Павлова К. С. Моделювання фізичних процесів в системах керування авіаційної та ракетно-космічної техніки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0825U001747

Здобувач

Спеціальність

  • 134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

28-05-2025

Спеціалізована вчена рада

PhD 8489

Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню нестаціонарних процесів руху рідини в гідравлічній системі літаків і вертольотів, а також процесів керування випуском та прибирання шасі літака та його закрилками. Отримали подальший розвиток існуючі моделі нестаціонарної течії рідини та процесів керування літаком, а також розроблені принципово нові моделі щодо нестаціонарної течії бульбашкової рідини та взаємодії цієї течії зі структурою. У першому розділі наведено критичний огляд літературних джерел згідно із тематикою роботи У другому розділі розглянуто математичну модель, що описує процес керування закрилками малих літаків. Представлено аналітичний розв’язок, що відповідає нелінійній динаміці взаємо пов’язаного руху штоку електромеханічного приводу та закрилка літака. Порівняння із існуючими даними вказує на правильність отриманих результатів. Показано, що рух штоку гідроциліндру описується тим самим розв’язком, що має місце (один із) при гідроударі. Звідси випливає логічний висновок про важливість вивчення нестаціонарних течій типу гідравлічного імпульсу в гідравлічних системах літаків і вертольотів. У третьому розділі, першому підрозділі, розглянуті нестаціонарні течії рідини в трубопроводах. У даній роботі наведено нові здобутки, як для нев’язкого наближення, так і з урахуванням внутрішнього в’язкого тертя. Внутрішнє тертя є незначним усюди, окрім тонкого ударного шару. В той же час конвекція поля швидкості істотно впливає на розподіли характеристик у гідравлічному ударі. У другому підрозділі третього розділу розглянуто явище гідравлічного удару в бульбашковій рідини. Модель складається з двох диференціальних рівнянь відносно швидкості поширення ударної хвилі та збурень тиску, які виникають внаслідок цього. Ударний імпульс в бульбашковій рідині не такий концентрований у просторі як у однорідній. У четвертому розділі розроблена нелінійна модель взаємодії нестаціонарної течії рідини зі структурою та знайдені аналітичні розв’язки системи рівнянь, яка відповідає зазначеній моделі. Наведено окремі випадки моделей, де не враховується або конвекція, або в'язкість. Розглянуто узагальнену модель взаємодії бульбашкової течії рідини зі структурою. Результати порівнюються із більш простими моделями

Публікації

1. Lukianov P.V., Pavlova K.S. Unsteady flow of droplet liquid in hydraulic systems of aircrafts and helicopters: models and analytical solutions. Aerospace technics and technology. 2024. №. 1. P. 32-42. DOI: 10.32620/aktt.2024.1.03.

2. Lukianov P.V., Pavlova K.S. Unsteady flow in bubble liquid in hydraulic system of aircraft snd helicopters. Aerospace technics and technology. 2024. №. 2. P. 4-14. DOI: 10.32620/aktt.2024.2.01.

3. П.В. Лук’янов, К.С. Павлова. Нелінійна динаміка в системі первинного контролю польотом. Механіка гіроскопічних систем. 2024. Випуск 47. C. 17-27.

4. Lukianov P.V., Pavlova K.S. Nonlinear model of interaction of unsteady fluid flow with structure in hydraulic systems of aircraft and helicopters. Aerospace technics and technology. 2024. №.4, P. 4-14. DOI: 10.32620/aktt.2024.4.01.

5. Лук’янов П.В, Бадах В.М., Бутько В.С., Павлова К.С. Рух поршня гідроциліндру під час гідроудару. Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ХХІІ міжнародної наук.-техн. конф. АС ПГП, м. Київ, 17-18 листопада 2021 р. Київ, 2021. С. 48-50.

6. Лук’янов П.В, Бадах В.М., Павлова К.С., Рубанович А.Ю. Кінематика та динаміка випуску передньої шасі літака в складних погодних умовах. Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ХХІІІ міжнародної наук.-техн. конф. АС ПГП, м. Київ, 15-16 грудня 2022 р. Київ, 2022. С. 36-38.

7. Лук’янов П.В, Павлова К.С. Поширення ударної хвилі у бульбашковій рідині. Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2024): матеріали XI Всеукраїнської наук.-техн. конф., м. Суми, 23-26 квітня 2024 р. Суми, 2024. С. 303-304

8. Павлова К.С. Урахування в моделі гідравлічного удару конвекції поля швидкості. ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 2—5 квітня 2024 р. Київ, 2024. С. 181-182

9. Лук’янов П.В, Бадах В.М., Павлова К.С. Нелінійна модель системи первинного контролю політом «ЕМП-закрилки». Гідромеханіка в інженерній практиці: матеріали ХХVII міжнародної наук. техн. конф., м. Київ, 31 травня – 2 червня 2023 р. Київ, 2023. С. 66-68.

10. Lukianov Pavlo, Pavlova K. Use of self-similarity to determine the initial distributions of the inknown values on the example of the flow-structure interaction problem. Computer Hydromechanscs: materials of IX Intern. Conf. Kyiv, October 1—2, 2024. Kyiv, 2024. P. 107-108.

11. Павлова К.С. , Лук’янов П.В. Формування ударного імпульсу в системі бульбашкова рідина-структура. Гідромеханіка в інженерній практиці: матеріали ХХVIIІ міжнародної наук. техн. конф., м. Київ, 28 – 29 листопада 2024 р. Київ, 2024. С. 38-41.

Схожі дисертації