FlowTech
137 subscribers
98 photos
8 videos
12 links
Аэродинамическая труба FlowTech предназначена для получения характеристик малогабаритных беспилотных и масштабированных моделей летательных аппаратов и объектов на дозвуковых режимах полета
Связаться лично: @nick_saims
Download Telegram
Разговоры о важном

Одной из своих социально значимых задач наша команда считает взаимодействие и обмен опытом со школьниками и студентами. Недавно вновь представилась возможность поделиться знаниями с заинтересованными ребятами.

📌 В день, посвящённый авиации, CEO FlowTech выступил перед студентами исторического факультета Государственного университета Просвещения. Интересно, как знания из разных областей могут переплетаться друг с другом и формировать целостную картину мира 🌍

В "Разговоре о важном" Никита рассказал:

📍Об истории авиации и аэродинамики
📍О первых АДТ
📍О своём пути в этой сфере

Уверены, что такой формат обмена знаниями поможет сделать наше общество более грамотным и информированным в разных научных областях 😊
🔥4👍1
Подъемная сила

Следующие несколько постов будут посвящены вопросам аэродинамики и физики. Будет интересно 😉

📌 ЧТО ТАКОЕ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА?

Подъемная сила - составляющая полной аэродинамической силы, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком.

📌 А ЕСЛИ ПРОЩЕ?

При движении в воздушном потоке давление над крылом самолета меньше, чем под ним. Из-за этой разницы и возникает подъемная сила. Она выталкивает самолёт вверх. Это происходит так же, как если бы вы поднимали ребёнка, который хочет взять конфеты с верхней полки 🍭

📎 Чем выше скорость, тем больше подъемная сила. Горизонтально самолёт летит, если она равна весу 📎

На самом деле тема намного обширней и объясняется не одним законом физики, но для понимания принципа работы АДТ этого достаточно ☺️
🔥3🤔1
Устойчивость и балансировка

Аэродинамические трубы полезны при исследовании обтекаемости воздушными потоками самолётов, БПЛА и других летательных аппаратов. Они позволяют тестировать запас продольной устойчивости, балансировку с учетом заданной центровки и эффективность управляющих поверхностей, оптимизировать форму крыла или другие элементы конструкции

Все это необходимо для выбора оптимальной балансировки летательных аппаратов.

💡Немного теории💡

📎 Балансировка - обеспечение равновесия действующих на летательном аппарате в полёте моментов сил относительно одной или нескольких осей

📎 Равновесием называют состояние самолета в полете, при котором действующие на него силы и моменты этих сил не вызывают его вращения и не нарушают равномерного и прямолинейного движения.

Балансировка зависит от правильного распределения веса летательного аппарата и его центра тяжести. У самолёта с неверной балансировкой снижается маневренность и топливная экономичность, повышен риск потери управления. Также это может привести к крушению при взлёте 💥

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных проблем, существуют аэродинамические трубы. Эксперименты позволяют вносить коррективы в устройство летательных аппаратов на основе полученных данных.
🔥72
Ламинарный поток

Одно из основных понятий аэродинамики - поток воздуха. В зависимости от его характеристик выделяют ламинарный и турбулентный потоки. Они имеют свои особенности, которые определяют проектирование и работу АДТ.

Сегодня поговорим о ламинарном потоке и углубимся в теорию 🤓

Главное о ламинарном потоке:

Характеризуется плавным, упорядоченным движением воздуха

В потоке молекулы двигаются параллельно друг другу без перемешиваний и завихрений

Поток сохраняет свою структуру и направление на протяжении всего пути

Создаёт ясные и чёткие потоковые линии, которые можно отслеживать

О турбулентном потоке расскажем в следующем посте 😉
🔥42
Турбулентный поток

Мы уже успели выяснить, что такое ламинарный поток и каковы его особенности. Сегодня поговорим о другой разновидности потока, название которой часто можно услышать, находясь на борту самолёта. Думаем, вы догадались 😉

📎 Турбулентный поток - хаотическое вихревое движение воздуха.

Зная особенности ламинарного потока и определение турбулентного, легко можно выделить главные черту второго:

Движение воздуха в турбулентном потоке непредсказуемо и хаотично, из-за постоянных перемешиваний и образования вихрей

Вот и всё из теории 🤓
В следующем посте проведём сравнение двух явлений и определим области их применения.
🔥422
Финал "Новатор Москвы"

Совсем недавно отгремел демо-день, посвящённый проектам, которые вошли в топ-90 конкурса "Новатор Москвы". Мы в их числе! Мероприятие прошло в кластере Ломоносов и объединило лучших участников, экспертов и инвесторов.

На финале были проведены:

📍Пленарная сессия
📍Питчинг проектов
📍Час науки
📍Нетворкинг сессия

Ярким завершением дня стали вечерний фуршет и DJ-сеты 🪩

Мы представили FlowTech экспертам и ждем окончательные результаты, которые будут немного позже 🤞

А вы будете ждать вместе с нами?
3🔥32
Ламинарный поток VS турбулентный поток

Пришло время объединить информацию из предыдущих постов. Чем отличаются друг от друга две разновидности воздушных потоков?

Структура
Ламинарный поток характеризуется упорядоченным, плавным движением воздуха, а турбулентный поток - хаотичным и непредсказуемым

Эффективность перемешивания
Компоненты воздуха лучше перемешиваются при турбулентном потоке, чем при ламинарном

Обе разновидности воздушных потоков находят применение в различных областях науки и техники. Разберём подробнее ⬇️

📌 Ламинарный поток часто используется в лабораторных условиях для создания стабильных условий окружающей среды, в медицинских устройствах для точной дозации лекарств, в аэродинамических испытаниях и многих других областях, где важна точность и предсказуемость движения воздуха.

📌 Турбулентный поток применяется в системах вентиляции и в промышленных процессах для эффективного перемешивания воздуха или различных компонентов, в аэродинамике для увеличения теплообмена.

Теперь вы знаете все о воздушных потоках и легко сможете освоить законы аэродинамики 💫
🔥3❤‍🔥21
Аэродинамическая схема

Возвращаюсь к вам с новым термином 🤓

⁉️Что же такое аэродинамическая схема ⁉️
💡Схема, которая характеризует геометрические и конструктивные особенности самолёта

В основном такие схемы принято различать:

📍По взаимному расположению крыла и горизонтального оперения
📍По числу крыльев
📍По расположению крыла относительно фюзеляжа
📍По типу и расположению двигателей
📍По диапазону чисел Маха полета
📍По способу взлёта и посадки

К наиболее распространённым схемам относятся:

Нормальная
Горизонтальное оперение расположено сзади крыла. Наибольшую популярность получила вследствие простого решения вопросов продольной устойчивости и управляемости на всех режимах полёта

"Бесхвостка"
Горизонтальное оперение отсутствует, а в качестве органов продольного управления используют элероны и закрылки, которыми в этом случае осуществляется и поперечное управление 

"Утка"
Горизонтальное оперение расположено впереди крыла и впереди центра тяжести самолёта

"Тандем"
Крайне редко используемая для самолётов аэродинамическая схема, представляющая сочетание двух крыльев, расположенных одно за другим

"Летающее крыло "
Разновидность аэродинамической схемы самолёта с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, экипаж, полезную нагрузку
🔥52
Профиль крыла

С каждым новым термином мы все ближе подбираемся к строению самолёта. В прошлом посте разобрали разновидности аэродинамических схем, на которые больше всех прочих факторов влияет способ расположения крыла. Пришло время поговорить об этой важной части конструкции самолёта ✈️

💡Профиль крыла - форма поперечного сечения крыла💡

📎 Тело в форме профиля крыла, двигаясь в воздушном потоке, создаёт подъемную силу, которая перпендикулярна направлению потока.

📎 Свойства профиля крыла влияют на требуемую для балансировки и продольной устойчивости самолета эффективность горизонтального оперения, что необходимо учитывать при проектировании модели в целом.

Разработано много различных форм профилей, но все они могут быть разделены на следующие виды:

📍Двояковыпуклые симметричные
📍Двояковыпуклые несимметричные
📍Плосковыпуклые
📍Вогнуто-выпуклые

📎 Наибольшую подъемную силу дают вогнуто-выпуклые крылья. У двояковыпуклых крыльев подъемная сила несколько меньше. Крылья плосковыпуклым сечением занимают промежуточное место, подъемная сила и лобовое сопротивление у них меньше, чем у вогнуто-выпуклых, но больше, чем у двояковыпуклых.
🔥3❤‍🔥22
Составляющие самолёта

В предыдущих постах мы подробно рассмотрели такую часть конструкции самолёта, как крыло. Пришло время узнать и о других составляющих. Начнём с базовой информации, необходимой для верного понимания темы 🤓

💡Самолёт - летательный аппарат, предназначеный для перемещения различных грузов и людей по воздуху

Из основных элементов конструкции выделяют:
📍Фюзеляж
📍Крыло
📍Хвостовое оперение
📍Взлетно-посадочное устройство
📍Двигатель

📎 Фюзеляжем называют основу самолёта. Он как бы собирает в единое целое все остальные элементы конструкции и является вместилищем авиационного оборудования и полезной нагрузки

📎 Про крыло вы уже многое знаете. Оно предназначено для создания подъемной силы. Крыло остоит из двух частей, консолей, а также располагает на себе органы управления поворотом самолёта (элероны, интерцепторы) и взлетно-посадочную механизацию (закрылки, предкрылки)

📎 Хвостовое оперение состоит из киля и стабилизатора. Они предназначены для стабилизации полета, то есть помогают самолету сохранять то направление полета и высоту, которые ему первоначально были заданы вне зависимости от атмосферных воздействий.

📎 Взлетно-посадочное устройство по простому принято называть шасси. Это не просто колесо, а целый комлекс оборудования.

📎 Двигатели могут располагаться внутри  фюзеляжа, либо в специальных мотогондолах под крылом или на фюзеляже.
❤‍🔥2🔥2
Финал ЛЦТ

Международный фестиваль объединяет лучших инноваторов и ученых. ЛЦТ - площадка, которая покажет потенциал в области искуственного интеллекта и IT.

К чему все эти слова

📌 Мы с командой стали финалистами самого масштабного хакатона России "Лидеры цифровой трансформации". В рамках фестиваля участники решали задачи различных треков. Наша команда FlowCode преуспела в создании сервиса для проектирования заданий на заданной территории для департамента строительства Москвы.

📌 Из 930 участников лучший результат показали 230. Следующий этап - питчинг проектов. После него определятся 75 команд-лидеров, которые разделят призовой фонд в 50 млн рублей🤑

Ждём финал ЛЦТ.Феста 29 июня в уже родном кластере "Ломоносов" 😊🤞
🔥5❤‍🔥2🥰21
Управляющие поверхности

Вы уже очень хорошо знакомы с конструкцией летательных аппаратов, но с помощью чего ими управляют?

💡Система управления полётом - совокупность управляющих поверхностей и механизмов, обеспечивающих выбор и поддержание направления движения💡

Главные рулевые поверхности:

📍Элероны
📍Руль направления
📍Руль высоты

📎 Рулевые поверхности это как бы “вырезанные” из целого крыла, стабилизатора или киля подвижные части. Они отклоняют поток воздуха, заставляя самолет двигаться в противоположном направлении.
🔥42❤‍🔥2👏2
"Взлёт.Пикник"

📌 На днях в Гимназии имени Е.М. Примакова прошел "Взлёт.Пикник". За последние годы мероприятие уже успело стать традиционным днем чествования победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Подмосковья.

"Взлёт" обучает ребят по трём направлениям, среди которых:

✏️ Наука
⚽️ Спорт
🎨 Искусство

📌 За упорный труд наградили не только ребят, но и тренеров сборной. Так, CEO FlowTech получил благодарность от Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области за вклад в развитие олимпиадного движения и активное участие в работе с талантливыми школьниками. В этом году под руководством Никиты и его коллег ребята завоевали 40 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников🏆

Приятно видеть успех ребят, которые вместе с Никитой прошли непростой путь. Надеемся, олимпиадное движение в нашей стране с каждым годом будет только развиваться 📈
5❤‍🔥3😍2🔥1👏1
БПЛА

Если объяснить, что такое самолёт или вертолёт, может ребёнок в детском саду, а предназначение аэродинамических труб знает каждый подписчик нашего канала, то с БПЛА дела обстоят иначе.

Разберём, что это такое и где применяется в 21 веке 🧐

💡Беспилотный летательный аппарат - воздушное судно без экипажа на его борту💡

📎 Человек управляет им с земли при помощи заранее заданной программы или ручного механизма. Такие аппараты также называют дронами, квадрокоптерами или беспилотными воздушными судами 📎

С помощью БПЛА осуществляется:

🔍 Обследование труднодоступных снаружи высотных сооружений
🗺 Съёмка и картографирование местности в научных целях
💥 Решение военных задач
📦 Доставка почты, грузов и другой полезной нагрузки
🚨 Оказание помощи в ЧС
🔥 Мониторинг лесных пожаров
🌱 Контроль сельскохозяйственных процессов
❤‍🔥33🥰2🔥1👏1
Режимы полета

Рады приветствовать вас на борту! Вместе мы уже многое изучили и сейчас готовы перейти в режим взлёта 🛫

Кажется, вы до сих пор ничего не знаете о режимах полета... Давайте исправим это 😉

💡Режим полёта - этап или участок управляемого движения летательного аппарата, характеризуемый конкретной целью или параметрами движения💡

Для самолётов используются следующие понятия:

📍Взлёт
📍Посадка
📍Крейсерский режим
📍Режим перехвата
📍Режим барражирования

💡Крейсерский режим - полёт аппарата с постоянной скоростью💡

📎 Именно он является основным при эксплуатации самолётов гражданской авиации. Иначе его можно назвать режимом установившегося горизонтального состояния 📎

📎 Взлёт и посадка обозначают начальный и завершающий этапы полёта воздушного судна. Режим перехвата - не что-то из современных компьютерных игр, а используемая долгими десятилетиями международная система маневров. Барражирование же по большей мере относится к истребительной авиации. Этот режим отличается скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полёта с целью оперативного реагирования на возникающую угрозу 📎
❤‍🔥3🔥32👍2👏1
АДТ для обучения детей в школах и вузах

Мы часто говорим о том, что наша аэродинамическая труба полезна не только в науке и производстве, но и в образовании. Возможно, многие из вас не осознают практическое значение нашего проекта в процессе обучения. Давайте исправим это 😉

С FlowTech школьники и студенты получают возможность не только изучать теорию, но и проводить реальные аэродинамические испытания.

Труба позволяет:

📍Проводить серию испытаний для изучения характеристик ЛА
📍Выполнять качественные и количественные эксперименты
📍Испытывать прочностные показатели
📍Проектировать надводные, подводные и летающие аппараты

🤓 Мы разработали специальную программу. К ней прилагается набор аэродинамических моделей: разных профилей крыльев, мост, лопасти, гондолы двигателя. В программе учтены последние достижения в области аэродинамики, что обеспечивает высокое качество обучения.

🤓 Для заинтересованных ребят могут быть созданы различные кружки или объединения. FlowTech поможет при организации профориентационных уроков и проектной деятельности.
4🔥2👏2👍1
Программа эксперимента в АДТ

Вы уже не раз слышали о возможностях FlowTech и о применении проекта в строительстве, энергетике и автомобильной промышленности. Но что насчёт примера работы трубы для образования?

Представляем вам эксперимент, который поможет показать зависимость подъемной силы от угла атаки.

Проведение эксперимента:

1⃣ Произвести установку модели в аэродинамическую трубу;

2⃣ Поставить скорость потока воздуха 15 м/с;

3⃣ Плавно изменять угол атаки от 0 до 15 градусов, регистрируя данные с помощью кнопки "Запись значений".

Из эксперимента становится понятно, что при изменении угла атаки подъемная сила увеличивается до момента срыва потока. После этого подъемная сила падает.
3🔥3
Национальная научно-техническая конференция

📌 На прошлой неделе CEO FlowTech принял участие в полуфинале Национальной научно-технической конференции, направленной на изучение основным 14 отраслей промышленности. Каждый год это мероприятие объединяет лучших молодых инженеров и специалистов для создания важных разработок для нашей промышленности.

📌 На конференции участники защищали техническую и научную часть своих проектов, подкрепленную исследованиями. Никита презентовал экспертам уже известную вам аэродинамическую трубу FlowTech.

📌 Получив высокую экспертную оценку, начинающие специалисты приглашаются в финальный этап, который пройдет осенью. Особенно интересно было презентовать аэродинамическую трубу FlowTech перед кандидатами технических наук, действующими сотрудниками оборонных предприятий с которыми удалось провести отличный конструктивный диалог 🧠

P.S. Мы в финале😉
❤‍🔥53🔥3
Испытания летательных аппаратов
Часть 1

Садясь в самолёт, чтобы отправиться в путешествие, или видя в небе истребитель, задумывались ли вы над тем, сколько времени и ресурсов было потрачено для разработки их конструкций?

📌 Ценой жизни
В начале 20 века лётчики самостоятельно испытывали новые модели летательных аппаратов. После разработки самолета пилот садился в кабину, не зная что его ждёт. Если первое тестирование завершалось благополучно, к испытанию приступал второй лётчик. Усовершенствование конструкции осуществлялось, только исходя из недочётов первого запуска.

📌 Краш-тест
Позднее научились проводить испытания летательных аппаратов, моделируя всевозможные ситуации. На прочность проверялась не только конструкция, но и все её детали в отдельности. В испытаниях использовали вибростенды для создания условий турбулентности, нагрузку, превышающую максимально возможную, и даже пневматическое устройство, которое имитировало столкновение с птицами.

Продолжение следует 😉
🔥5
Испытания летательных аппаратов
Часть 2

📌 Со временем в арсенале инженеров появились беспилотные летательные аппараты. Они помогают испытать не только конструкцию новой модели, но и её прочность без риска для жизни и здоровья пилотов.

📎 Тестирование осуществляется путем запуска модели. Если на этом этапе возникают трудности или БПЛА падает, производятся перерасчёты. Специалисты считают, что для принятия аппарата в эксплуатацию необходимо налетать не менее тысячи часов 📎

Испытания БПЛА позволяют:

Получить полное представление о функциональных свойствах и характеристиках типовой конструкции
Оценить соответствие изделия требованиям технического задания
Определить технологичность, способы упаковки, возможности транспортирования и монтажа на месте применения
Узнать об удобстве эксплуатации, целесообразности и возможности ремонта

Следующий пост по этой теме будет завершающий 😊
3🔥3🍓3