Showing posts with label NASA. Show all posts
Showing posts with label NASA. Show all posts

Tuesday, December 8, 2020

Wind tunnel tests will help design future Army tiltrotor aircraft

Army researchers will study whirl flutter behavior to determine the viability of new tiltrotor analysis tool.


NORFOLK, Va. - After more than three years in development, a team of U.S. Army researchers and industry partners completed the construction of a testbed that will help to inform the design of future Army rotorcraft.

The team plans to test the TiltRotor Aeroelastic Stability Testbed, or TRAST in a massive wind tunnel at the NASA Langley Research Center to gauge the effectiveness of modern tiltrotor stability models.

“This research effort is to gain confidence in Future Vertical Lift vehicles that are aimed at a tiltrotor configuration,” said Andrew Kreshock, an Army aerospace engineer at the U.S. Army Combat Capabilities Development Command, now known as DEVCOM, Army Research Laboratory. “Since future vehicles are being developed without wind tunnel testing, this puts more pressure for accurate stability predictions.”

 

Tiltrotors offer enormous potential for the Army in terms of speed and vertical lift capability. Unlike most aircraft, they can hover in the air like a helicopter or fly forward at great speeds like an airplane depending on the orientation of their rotors.

The ability to transition between the two modes allows tiltrotors to capitalize on the advantages of both rotorcraft and fixed-wing aircraft depending on the situation.

“Currently, the max speed of conventional helicopters is around 160 to 180 knots,” Kreshock said. “Tiltrotors can achieve 300 knots. We’re looking at almost doubling the speed of our current fleet and thus increasing our range by almost twice as much in the same flight time.”


 But despite its versatility, tiltrotors face severe stability issues due to the placement of incredibly heavy engines with large rotors on the end of the wings.


The interaction between the propellers and the wings can generate a dangerous phenomenon known as whirl flutter, where strong aerodynamic forces cause the airframe structure to shake violently and even fail.

As a result, tiltrotors are difficult to construct properly, and researchers continue to validate tools necessary to predict how different tiltrotor configurations will fare against whirl flutter.

According to Kreshock, TRAST serves to help researchers develop state-of-the-art analysis software that open the possibilities for new tiltrotor designs.

“Helicopters have gone through many generations from when they were first built to now, but the only tiltrotor in production is the V-22 Osprey,” Kreshock said. “And the tools developed for predicting stability in the V-22 were made in the 1960s and 1970s. Because we have better computers now, we can model as many degrees of freedom as we need compared to the tools from decades ago.”


 In order to predict whirl flutter behavior in TRAST, Kreshock and his team employed different analysis codes for different parts of the tiltrotor structure.

They used a structural code called NASA Structure Analysis, or NASTRAN, to model the aerodynamics of the wing and two different programs—the Comprehensive Analytical Model of Rotorcraft Aerodynamics, or CAMRAD, and the Rotorcraft Comprehensive Analysis System, RCAS—to model the rotorcraft.

Through the combination of these three programs, the team isolated the aerodynamic behavior of individual aircraft components and then used this information to estimate the stability boundaries of the TRAST model.

Once the researchers test the TRAST model in the wind tunnel, they can compare how well the predictions generated by the analysis codes match the actual behavior of TRAST in the face of extreme whirl flutter.

“We want to measure the stability boundary without actually breaking the model,” Kreshock said. “It’s tricky because as you start getting closer to the stability boundary, you can watch the model vibrate and become more unstable. As we watch this model shake from the window, we have to make sure to keep one finger on the switch to shut down the wind tunnel before the model actually breaks.”


According to Kreshock, present tiltrotors like the V-22 Osprey handle the issue of whirl flutter through reinforced airframes and thick airfoils, which severely increase the weight of the aircraft.

He believes that TRAST may help the Army explore new design possibilities for tiltrotors that resolve the whirl flutter problem in different ways, such as wing extensions.

“Compared to civilian aircraft, the Army always pushes their aircraft to the limit,” Kreshock said. “In order to meet this demand, we need to improve the stability predictions so that we not only have more efficient aircraft but also be able to test new technology in the future.”












 

Wednesday, July 17, 2019

50 წლის წინ ადამიანმა პირველად დადგა ფეხი მთვარეზე

1969 წლის 16-24 ივლისს ამერიკულმა კოსმოსურმა ხომალდმა Apollo-11-მა განახორციელა ფრენა, რომლის დროსაც დედამიწის მცხოვრებმა პირველად დადგა ფეხი მთვარის ზედაპირზე.



Apollo-11 ორბიტაზე რაკეტა მატარებელმა Saturn-V-მა გაიყვანა. რაკეტის სტარტი აშშ-ს აღმოსავლეთ სანაპიროს 09:32 საათზე განხორციელდა.


კოსმოსური ხომალდის ეკიპაჟი სამი კაცისგან შესდგებოდა - მეთაური ნაილ არმსტრონგი (Neil Armstrong), მთვარის მოდულის პილოტი ედვინ ოლდრინი (Edwin Aldrin) და სამეთაურო მოდულის პილოტი მაიკლ კოლლინსი (Michael Collins).


ამ კოსმოსური ფრენის ძირითად მიზანს მთვარის ზედაპირზე დაჯდომა და შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნება წარმოადგენდა - ეს მიზანი NASA-ს აშშ-ს პრეზიდენტმა, ჯონ კენედიმ, 1965 წლის 25 მაისს დაუსახა.

Sunday, November 15, 2015

NASA-ს ახალი კოსმოსური სკაფნადრი

NASA–მ გამოაქვეყნა ახალი სკაფანდრის, Z-2–ის ფოტოები. სკაფანდრი კოსმოსურ სხეულებზე გადმოსვლისთვისაა განკუთვნილი.
მთვარის სკაფანდრებთან შედარებით, გაზრდილია მოქნილობა და ზედაპირზე მუშაობის კომფორტი. სავარაუდოდ მთვარეზე და მარსზე გაფრენის მომენტისთვსი ახალი სკაფანდრები შეიქმნება, მაგრამ Z-2 ამ ტექნოლოგიების განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს.
გასულ წელს NASA–მ სკაფანდრის საუკეთესო დიზაინის კონკურსი მოაწყო, უმეტესობამ მაშინ სკაფანდრის ეს დიზაინი აირჩია.


წყარო:

Thursday, November 5, 2015

NASA-მ მარსზე გასაგზავნად ასტრონავტების შერჩევა დაიწყო

NASA-მ  ახალი თაობის ასტრონავტების შერჩევითი პროგრამის დაწყების შესახებ გამოაცხადა, რომლის აქტიური ფაზა ამა წლის 14 დეკემბრიდან 2016 წლის თებერვლის შუამდე განხორციელდება. პროექტში მონაწილეობას მხოლოდ ბაკალავრის წოდების მქონე აშშ-ს მოქალაქეები შესძლებენ (ინჟინრები, ფიზიკოსები, მათემატიკოსები, ბიოლოგები), რომელთაც თვითმფრინავის მართვის არა ნაკლებ 1000 საათიანი გამოცდილება ექნებათ. ამის შესახებ სააგენტოს საიტი იუწყება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხომალდ Orion-ით გასაგზავნი ასტრონავტების შერჩევა, რომლითაც აშშ წითელ პლანეტაზე გეგმავს ხალხის გადაყვანას. ახალი ასტრონავტები მარსზე ჯერ არ გაფრინდებიან, ისინი 2020 წლის შემდეგ Orion-ით საცდელ ფრენებში მიიღებენ მონაწილეობას.
NASA-ს ასევე ესაჭიროება თანამშრომლები, რომლებიც უახლოეს მომავალში შესძლებენ მართონ SpaceX-ის და Boeing-ის პილოტირებადი აპარატები და ასევე გაემგზავრებიან საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. სავარაუდოდ ასტრონავტების შერჩევა დაეხმარება აშშ-ს განაახლეოს პილოტირებად გაშვებები აშშ-ს ტერიტორიიდან და მოუხსნის მას რუსეთზე დამოკიდებულებას.
კომპანიები SpaceX და Boeing ამორჩეული იქნა NASA-ს მიერ პილოტირებადი, ორი კოსმოსური ხომალდის, Dragon SpaceX და CST-100 შესაქმნელად. სამუშაოების საერთო ღირებულება SpaceX-თვის 2,6 მილიარდ დოლარად ხოლო Boeing-სთვის 4,2 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. 
ხომალდ Orion-ის შექმნასე კომპანია Lockheed Martin მუშაობს, რომელიც კოსმოსურ ორბიტაზე Boeing-ის ზემძიმე რაკეტამ, SLS (Space Launch System) უნდა გაიყვანოს. Orion-ის პირველი სატესტო ფრენა 2014 წლის დეკემბერში განხორციელდა, ხოლო SLS-ის გამოცდა 2018 წლისთვისაა დაგეგმილი.
მარზე პირველი ადამიანის გაგზავნას NASA 2030-იანი წლებისთვის გეგმავს. მისია მიახლოებით 1100 დღე-ღამეს გაგრძელდება.

წყარო:
Be an Astronaut: NASA Seeks Explorers for Future Space Missions

Saturday, September 14, 2013

ΝΑSA: "Voyager–1 მზის სისტემას გასცდა"

საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში: NASA–ს კოსმოსური ავტომატური ზონდი Voyager–1 გახდა ადამიანის მიერ შექმნილი პირველი საგანი, რომელიც მზის სისტემას გასცდა და აგრძელებს გზას უსასრულობაში.
ამის შესახებ ცნობა NASA–მ 12 სექტემბერს გაავრცელა. სააგენტოს თქმით გაშვებიდან 36 წლის შემდეგ კოსმოსრუი ზონდი Voyager–1 "მზიდან 17,7 მილიონი კილომეტრითაა დაშორებული და ის კოსმოში ადამიანის მიერ შექმნილი ყველაზე შორი საგანია. ამჟამად Voyager–1 მზესთან მიმართებაში 17კმ/წმ სიჩქარით მოგზაურობს ჩვენი გალაქტიკის ვარსკვლთშორის გაყინულ და ბნელ სივრცეში".
NASA–ს თანამხად, რეალობაში ზონდმა მზის სისტემა ერთი წლის წინ დატოვა, მაგრამ რადგანაც არ არსებობს რაიმე მკაცრად გასაზღვრული რუქა ან ნახაზი, რომელიც გვეტყვის რომ აი ახლა აქ, ამ ადგილას არის მზის სისტემის საზღვარი, ეს სიახლე ახლა გახდა საჯაროდ ცნობილი. ერთი თვის წინ სპეციალური ჯგუფი, რომელიც Voyager–1–ის მოგზაურობას აკვირდება, საბოლოოდ შეთანხმდა იმაზე რომ ზონდმა ჩვენი სისტემის საზღვრები დატოვა. ამ შემთხვევას NASA ზეიმით შეხვდა:
"ეს ის საზღვრია, რომელის შემდეგაც ახალი მოგზაურობა იწყება", განაცხადა პროგრამის ხელმძღვანელმა, ედ სტონმა (Ed Stone).
Voyager–ი კოსმოსში 1977 წლის 5 სექტემბერს იქნა გაშვებული და ის დღემდე განაგრძობს თავის მოგზაურობას და უცნობის სხეულებისა და პლანეტების შესახებ ინფორმაციის დედამიწაზე გამოგზავნას.  ზონდის ბორტზე პლუტონის რეაქტორია, რომელმაც ის ენერგიით 2025 წლამდე უნდა უზრუნველყოს.

წყარო:


P.S. აღსანიშნავია რომ Voyager–1–ის ბორტზე ოქროს ფირფიტაა განთავსებული, რომელზეც დედამიწის შესახებ ისეთი ინფორმაციაა ჩაწერილი, როგორიცაა – მისალმება 55 ენაზე, რამოდენიმე ფოტოსურათი და სხვადასხვა მონაცემები ჩვენი სისტემის შესახებ, 26 სიმღერა თუ მუსიკალური კომპოზიცია და მათ შორის ქართული "ჩაკრულოც".

ინფორმაცია ოქროს ფირფიტის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე – http://goldenrecord.org