener los perfiles, la geometría del borde de ataque y la distribución relativa de espesor del ala de referencia en el ala truncada. En otro aspecto, los objetos mencionados anteriormente se consiguen 15 proporcionando una maqueta de aeronave cuya configuración comprende un fuselaje, el ala y componentes adicionales en la parte trasera de la aeronave, que es una maqueta construida con la máxima escala permitida por las dimensiones de la sección transversal del túnel de viento con la excepción de que tiene un ala truncada de una longitud L 1 menor que la longitud L del ala 2 O completamente a escala pero que produce la misma estela que llega a dichos componentes traseros adicionales de la aeronave. En una realización preferente, la geometría de dicha ala truncada produce una distribución de sustentación similar a la producida por un ala completamente a escala a lo largo al menos de la máxima longitud L2 en el eje 25 Y de cualquier componente de la parte trasera de la aeronave. Se consigue con ello una maqueta de aeronave lo más grande posible en la parte trasera de la aeronave para mejorar los resultados de los datos del túnel de viento. Otras características y ventajas de la presente invención se harán evidentes de la siguiente descripción detallada de las realizaciones, ilustrativas 3 O de su objeto, junto con las figuras adjuntas.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La Figura 1 es una vista esquemática en planta de una maqueta de 5 aeronave completamente a escala. La Figura 2 es una vista esquemática en planta de una maqueta de aeronave según la presente invención. La Figura 3 es una vista esquemática de la estela producida por el ala de la aeronave. 10 La Figura 4a es una vista en planta de un ala completamente a escala y la Figura 4b es una vista en planta de un ala truncada según la presente invención. La Figura 5 muestra las distribuciones de sustentación de un ala completamente a escala y de un ala truncada. 15 DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION Actualmente el diseño de aeronaves se realiza usando Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y Ensayos en Túnel de Viento (WTT) . 2 O Los túneles de viento son instalaciones en las que se puede analizar el comportamiento aerodinámico de una maqueta a escala de una propuesta de aeronave. Son estructuras en el que se produce viento, mediante normalmente un gran ventilador, para circular en torno al modelo a escala que está conectado a instrumentos que miden y registran el flujo de aire a su alrededor y 25 las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre él. La información obtenida en los túneles de viento se usa para caracterizar el comportamiento de la aeronave en diferentes condiciones de flujo y permite por ello mejorar su diseño. La maqueta de aeronave se dispone en el túnel de viento con una instrumentación apropiada para proporcionar los datos requeridos. Para obtener 3 O datos significativos, los parámetros del flujo del número de Mach y del número de Reynolds en el túnel de viento deben corresponderse con las condiciones reales de vuelo de la aeronave. El número de Reynolds expresa la relación entre fuerzas inerciales (resistentes al cambio o movimiento) y fuerzas viscosas (pesadas y adhesivas) . 5 A partir de un detallado análisis de la ecuación de conservación del momento, las fuerzas inerciales pueden expresarse como producto de la densidad r por la velocidad V por el gradiente de la velocidad dV/dx. Las fuerzas viscosas se expresan como el coeficiente de viscosidad mu por el segundo gradiente de la velocidad dA2V/dxA2. 10 El numero de Reynolds es pues: Re = (r * V * dV/dx) / (mu * dA 2V/dxA 2) Re = (r * V * L) / mu Donde L es una longitud característica del problema. Si el número de Reynolds en el túnel de viento y en el campo son cercanos, entonces 15 modelizamos apropiadamente los efectos de las fuerzas viscosas en relación con las fuerzas inerciales. Otro parámetro relevante es el número Mach M, la relación entre la velocidad del objeto Vy la velocidad del sonido a: M= V/a 2 O El número Mach aparece como un parámetro de escala en muchas de las ecuaciones de fluidos compresibles, ondas de choque y expansiones. Cuando se llevan a cabo ensayos en túnel de viento, el número Mach del experimento debe corresponderse al número Mach en las condiciones reales de vuelo. A partir de esas consideraciones teóricas, se deduce claramente que 25 para mejorar los resultados de los datos del túnel de viento, las maquetas deben ser lo mas grandes posible. Si el principal objeto de los ensayos en el túnel de viento es...

 


Reivindicaciones:

5 10 15 1. Un método para diseñar un ala truncada (25) en relación con un ala de referencia (23) a escala completa en una maqueta de aeronave (17) cuya configuración también comprende un fuselaje (21) Y componentes adicionales en su parte trasera para llevar a cabo investigaciones de flujo en torno a dichos componentes adicionales en un túnel de viento de anchura W, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: a) obtener la distribución inicial de sustentación In Y la distribución adicional de sustentación an en el ala de referencia (23) ; b) definir la longitud L 1 del ala trucada (25) en el eje Y; c) obtener la distribución de cuerdas del ala truncada (25) reconstruyendo la distribución adicional de sustentación an en el ala de referencia (23) a lo largo del ala truncada (25) ; d) obtener la distribución de torsiones del ala truncada (25) reconstruyendo la distribución inicial de sustentación In en el ala de referencia (23) a lo largo del ala truncada (25) ; donde In y ao cumplen las siguientes relaciones: 00 1 dCI [ J o sin nB= -k (B) E ( B) -0=1 2 da 1 00 ] . nIo sinn B 2sm B 0=1 20 00 1 dCI [ ansin nB= -k (B) 1 ' =l 2 da 1 00 ] . naosin nB 2sm B'=1 de tal modo que In depende de la distribución adimensional de la cuerda k (B) y de la distribución de torsión E ( B) , mientras que a, depende solamente de 25 la distribución adimensional de la cuerda k (B) , teniendo el ala truncada (25) los mismos coeficientes An que el ala de referencia (23) ; e) mantener los perfiles, la geometría del borde de ataque y la distribución relativa de espesor del ala de referencia (23) en el ala truncada (25) . 3 O 2. Un método para diseñar un ala truncada (25) según la reivindicación 1, caracterizada porque su longitud L 1 es menor que el 75% de la anchura W del túnel de viento. 3. Un método para diseñar un ala truncada (25) según la reivindicación 1, caracterizada porque dichos componentes adicionales incluyen un estabilizador horizontal de cola (29) . 5 4. Una maqueta de aeronave (17) fabricada según el método de la reivindicación 1 para ensayos en un túnel de viento (11) de anchura W, cuya configuración comprende un fuselaje (21) , un ala y componentes adicionales en la parte trasera de la aeronave de una longitud máxima L2 en el eje Y, 10 caracterizada porque es una maqueta completamente a escala salvo en que tiene un ala truncada (25) de una longitud L 1 menor que la longitud L de un ala completamente a escala (23) pero que produce la misma estela que llega a dichos componentes adicionales. 15 5.Una maqueta de aeronave (17) según la reivindicación 4, caracterizada porque dicha ala completamente a escala (23) y dicha ala truncada (25) tienen similares distribuciones de sustentación (35, 37) a lo largo al menos de la máxima longitud L2 en el eje Y de cualquier componente de la parte trasera de la aeronave, teniendo el ala truncada (25) los mismos 2 O coeficientes An que el ala de referencia (23) en al menos la longitud L2. 6.Una maqueta de aeronave (17) según cualquiera de las reivindicaciones 4-5, caracterizada porque dichos componentes traseros de la aeronave incluyen un estabilizador horizontal de cola (29) . 25

 

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