[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2612036C1 - Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу - Google Patents

Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу Download PDF

Info

Publication number
RU2612036C1
RU2612036C1 RU2015157277A RU2015157277A RU2612036C1 RU 2612036 C1 RU2612036 C1 RU 2612036C1 RU 2015157277 A RU2015157277 A RU 2015157277A RU 2015157277 A RU2015157277 A RU 2015157277A RU 2612036 C1 RU2612036 C1 RU 2612036C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wings
row
width
air flow
wing
Prior art date
Application number
RU2015157277A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Александрович Турченко
Original Assignee
Илья Александрович Турченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Илья Александрович Турченко filed Critical Илья Александрович Турченко
Priority to RU2015157277A priority Critical patent/RU2612036C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612036C1 publication Critical patent/RU2612036C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C29/00Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/08Aircraft not otherwise provided for having multiple wings

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортным летательным средствам многоцелевого назначения. Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу, содержит несколько однотипных блоков, установленных горизонтально так, что один параллелен другому с разворотом на 180 градусов. Блоки соединены воздуховодами для разворота воздушного потока перед каждым блоком на 180 градусов, при этом входящий поток одного собирает выходящий поток предыдущего. Каждый блок представляет собой аэродинамические поверхности в виде крылышек по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями. Перед блоком установлен вентилятор со спрямляющим воздушный поток устройством. В хвосте модуля установлен винт с защитным кольцом, выполняющий функцию горизонтального руля. Достигается повышение энергетической эффективности и дальности полета, упрощение конструкции. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к транспортным летательным средствам многоцелевого назначения для применения в военной, гражданской авиации и МЧС в сложных условиях взлета и посадки в тайге, горах и болотах [В64С 29/00].
Известна ГОНДОЛА С ВНУТРЕННИМ КРЫЛОМ [патент РФ №2389653], имеющая на реактивном двигателе щелевой воздухосборник, в полости которого расположено внутреннее крыло.
Недостатком аналога является то, что подъемная сила у дополнительного крыла возникает только во время движения при значительной скорости летательного аппарата относительно воздуха.
Известен ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ [заявка на изобретение РФ №94022100], содержащий фюзеляж, крылья, установленные по обеим сторонам фюзеляжа, реактивные силовые установки и движители, хорды крыльев лежат в плоскостях, перпендикулярных продольной оси фюзеляжа, причем крылья выполнены в вариантах моноплана, или биплана, или n-плана и снабжены элеронами. На фюзеляже установлены экраны, образующие с соплами реактивных двигателей инжекторы для смешения потоков газов с воздухом, при этом подъемная сила создается воздействием реактивных струй, направляемых соплами в стороны многоярусных крыльев, расположенных параллельно оси фюзеляжа на некотором расстоянии от него.
Недостатками аналога является низкая надежность использования многоярусных крыльев, обусловленная тем, что во время полета крылья с большой скоростью обдувают раскаленные реактивные струи, из-за чего происходит выгорание материала крыльев, кроме того, аналог имеет невысокую эффективность использования крыльев из-за многочисленных завихрений в газовой реактивной струе после ее инжекции с воздухом, что приводит к срыву воздушного потока с поверхности крыльев и уменьшению подъемной силы.
Также из уровня техники известен ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ [патент РФ №2172705], у которого аэродинамические плоскости расположены в воздухозаборных каналах, расположенных по периметру корпуса и радиально сходящихся в открытой вниз корытообразной подкорпусной полости, при этом экраны замыкают снизу воздухозаборные каналы.
Недостатками прототипа являются недостаточно полная отдача энергии до и за источником генерации потока воздуха, использование инжекции воздуха, снижающей скорость потока, а также использование части подъемной силы для последующего горизонтального полета.
Наиболее близким по технической сущности является АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ [патент РФ №2459746], содержащий генератор воздушного потока, аэродинамические поверхности, кабину, силовую установку, системы управления и стабилизации полета и аэродинамические поверхности, которые выполнены многоплановым крылом по типу решетки с сечением на большем участке в виде дужек окружности и множественно, не менее чем в двух местах, размещены в прямоугольных частях прямоточного воздуховода под положительным углом атаки относительно генерируемого потока воздуха.
Недостатком прототипа является невысокая подъемная сила летательного аппарата, обусловленная неоптимальным расположением аэродинамических поверхностей.
Задача настоящего изобретения состоит в улучшении летных характеристик летательного аппарата.
Технический результат изобретения заключается в повышении удельной подъемной силы, повышении энергетической эффективности и повышении дальности полета, упрощении конструкции.
Технический результат достигается за счет того, что заявлен модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу, содержащий нескольких блоков с аэродинамическими поверхностями, отличающийся тем, что выполнен состоящим из нескольких однотипных блоков, установленных горизонтально так, что один параллелен другому с разворотом на 180 градусов, причем присоединены дополнительно воздуховоды для разворота воздушного потока перед каждым блоком на 180 градусов так, что входящий поток одного собирает выходящий поток предыдущего, причем каждый блок представляет собой аэродинамические поверхности в виде крылышек по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями, перед которым установлен вентилятор со спрямляющим воздушный поток устройством; в хвосте модуля установлен винт с защитным кольцом, выполняющий функцию горизонтального руля.
Предпочтительно, аэродинамические поверхности каждого блока выполнены в виде крылышек по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями, установлены в блоки крыльев таким образом, чтобы крылышки не оказывали взаимного негативного влияния друг на друга, по вертикали крылышки одно от другого расположены на расстоянии двойной ширины крылышка, а по горизонтали один ряд от другого отстоит на ширину крылышка, второй ряд по вертикали относительно первого ряда поднят вверх на ширину крылышка, третий ряд относительно первого поднят на одну треть ширины крылышка, четвертый ряд по вертикали относительно третьего ряда поднят вверх на ширину крылышка; перед первым блоком крылышек установлен вентилятор со спрямляющим воздушный поток устройством.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен вид сверху летательного аппарата вертикального взлета и посадки (общая блок-схема).
Осуществление изобретения
Модуль летательного аппарата состоит из нескольких однотипных блоков 3 (см. фиг. 1), установленных горизонтально так, что один параллелен другому с разворотом на 180 градусов. Дополнительно к ним присоединены воздуховоды 1 для разворота воздушного потока перед каждым блоком 3 на 180 градусов так, что входящий поток одного собирает выходящий поток предыдущего.
Поскольку модуль при взлете совершает вращательное движение, противоположное направлению движения воздушного потока, для его нейтрализации используется в хвосте винт 2 с защитным кольцом, как у вертолета. Он будет выполнять роль горизонтального руля.
Каждый блок 3 представляет собой аэродинамический модуль, выполненный, например, (см. фиг. 2) так, что аэродинамические поверхности имеют вид крылышек 6 по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями 7, установлены в блоки крыльев таким образом, чтобы крылышки не оказывали взаимного негативного влияния друг на друга, по вертикали крылышки одно от другого расположены на расстоянии двойной ширины крылышка, а по горизонтали один ряд от другого отстоит на ширину крылышка, второй ряд по вертикали относительно первого ряда поднят вверх на ширину крылышка, третий ряд относительно первого поднят на одну треть ширины крылышка, четвертый ряд по вертикали относительно третьего ряда поднят вверх на ширину крылышка; перед первым блоком крылышек установлен вентилятор 4 со спрямляющим воздушный поток устройством 5.
Принцип работы заключается в следующем.
Вертикальные предохранительные плоскости 7 предназначены для защиты крылышек 6 от переломов при больших нагрузках, при этом концы предохранительных плоскостей 7 прикреплены к внутренней части блоков 3. Чем меньше ширина крылышек 6, тем больше устанавливается вертикальных предохранительных плоскостей 7.
Верхняя и нижняя части блоков 3 должны быть открытыми.
В качестве вентилятора 4 может быть использован дутьевой вентилятор, у которого очень мощный воздушный поток при малом тяговом усилии.
В качестве спрямляющего устройства 5 может использоваться второй вентилятор с аналогичными характеристиками, у которого лопасти вращаются в противоположную сторону относительно вентилятора 4. Также в качестве устройства 5 может использоваться набор вертикальных и горизонтальных плоскостей, выпрямляющих воздушный поток.
Полет летательного аппарата происходит следующим образом.
Первоначально запускают вентиляторы 4, которые создают мощный воздушный поток, устройство 5 спрямляет воздушный поток и направляет в сборку блоков 3. При этом крылья 6 создают подъемную силу. Одновременно включаются хвостовая аэродинамическая установка, на режим удержания аппарат на месте, иначе он медленно начнет подниматься и самостоятельно вращаться. Для разгона включается тянущая аэродинамическая установка.
После того как создаваемая подъемная сила крыльями 6 уравновешивает силу тяжести летательного аппарата, он отрывается от земли. И спокойно поднимается на необходимую высоту.
Во время полета летательный аппарат может притормаживать, зависать и разворачиваться на месте или двигаться задним ходом.
Использование сложного сборного крыла, состоящего из генератора спрямленного воздушного потока 4, 5 и нескольких блоков 3 с аэродинамическими поверхностями, расположенными в замкнутой системе кольца (каждый из которых состоит из множества крылышек 6), позволяет значительно улучшить летные характеристики в сравнении с серийно производимыми летательными аппаратами.
При этом первый установленный блок 3 в процессе работы показывает характеристики обычного летательного аппарата.
Непосредственно перед вторым находится встречный воздушный поток, прошедший через воздуховод, потерявший 20% необходимой мощности. Для доведения его до необходимых 240 км/ч второму необходимо затратить менее 1/2 мощности первого блока, а затем на первый блок по воздуховоду поступает воздушный поток, потерявший 20% необходимой мощности. Для доведения его до необходимых 240 км/ч первому необходимо затратить менее 1/2 мощности второго блока и т.д. На практике оба блока одновременно разгонят воздушный поток, затратив каждый по 1/2 мощности. При работе двух блоков таким образом затрачивается половина их мощности, что позволяет увеличить подъемную силу полезной нагрузки в 2 раза.
Изобретение предназначено для применения для транспортных и грузовых средств малых и средних размеров.

Claims (2)

1. Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу, содержащий нескольких блоков с аэродинамическими поверхностями, отличающийся тем, что выполнен состоящим из нескольких однотипных блоков, установленных горизонтально так, что один параллелен другому с разворотом на 180 градусов, причем присоединены дополнительно воздуховоды для разворота воздушного потока перед каждым блоком на 180 градусов так, что входящий поток одного собирает выходящий поток предыдущего, причем каждый блок представляет собой аэродинамические поверхности в виде крылышек по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями, перед которым установлен вентилятор со спрямляющим воздушный поток устройством; в хвосте модуля установлен винт с защитным кольцом, выполняющий функцию горизонтального руля.
2. Модуль летательного аппарата по п. 1, отличающийся тем, что аэродинамические поверхности каждого блока выполнены в виде крылышек по четыре вертикальных ряда с предохранительными вертикальными плоскостями, установлены в блоки крыльев таким образом, чтобы крылышки не оказывали взаимного негативного влияния друг на друга, по вертикали крылышки одно от другого расположены на расстоянии двойной ширины крылышка, а по горизонтали один ряд от другого отстоит на ширину крылышка, второй ряд по вертикали относительно первого ряда поднят вверх на ширину крылышка, третий ряд относительно первого поднят на одну треть ширины крылышка, четвертый ряд по вертикали относительно третьего ряда поднят вверх на ширину крылышка; перед первым блоком крылышек установлен вентилятор со спрямляющим воздушный поток устройством.
RU2015157277A 2015-12-30 2015-12-30 Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу RU2612036C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157277A RU2612036C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157277A RU2612036C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612036C1 true RU2612036C1 (ru) 2017-03-02

Family

ID=58459338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157277A RU2612036C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612036C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205523U1 (ru) * 2021-02-28 2021-07-19 Сергей Николаевич Буданов Аэромобиль

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2657714A1 (de) * 1976-12-20 1978-06-22 Reinhard Oster Auftriebsvorrichtung fuer ein tragfluegel-flugzeug
CH693949A5 (de) * 1999-06-01 2004-05-14 Ivo Stengele Fluegelgitter fuer einen Hauptfluegel.
RU2459746C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Владимир Борисович Ульдяров Аппарат вертикального взлета и посадки
RU2549588C2 (ru) * 2013-01-23 2015-04-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2657714A1 (de) * 1976-12-20 1978-06-22 Reinhard Oster Auftriebsvorrichtung fuer ein tragfluegel-flugzeug
CH693949A5 (de) * 1999-06-01 2004-05-14 Ivo Stengele Fluegelgitter fuer einen Hauptfluegel.
RU2459746C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Владимир Борисович Ульдяров Аппарат вертикального взлета и посадки
RU2549588C2 (ru) * 2013-01-23 2015-04-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205523U1 (ru) * 2021-02-28 2021-07-19 Сергей Николаевич Буданов Аэромобиль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2844127T3 (es) Configuraciones de eyector y perfil aerodinámico
RU2440916C1 (ru) Самолет интегральной аэродинамической компоновки
US2907536A (en) Annular wing flying machine and method of flying same
US20090014592A1 (en) Co-flow jet aircraft
CN105035306A (zh) 喷气式襟翼增升连接翼系统及其飞行器
CN108995802B (zh) 一种模块化的推进系统以及可以垂直起飞和降落的飞行器
US2801058A (en) Saucer-shaped aircraft
RU2635431C1 (ru) Конвертоплан
RU2674622C1 (ru) Конвертоплан
RU2016105607A (ru) Скоростной вертолет с движительно-рулевой системой
Petrov Aerodynamics of STOL airplanes with powered high-lift systems
RU2641952C1 (ru) Самолёт вертикального взлёта и посадки
RU2013103120A (ru) Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей
EP2508401A1 (en) Combined aircraft
RU2591102C1 (ru) Сверхзвуковой самолет с крыльями замкнутой конструкции
RU2612036C1 (ru) Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу
RU2621780C1 (ru) Летательный аппарат, создающий подъемную силу
RU2435707C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
WO2015094003A1 (ru) Комбинированное крыло летательного аппарата
RU2362709C2 (ru) Аэромобиль
CA3135682A1 (fr) Appareil pour la navigation aerienne et ses dispositifs
RU192967U1 (ru) Самолет сверхкороткого взлета и посадки
RU2459746C1 (ru) Аппарат вертикального взлета и посадки
RU2613629C2 (ru) Беспилотный самолет (варианты)
RU2574873C1 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171231