понедельник, 2 декабря 2024 г.

Выбор основных данных модели самолета

Выбор основных данных модели самолета

Каждому моделисту, после того как он научился строить модели по готовым чертежам, захочется конструировать свои собственные модели.

Для того чтобы проектировать сложные модели своей соб­ственной конструкцию, надо изучить довольно трудную теорию полета, так называемую аэродинамику. Моделист, осо­бенно если он еше очень молод, не сумеет разобраться в этой теории; у него может получиться впечатление, что, пока он не подрастет, ему надо довольствоваться копированием чужих моделей. 136

Это не совсем верно. При проектировании моделей можно обойтись и без знания теории, если хорошо знать, какие при­мерно соотношения частей модели нужно выбирать, чтобы она получилась хорошей. При выборе соотношений мы используем тот опыт, который накопился у советских моделистов. Вели­чины, приведенные ниже, — это самые лучшие соотношения частей модели, разработанные теоретически и проверенные на практике. Усвоив эти данные и применяя их, можно избежать грубых ошибок. Добиться хороших полетных результатов будет легко, если читатель усвоил хорошо то, что рассказано о регу­лировке моделей.

Прежде всего нужно знать, что для различных типов моде­лей нужны к различные соотношения частей. Так, например, для сухопутных моделей, похожих на первую построенную нами, они одни, а для гидромоделей — другие. Поэтому там, где это необходимо, будем указывать, для каких типов моделей даются соотношения размеров.

Крылья

Основной размер, который надо выяснить прежде всего,— это размах крыльев. Этот размер считается основным, и по отношению к нему определяются главные размеры всех осталь­ных частей. Главными мы их назвали потому, что для каждой детали достаточно найти главный размер га уже по отноше­нию к нему определять все остальные.

Размах крыльев модели редко превосходит 1000 мм и редко бывает меньше 550—600 мм. Приняв размах модели за 100 про­центов, мы получим остальные соотношения. Для удобства дан­ные основных соотношений записаны в виде таблицы.

Эти размеры будем считать главными для каждой части. Разберем подробнее все, что относится к крылу.

Форма крыльев. На рис. 153 показаны пять форм крыла.

Лучшей формой крыльев считается эллиптическая — 5; хорошая форма трапецевидная с закругленными краями — 4; средняя по качествам — 3 и хуже всех — 4.
Формы крыльев самолетов
Рис 153. Формы крыльев самолетов
Форма нервюры крыла схематической модели
Рис 154. Форма нервюры крыла схематической модели

Вместе с тем из двух крыльев одинаковой площади лучшим будет более длинное, то, у которого длина в большее число раз превосходит наибольшую ширину. В нашем примере из двух крыльев лучшим будет 2, а широкое и короткое крыло 1 много уступает ему.

Средним отношением размаха крыльев к наиболее широкому месту рыла надо считать 7. Для гидромоделей это отношение можно снижать до 6, но не ниже.

Говоря о форме и размерах крыльев, надо сказать о нервюрах. 5ы уже знаете, что нервюры должны быть изогнутыми. Длина нервюры зависит от того, в каком месте она поставлена. Так средняя нервюра на крыле 4 будет самой длинной. Если же нервюру положить на стол, место, удаленное от «носика» или начала нервюры на одну треть ее длины, окажется самым высоким (рис. 154). Наибольшая высота нервюры над столом называется «стрелкой нервюры». Эта стрелка нервюры составляет от 1/10 до 1/15 длины нервюры. Больший прогиб (Vio) при­меняется для гидромоделей, где нужна большая подъемная сила, особенно в момент отрыва от воды, а меньший прогиб C/is) —для моделей типа «утка» и других, летающих сравни­тельно быстро.

Стабилизатор

Стабилизатор по форме копирует крылья. Поэтому все, что сказано о крыльях, относится также и к стабилизатору, особен­но для моделей типа «утка». Очень узкие стабилизаторы не­прочны. Поэтому здесь отношение длины к ширине чаще всего бывает в пределах от 3 до 5.

Киль

Форма киля произвольна; чаще всего она приближается к треугольнику с закругленными краями. Важно лишь, чтобы по площади миль составлял несколько меньше половины ста­билизатора.
 
Винт 

Лучше всего винты строить по готовым шаблонам. Поэтому расскажем, как, имея размеры шаблона для винта-прототипа, подсчитать -их для винта другого диаметра. Эго сделать очень просто: для этого все размеры винта-прототипа умножаются на отношение нового диаметра к старому. Так, например, если в каком-нибудь месте винта диаметром 350 мм указан размер 14 мм, то для винта диаметром в 500 мм этот размер должен быть равны

новый размер = 14*500/350 = 20 мм. 

Резиномотор

Определить заранее, какой резиномотор потребуется для модели, можно довольно точно, но это требует знакомства с гра­фиками или с довольно сложными формулама Поэтому чаще всего просто подбирают количество нитей и длину резино-мотора в пределе регулировки готовой модели. Для начала при­меняют резиномотор такой же по числу ниггей и по длине (того же размера и типа), что и у других моделей. Во время регули­ровочных полетов увеличивают число нитей, если мотор оказы­вается слабым для данного винта. Окончательные данные мотора выясняются не сразу и очень зависят от типа и веса модели, размеров винта и многого другого.

Определение веса модели и ее частей

Практика показывает, что, как в авиации вообще, так и в моделизме, громадное значение имеет правильный выбор веса модели. Слишком легкие модели летают так же плохо, как и очень тяжелые. Правда, редко кто из моделистов строит слишком легкие модели. Наоборот, перетяжеляют свои модели очень многие. Чаше всего это происходит тогда, когда моделист не знает границ веса модели. Молодые моделисты часто забы­вают об этом, между тем выдержать заданный вес и определить необходимый вес очень нетрудно.

Определение веса всей модели (полетный вес)

Для определения полетного веса модели поступают так.

Определяют по чертежу площадь крыла в квадратных деци­метрах1. Умножают число полученных квадратных дециметров плошади крыла на одно из чисел; 7, 8, 9, 10, II и 12. Получен­ный результат и есть вес модели в граммах.

Приведенные нами числа получены из опыта работы моде­листов.

Обычно моделк имеют самые разнообразные размеры, а по­этому и равный вес. Ясно, что сравнивать их просто по весу нельзя, так как модель с большим весом вместе с тем имеет и большие размеры.

Все знают, что железо тяжелее, чем пух или пробка, но если взять маленький кусочек железа и большой кусок пробки, мо­жет оказаться, что пробка тяжелее. Поэтому, чтобы сравнить вес двух различных веществ, их берут в равных количествах по объему. Вес в граммах одного кубического сантиметра вся­кого вещества называется удельным весом, т. е. весом единицы объема. При таком способе сравнения результат будет верный — железо окажется тяжелее пуха.

Для сравнения моделей удельный вес находят так: делят вес модели в граммах на площадь крыльев в дециметрах. Полу­ченное число и есть удельный вес модели. Значит удельный вес

Модели = вес модели в граммах/площадь крыльев ( в квадратных дециметрах) 
1 Дециметр = 10 см; 1 дм2 = 100 см2

Этот удельный вес чаще равен 8—10 г на квадратный деци­метр. Зная вес модели и площадь ее крыльев, мы сумеем опре­делить удельный вес. Нетрудно сделать и обратное: зная пло­щадь крыльев и желаемый удельный вес, определить вес всей модели. Для этого надо только перемножить их.

Так у нашей первой модели площадь крыльев равна 5,8 дм2.

Тогда полетный вес желателен от 8 X 5.8 = 46,4 г до 10 X 5,8 = 58 г. Зная это еще до начала постройки модели, во время постройки можно добиться того, чтобы пес получился не больше расчетного. Для этого нужно иметь весы, можно само­дельные, с монетами в качестве разновеса. Монеты в 1, 2, 3 и 5 копеек весят соответственно 1, 2. 3 и 5 г.

Но это еще не все. Предположим, моделист построил модель и она оказалась на 15 г тяжелее, чем нужно. Что же в этом случае делать? Самое правильное — взвесить каждую часть модели в отдельности и уже по ней судить, не тяжела ли будет модель'. Если известно, что крылья должны весить 10 г, а в про­цессе постройки оказалось, что они весят 11 — 12 г, можно свое­временно принять меры — заменить лонжероны более легкими или- немного подстрогать все детали и снять таким образом лишний материал.

Для того чтобы заранее знать вес частей, на помощь прихо­дит опыт, который позволил составить таблицу весов частей модели.

Пользуясь этой таблицей, надо по прежнему иметь в виду, что все числа средние и их надо так w рассматривать, не ста­раясь совершенно точно их выдерживать.

Советуем каждому, построившему первую модель, руковод­ствоваться теми советами, которые даны, особенно в той части, где приведены правила запуска и регулировки. При постройке моделей, для которых мы не дали рабочих чеотежей, надо де­лать такие чептежи самому, используя для этого все приведен­ные данные. Разбираться в чертежах моделисту так же необ­ходимо, как и уметь хорошо владеть инструментом. Вначале надо как можно точнее придерживаться всех указаний, приве­денных в книге. Когда же накопится опыт, можно пере­ходить к самостоятельной работе и вводить свои усовершен-

Схематическая резиномоторная модель на соревнованиях 

Технические требования к схематическим резиномоторным моделям не отличаются от требований к схематическим моде­лям планеров, поэтому здесь мы их опускаем.

Запуск этих моделей на соревнованиях производится с зем­ли или с воды, для чего модели должны иметь шасси.

При запуске с земли или с воды модель не разрешается под­талкивать; она должна самостоятельно совершить разбег и, оторвавшись от поверхности земли (воды), взлететь.

На соревнованиях замеряют дальность полета по прямой от точки взлета до точки посадки, фиксируют продолжительность полета и скорость по прямой на заранее промеренном участке (базе) длиной в 50 м. Этот участок должен быть пройден мо­делью дважды в обе стороны в течение не более чем 30 минут. Средняя скорость этих двух полетов и принимается за фиксируемый показатель.

Скоростные резино моторные модели не могут весить более 750 г.

Как уменьшить дверной проем по высоте и ширине видео

Комментариев нет:

Отправить комментарий