- •Курсовая работа
- •Часть 1 3
- •Часть 2. 20
- •Часть 3 24
- •Часть 1 Управляемые артиллерийские снаряды средней дальности с самонаведением на конечном участке траектории.
- •1.2. Уас «Краснополь»
- •1.3. Управляемые артиллерийские снаряды средней дальности, использующие для коррекции траектории сигналы глобальной спутниковой системы навигации gps
- •1.6. Управляемые артиллерийские снаряды повышенной дальности
- •2.1. Описание конструкции рдтт
- •2.2. Расчет элементов конструкции
- •2.3. Порядок запуска рдтт
- •Часть 3 Разработка конструкции крыла
- •3.1 Введение
- •Часть 2. Разработка конструкции рдтт
- •3.2 Расчет крыла.
- •3.3 Конструкция стыкового узла.
- •Список литературы
3.2 Расчет крыла.
Определим нагрузку на крыло по зависимости:
Где
нормальная
аэродинамическая сила;
коэффициент
нормальной силы, (
);
скоростной
напор набегающего потока;
скорость
потока;
число
Маха;
местная
скорость звука;
плотность
воздуха;
площадь
аэродинамической поверхности.
При расчете примем
параметры атмосферы на нулевой высоте,
т.е.
Допускаем равномерное распределение подъемной силы по аэродинамической поверхности.;
,
Т.к. Y приложена в центре давления, которая совпадает с центром масс крыла, то необходимо его определить. Для этого рассчитаем крыло методом плоских фигур из курса «Сопротивление материалов».
Разобьем неравнобедренную трапецию на элементарные фигуры: два прямоугольных треугольника с центром тяжести С1и С3 и прямоугольник с центром тяжести С2.
Их общая площадь будет равна:
A=0,22
При действии на крыло силы Y, в заделке в оси крыла возникает напряжение изгиба. Вычислим его:
*м;
Найдём минимальную толщину профиля крыла при которой происходит разрушение
0,007>0,00001
Условие прочности выполняется.
Найдём минимальную длину комля
0,0035>0,0018
Условие прочности выполняется.
3.3 Конструкция стыкового узла.
Крыло жестко закрепляется на корпусе с помощью «гребенки». Она выполняется заодно с крылом.
В конструкции крыла обеспечены необходимая прочность при заданном коэффициенте безопасности, точность сборки, изготовление основных конструктивных элементов, а также выбран конструкционный материал титан, определены размеры силовых конструкций.
Список литературы
Голубев И.С., Самарин А.В. Проектирование конструкций летательных аппаратов: Учебник для студентов втузов. – М.: Машиностроение, 1991. – 512 с.: ил. 229.
Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В. Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива: Учебник для машиностроительных вузов. – М.: Машиностроение, 1987. – 328 с.: ил.
В.Н. Новиков и др. Основы устройства и конструирования летательных аппаратов: Учебник для студентов высших технических учебных заведений/В.Н. Новиков, Б.М. Авхимович, В.Е. Вейтин. – М.: Машиностроение, 1991. – 368 с.: ил.
Высокоточные боеприпасы различного целевого назначения: Учебное пособие/В.Д. Дудка, А.Н. Чуков, Л.Н. Шмараков; Тул. гос. ун-т. Тула, 2002. – 292 с.
Физические основы устройства и функционирования стрелково-пушечного артиллерийского и ракетного оружия. Часть 2. Физические основы устройства и функционирования ракетного оружия: учебник для вузов /под ред. проф. В.В.Ветрова и проф.В.П.Строгалева.- Тула: Изд-во ТулГУ,2007-
