BEZZAŁOGOWY ŚMiGŁOWiEC ROBOT DO ZADAŃ SPECJALNYCH



Podobne dokumenty
PROJEKT, BADANiA i WYKONANiE POLSKiEGO BEZZAŁOGOWEGO ŚMiGŁOWCA ilx-27

SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego

AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE

PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania

Zakład Konstrukcji Spawanych

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ

WSPOmAgANiE PROCESU PROjEkTOWANiA ORAz badań STRUkTURY NOWOPROjEkTOWANEj konstrukcji śmigłowca NA POdSTAWiE LEkkiEgO śmigłowca bezpilotowego

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Śmigłowiec McDonnell-Douglas MD-500E; SP-SOO; r., Burkatów gm.świdnica ALBUM ILUSTRACJI

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 maja 2015 r. Miejsce zdarzenia:

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

ALBUM ILUSTRACJI. z wypadku samolotu ultralekkiego Fly Synthesis Storch; OK-MUS23 05 czerwca 2010 r., Golędzinów k/oborników Śląskich

Karta (sylabus) przedmiotu

REALizACjA PRób W LOCiE W CELU WYPRACOWANiA NOWYCh TEChNik STARTóW i LądOWAń W OgRANiCzONEj PRzESTRzENi NA śmigłowcu W-3A SOkół

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania

DRON - PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF

SOKÓŁ Z SILNIKAMI MOTOR SICZ. SZANSA NA DRUGĄ MŁODOŚĆ?

Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Modelowanie i symulacje eksploatacyjnych stanów śmigłowców Rodzaj przedmiotu:

ARiZONA 2010 PRóbY W LOCiE śmigłowca SW-4 W SkRAjNYCh WARUNkACh klimatycznych (WYSOkiE TEmPERATURY i WYSOkOgóRSkiE LądOWiSkA)

ALBUM ILUSTRACJI. z wypadku śmigłowca ultralekkiego Heli Sport CH-7 Kompress Charlie; OK-IHA08 13 stycznia 2013 r., lotnisko Katowice-Muchowiec [EPKM]

ANALiZA AERODYNAMiCZNA WŁASNOŚCi ŚMiGŁOWCA Z UWZGLĘDNiENiEM NADMUCHU WiRNiKA NOŚNEGO

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia

Instrukcja montażu modelu MICHAŚ RC. Budowę modelu rozpoczynamy od montażu kadłuba.

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk)

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

UPROSZCZONA PIASTA DLA ŚMIGŁOWCA O MASIE STARTOWEJ 7000 KG

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

MODEL DYNAMICZNY STRUKTURY ŚMIGŁOWCA Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW KONTAKTOWYCH PODWOZIE - PODŁOŻE

Instrukcja w sprawie spełnienia wymagań Rozdziału 8 Obsługa Techniczna Statków Powietrznych przepisów PL-6

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE

ANALiZA OPŁACALNOŚCi STOSOWANiA SiLNiKÓW TŁOKOWYCH LUB TURBiNOWYCH DO NAPĘDU ŚMiGŁOWCÓW LEKKiCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN

Projekt i budowa hamowni silników małej mocy

Bezzałogowy Statek Powietrzny typu Quadrotor. Emilian Magdziak Łukasz Borkowski

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich, realizacja semestr: letni 2018 kierunek AiR

POJAZDY CONCEPTU RUSZAJĄ DO PARYŻA [WIDEO]

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Śmigłowiec Robinson R44 Raven II; SP-WNP; r., Wygonin gm. Stara Kiszewa ALBUM ILUSTRACJI

Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja Cel konkursu

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

Fotografia z wykorzystaniem śmigłowców RC (parę słów z praktycznego punktu widzenia)

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJA. MODELE STT i STG. MODELE NCP i NCG ZŁOŻA ZRASZANIA. MODELE STT i STG. MODELE NCP i NCG SEKCJA WENTYLATORÓW

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYbRANE zagadnienia konstrukcji POdWOziA PłOzOWEgO PRzEzNACzONEgO do WiROPłATOWEj PLATfORmY UżYTkOWEj ilx-27

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Siłownik liniowy z serwonapędem

Zmiana tylnego zwisu ramy. Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy. Przystosowanie fabryczne. Części zamienne

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi lider rynku lotniczego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

WYKAZ LISTÓW SERWISOWYCH I BIULETYNÓW ŚMIGŁOWCÓW PZL SW-4

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MODELOWANIE DYNAMIKI STRUKTURY ŚMIGŁOWCA DO BADAŃ REZONANSOWYCH W PRÓBACH NAZIEMNYCH

Wstęp 4 1. Innowacyjny System Napędowy (ISN) 6

Mi-2 NA PŁOZACH PRYWATNA MODYFiKACJA POLSKiEGO ŚMiGŁOWCA

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dedal KB; SP-SZKB; r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI

Rozporządzenie delegowane, drony w krajowym systemie oceny zgodności Paulina Rutkowska

Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie

Dziennik Ustaw 7 Poz. 94

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DLA SIŁ ZBROJNYCH

Projekt i wykonanie podestów na hali pieców CBF

prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, dr hab. inż. Stanisław Kachel, dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Piotr Zalewski, mgr inż.

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Opis przedmiotu zamówienia

PZL-Świdnik wczoraj - o historii i rozwoju

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2008]

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki

BADANIA SYSTEMU WIELOLUFOWYCH KARABINÓW MASZYNOWYCH ZABUDOWANYCH NA POKŁADZIE ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17

MASZYNY MASZYNY. - prasa hydrauliczna 20 t. -prasa hydrauliczna 40 t - giętarka do rur

Centrum obróbcze MAKA PE 80

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Transkrypt:

PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 189-193, Warszawa 2011 BEZZAŁOGOWY ŚMiGŁOWiEC ROBOT DO ZADAŃ SPECJALNYCH PaWeł Guła Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono założenia techniczne, sposób wykonana struktury kompozytowej kadłuba, technologiczność kratownicy, przeprowadzone próby, możliwości eksploatacyjne śmigłowca oraz sposoby wykorzystania bezzałogowego śmigłowca robota do zadań specjalnych. 1.WSTĘP W obecnych czasach dynamicznego rozwoju techniki oraz inżynierii świat coraz bardziej rozwija technologie, które starają sie wyeliminować ryzyko zranienia lub utraty życia przez człowieka. Dlatego też intensywnie rozwijają się wszelkiego typu odmiany bezzałogowych, autonomicznych statków powietrznych oraz ich odpowiedników na lądzie i wodzie. W ramach zapotrzebowania na wyżej wymienione produkty z dziedziny bezzałogowych statków powietrznych realizowany jest w naszym kraju projekt bezzałogowego śmigłowca robota do zadań specjalnych. 2. ZałOŻeNIa TeCHNICZNe Maksymalna masa startowa: Masa użyteczna: Prędkość maksymalna: Max prędkośc wznoszenia: Pułap maksymalny: Średnica wirnika: Długość śmigłowca: Wysokość: Szerokość (ze skrzydełkami): Napęd: 1100 kg 300 kg 215 km/h 10,36 m/s 4,23 km 7,5 m 7,73 m 2,73 m 3,2 m Silnik tłokowy Lycoming O-540-F1B5 260 KM

190 PaWeł Guła 3. KONSTRuKCJa Rys. 1. Widok bezzałogowego śmigłowca w 3 rzutach Realizacja projektu opiera się na podzieleniu prac w ramach konsorcjum, którego liderem został Instytut Lotnictwa odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz badania, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych odpowiedzialny za projekt, poprawne działanie układu sterowania i próby w locie, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.a. w łodzi odpowiedzialne za wykonanie prototypów. Pierwszym etapem w realizacji projektu było przeprowadzenie statystyki obecnie wykorzystywanych bezzałogowych śmigłowców. analiza ta doprowadziła do uwidocznienia się dwóch grup bezzałogowców, pierwsza to śmigłowce o masie do 300 kg służące głównie do przenoszenia kamer audiowizualnych, druga grupa to w większości przerobione śmigłowce załogowe. Wykonywany bezzałogowy śmigłowiec robot wpisuje się w niszę pomiędzy tymi dwoma grupami. Prace projektowe, jak też realizacja założeń technicznych wymagały szukania nowych rozwiązań, poprawnych z punktu widzenia eksploatacyjnego oraz wykorzystania nowoczesnej technologii, dlatego wykorzystano wcześniej sprawdzone rozwiązanie dotyczące wykonania kadłuba śmigłowca w oparciu o konstrukcję modułową. W śmigłowcu zastosowano wolnoobrotowy, 3 łopatowy, wirnik nośny oraz 5 łopatowe otunelowane śmigło ogonowe. Rozwiązanie to dało możliwość obniżenia wzbudzeń zwiększa bezpieczeństwo a bezzałogowiec może stanowić platformę strzelecką. etap projektowania odbywał się przy wsparciu programów 3D, jak też programów do obliczeń MeS-owych, pozwoliło to na wykonanie pełnej dokumentacji modelowej i poszczególnych detali w wersji płaskiej 2D. Taki sposób zarządzania dokumentacją wyeliminował całkowicie rozrys podzespołów i znacznie skrócił czas ich wykonania kody do obrabiarek sterowanych numerycznie generowane były prosto z modelu i weryfikowane na postawie płaskiej dokumentacji. Modele kadłuba zostały wyfrezowane na obrabiarce CNC wygenerowane kody poddano analizie ze względu na dokładność i jakość uzyskanej powierzchni oraz kolizje podczas pracy freza, co skróciło proces obróbki. Kolejnym etapem było przygotowanie powierzchni i ściągniecie z nich foremników, wykonane foremniki zostały ze sobą spasowane, a następnie w każdym z nich odbywało się wykonanie gotowego elementu.

BeZZałOGOWy ŚMIGłOWIeC ROBOT DO ZaDań SPeCJaLNyCH 191 Rys. 2. etapy projektowanie jak i wykonania tylniej części belki ogonowej (projekt belki w programie 3D, rysunek wykonawczy, frezowanie modelu, przygotowanie modelu do wykonania foremnika) Rys. 3. Gotowy foremnik, wykonywana gotowa belka ogonowa Centralną część śmigłowca stanowi kratownica, do której mocowana jest belka ogonowa wraz z otunelowanym śmigłem ogonowego i statecznikiem pionowym, skrzydełka podwieszeń oraz kabina części przedniej. Kabina stanowi strukturę do mocowanie podzespołów elektronicznych, gps, radarów itp. pełni też funkcje mocowanie dla kamery FLIR-owej. Wymiana przedniej części kadłuba wymaga rozłączenia 4 okuć. Rozwiązanie to daje możliwość zmiany całego modułu i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Struktura kompozytowa nad kratownicą to

192 PaWeł Guła owiewki zakrywające i utrzymujące zadaną geometrię, a zarazem zapewniające łatwy dostęp do silnika i pozostałych agregatów. Model kratownicy w trakcie projektowania został przeliczony uwzględniając przypadki, które mogą wystąpić podczas eksploatacji oraz obowiązujące przepisy. Zastosowany materiał na kratownice jest popularną stalą 4130 N użytą w wielu konstrukcjach lotniczych. Stal ta dobrze się spawa oraz nie wymaga obróbki cieplnej. Struktura części środkowej stanowi autonomiczny zespół z mocowaniem silnika, układem hydraulicznym oraz przekładnią główną, dzięki temu możliwe są próby silnika oraz układu sterowania i przeniesienia mocy. Kratownica zapewnia łatwy montaż i demontaż jednostki napędowej realizowany ku dołowi bez specjalnego oprzyrządowania. Zaprojektowane zostały cztery podpory w okolicach okuć które służą do podłączenia siłowników i uniesienia całej konstrukcji. Rys. 4. Gotowe okucie kratownicy oraz model 3D elementy struktury kadłuba wykonane są z włókien szklanych oraz węglowych. Zastosowanie materiałów kompozytowych umożliwiło uzyskanie elementów o wymaganej wytrzymałości przy niskiej masie oraz pozwala na naprawy lub nawet odbudowanie danego podzespołu bazując na gotowym foremniku. elementy krytyczne śmigłowca, czyli łopaty wirnika nośnego jak też śmigła ogonowego wykonane są też w technologii kompozytowej, profil zastosowany w tych konstrukcjach przeanalizowany został szczegółowo przez dział aerodynamiki Instytutu Lotnictwa. łopata wirnika oraz łopatki śmigła ogonowego poddane zostały próbom sztywnościowym, oraz wytrzymałościowym spełniając założone wymagania. Do śmigłowca zaprojektowane zostały także zbiorniki, bagażniki konforemne. Mocowane są one w dolnej części kadłuba, a sposób zabudowy oraz wykorzystania uzależniony będzie od wykonywanej misji. Zbiorniki te zabezpieczają śmigłowiec w sytuacji lądowanie na wodzie podczas której nie występuje zminimalizowane jest przechylenie i pochylenie, a w konsekwencji zatonięcie obiektu. Śmigłowiec napędzany jest silnikiem tłokowym Lycoming, z którego moc przekazywana jest za pomocą przekładni pasowej na przekładnie główną oraz śmigło ogonowe. Specjalnie zaprojektowane zostało też podwozie płozowe, które zapewnia podwyższoną energochłonność i zabezpiecza strukturę w trakcie lądowania crashowego. Wszystkie elementy, wykorzystane w bezzałogowym śmigłowcu zostały wcześniej sprawdzone na specjalnie przygotowanym stanowisku laboratoryjnym do badania zespołów gotowego śmigłowca który stanowi platformę badawczą w pełni przenaszalna na nową powstałą konstrukcje. Pozwoliło to na zminimalizowanie ryzyka przy tak dużym projekcie oraz wcześniejsza weryfikację elementów i wyników. Przygotowane stanowisko laboratoryjne wykorzystane zostało do sprawdzenia występujących drgań rezonansowych oraz sztywności układu sterowania. uzyskane wyniki pozwalają na bezpieczne zainstalowanie układów w nowym śmigłowcu, który

BeZZałOGOWy ŚMIGłOWIeC ROBOT DO ZaDań SPeCJaLNyCH 193 będzie swobodny od flatteru. Stanowisko laboratoryjne może również posłużyć jako model do badań na uwięzi i weryfikacji zachowanie się bezzałogowca w locie. Przeanalizowano również możliwość transportu bezzałogowego śmigłowca na dalekie odległości po zdemontowaniu dwóch łopat mieści się on do standardowej naczepy samochodu ciężarowego (13600 mm x 2740 mm x 2950 mm długość, szerokość, wysokość) natomiast po rozpięciu belki ogonowej możliwe jest załadowanie do kontenera morskiego. 4. WyKORZySTaNIe Bezzałogowy śmigłowiec może zostać zastosowany do różnego rodzaju misji np.: rozpoznania; analizy, wykrywania i pobierania próbek obszarów ekologicznie skażonych; informowania podczas klęsk żywiołowych, np. awarie elektrownie atomowych, powodzie; transportowania w rejony szczególnie niebezpiecznych; operacji specjalnych; działania obronnego; w rejonach niedostępnych nośnik informacji przekazywanych np. przez zabudowany megafony lub wyświetlacze. Jako śmigłowiec będzie on mógł operować z małych lądowisk, operować z obszarach miejskich jak tez wystartować i wylądować pionowo, co stanowi duża, zaletę na obecnym polu walki lub w obszarze zurbanizowanym. PaWeł Guła UNMANNED HELiCOPTER ROBOT FOR SPECiAL TASKS Abstract The paper presents technical assumptions, the way of fabrication of composite structure of the fuselage, manufacturability of the truss, conducted tests, helicopter s operational abilities and ways of utilizing unmanned helicopter-robot for special operations.