RU197835U1 - Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки - Google Patents
Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки Download PDFInfo
- Publication number
- RU197835U1 RU197835U1 RU2019144517U RU2019144517U RU197835U1 RU 197835 U1 RU197835 U1 RU 197835U1 RU 2019144517 U RU2019144517 U RU 2019144517U RU 2019144517 U RU2019144517 U RU 2019144517U RU 197835 U1 RU197835 U1 RU 197835U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- uav
- unmanned aerial
- disk
- landing
- flight
- Prior art date
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 abstract description 2
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 2
- 238000009408 flooring Methods 0.000 description 1
- 208000028755 loss of height Diseases 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000005477 standard model Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C23/00—Influencing air flow over aircraft surfaces, not otherwise provided for
- B64C23/08—Influencing air flow over aircraft surfaces, not otherwise provided for using Magnus effect
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C29/00—Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Toys (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к авиационной технике, а именно к летательным аппаратам специального назначения, в частности к беспилотным летательным аппаратам вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП), предназначенным для проведения мониторинга состояния высотных зданий и промышленных объектов (мостов, лопастей ветрогенераторов) без опасения повредить конструкцию либо сам БПЛА.БПЛА ВВП имеет дискообразный корпус с выпуклой верхней поверхностью, оснащен силовой установкой с двумя соосными винтами противоположного вращения, приводимыми в действие электрическими двигателями, создающими при вращении подъемную силу и участвующими при горизонтальном полете в управлении по курсу. БПЛА оснащен системой стабилизации и управляемости в полете, включающей рулевые органы в виде импеллеров, приводимых в действие электродвигателями и равномерно установленных по окружности дискообразного корпуса. Кроме того, для создания дополнительной подъемной силы, при полете БПЛА, используется эффект Коанды, путем направления части воздушного потока, поступающего в силовую установку, на верхнюю выпуклую поверхность дискообразного корпуса. Для усиления эффекта, производится отсос части потока с верхней поверхности корпуса через щелевидные окна, соединенные радиальными воздушными каналами с силовой установкой. Приданию БПЛА большей скорости в горизонтальном полете, способствует применение импеллера горизонтальной тяги, размещенного в дополнительном горизонтальном канале.Особенности конструкции придают беспилотному летательному аппарату вертикального взлета и посадки высокие летно-тактические характеристики и надежность при его эксплуатации, что позволяет использовать его в рекламных целях и в техническом творчестве молодежи.
Description
Полезная модель относится к авиационной технике, а именно к летательным аппаратам вертикального взлета и посадки специального назначения, в частности к беспилотным летательным аппаратам, предназначенным для ведения мониторинга высотных зданий и сооружений, контроля окружающей обстановки.
Известен экспериментальный беспилотный летательный аппарат Embler производства фирмы AESIR. (http://www.membrana.ru/particle/14158 (25.12.2019 г.)). Аппарат имеет зонтообразный корпус с вентилятором над верхней поверхностью, приводимым в движение электромотором. Аппарат может находиться в воздухе до 10 мин. Управление направлением движения в этом БПЛА осуществляется с помощью управляемых заслонок в выходной щели вентиляторного канала (управление рысканьем), а также с помощью четырех закрылков у кромки зонтообразной поверхности (управление креном и тангажом). Недостатком аппарата является применение механически отклоняемых поверхностей, что уменьшает надежность системы управления и снижает маневренность аппарата при полете. Внешний вид летательного аппарата представлен на фиг. 1.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели, принятым за прототип является малоразмерный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (патент №2 455 198 МПК В64С 27/00 21.01.2011 г.) содержащий силовую установку с соосными винтами противоположного вращения, расположенную в центральном контейнере, вокруг которого на равном расстоянии друг от друга установлены три рулевых органа в виде импеллеров. Недостатком данного летательного аппарата является невысокие характеристики управляемости и маневренности при полете в сложных городских условиях.
Задачей и техническим результатом данной полезной модели является создание беспилотного летательного аппарата вертикального взлета посадки, имеющего высокие летные характеристики маневренности и управляемости.
Решение задачи и технический результат достигаются тем, что беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП) содержит расположенную в центральном контейнере силовую установку с соосными винтами противоположного вращения, вокруг которой равномерно по окружности установлены рулевые органы в виде импеллеров при этом установка рулевых органов осуществлена в дискообразном корпусе с выпуклой верхней поверхностью. Корпус летательного аппарата имеет основной вертикальный канал, с размещенным в нем центральным контейнером и вертикальными каналами по окружности корпуса с установленными в них импеллерами, при этом над поверхностью корпуса у входа в основной вертикальный канал установлено профилированное кольцо для отделения части поступающего на вход воздушного потока и формирования настилающей струи по верхней поверхности корпуса, внутри корпуса выполнены радиальные воздушные каналы для отсоса воздуха, соединяющие основной вертикальный канал с щелевидными окнами на верхней поверхности корпуса.
Так же решение задачи и технический результат достигаются тем, что в БПЛА ВВП внутри корпуса размещен горизонтальный канал с установленным в нем импеллером горизонтальной тяги.
Так же решение задачи и технический результат достигаются тем, что нижняя поверхность дискообразного корпуса БПЛА ВВП выполнена конической и опоясана «юбкой», являющейся продолжением верхней поверхности.
На Фиг. 2 представлен общий вид БПЛА ВВП. На Фиг. 3 представлена компоновка размещения в корпусе центрального контейнера с соосными винтами противоположного вращения в основном вертикальном канале и вертикальных каналов с рулевыми органами в виде импеллеров. На Фиг. 4 - БПЛА ВВП вид сверху. На Фиг. 5 представлена компоновка размещения в корпусе БПЛА ВВП горизонтального канала с установленным импеллером горизонтальной тяги и сечение воздушного канала для отсоса воздуха, так же показана «юбка» и сечение нижней поверхности дискообразного корпуса.
Устроен беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки следующим образом. Основными конструктивными элементами БПЛА ВВП являются дискообразный корпус 4 с выпуклой верхней поверхностью 8, по центральной оси симметрии которого расположен основной вертикальный канал 5 с центральным контейнером 1 включающим силовую установку с соосными винтами противоположного вращения 2. Соосные винты установлены навстречу друг другу и отличаются тем, что верхний винт толкающий, а нижний винт тянущий. В качестве силового привода каждого винта используются бесколлекторные электродвигатели. Силовая установка создает подъемную силу превышающую взлетный вес БПЛА, чем и обеспечивается возможность его перемещения по вертикали. На дискообразном корпусе 4 по окружности размещены вертикальные каналы 6 с размещенными в них рулевыми органами в виде импеллеров 3. Над поверхностью корпуса 4 у входа в основной вертикальный канал 5 установлено профилированное кольцо 7, формирующее воздушный поток в основном вертикальном канале и на верхней выпуклой поверхности 8 дискообразного корпуса 4. Между основным вертикальным каналом 5 и щелевидными окнами 10, расположенными на верхней выпуклой поверхности 8, внутри корпуса 4, выполнены радиальные воздушные каналы 9, предназначенные во время полета для отсоса воздуха с верхней выпуклой поверхности 8 дискообразного корпуса 4. Так же внутри дискообразного корпуса 4 размещен горизонтальный канал 11 с установленным в нем импеллером горизонтальной тяги 12. Нижняя поверхность 13 дискообразного корпуса 4 выполнена конической и опоясана «юбкой» 14, создающей на взлете эффект «воздушной подушки» и являющейся продолжением верхней поверхности 8.
Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки функционирует следующим образом. Запуск электродвигателей силовой установки, импеллеров - рулевых органов и электродвигателя импеллера горизонтальной тяги осуществляют по команде оператора с пульта дистанционного управления, представляющего собой стандартную аппаратуру управления моделями. Управление БПЛА по вертикали осуществляют синхронным и одинаковым по величине и знаку изменением числа оборотов обоих электродвигателей силовой установки. Управление по курсу (поворот вокруг вертикальной оси без потери высоты) осуществляют также регулировкой числа оборотов обоих электродвигателей силовой установки. При этом обороты обоих двигателей изменяют на величину, равную по модулю, но противоположную по знаку. Режим висения и стабилизации аппарата при его перемещении в горизонтальной плоскости обеспечивает бортовая навигационная и управляющая система, непрерывно вырабатывающая команды для каждого электродвигателя рулевых органов (импеллеров). Изменение поступательной скорости БПЛА в горизонтальной плоскости осуществляют изменяя число оборотов электродвигателя импеллера горизонтальной тяги. При этом торможение БПЛА можно производить энергичным разворотом корпуса на 180 градусов и включением максимальной мощности электродвигателя импеллера горизонтальной тяги.
Оператор осуществляет полет как в пределах прямой видимости, так и по «картинкам» на мониторе аппаратуры управления, получаемых с видеокамер установленных на поверхности БПЛА.
Отличительной особенностью БПЛА является использование эффекта Коанды, который реализуется при обтекании в полете воздушным потоком дискообразного корпуса с выпуклой верхней поверхностью следующим образом. Над выпуклой поверхностью дискообразного корпуса у входа в основной вертикальный канал установлено профилированное кольцо, отделяющее часть воздушного потока от поступающего на вход в основной вертикальный канал и направляющего ее (эту часть) на верхнюю выпуклую поверхность дискообразного корпуса, формируя таким образом сплошной настилающий воздушный поток по всей верхней круговой выпуклой поверхности дискообразного корпуса. С помощью отсоса во время полета БПЛА части воздушного потока с верхней поверхности через щелевидные окна 10 сообщающиеся через радиальные воздушные каналы 9 с основным вертикальным каналом 5, обеспечивается безотрывное течение воздушного потока по всей выпуклой верхней поверхности дискообразного корпуса БПЛА, что способствует устойчивости полета.
Claims (3)
1. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, содержащий расположенную в центральном контейнере силовую установку с соосными винтами противоположного вращения, вокруг которой равномерно по окружности установлены рулевые органы в виде импеллеров, отличающийся тем, что дополнительно содержит дискообразный корпус с выпуклой верхней поверхностью, основным вертикальным каналом с размещенным в нем центральным контейнером и вертикальными каналами по окружности корпуса с установленными в них импеллерами, при этом над поверхностью корпуса у входа в основной вертикальный канал установлено профилированное кольцо для отделения части поступающего на вход воздушного потока и формирования настилающей струи по верхней поверхности корпуса, внутри корпуса выполнены радиальные воздушные каналы для отсоса воздуха, соединяющие основной вертикальный канал с щелевидными окнами на верхней поверхности корпуса.
2. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки по п. 1, отличающийся тем, что внутри корпуса размещен горизонтальный канал с установленным импеллером горизонтальной тяги.
3. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки по п. 1, отличающийся тем, что нижняя поверхность дискообразного корпуса выполнена конической и опоясана «юбкой», являющейся продолжением верхней поверхности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019144517U RU197835U1 (ru) | 2019-12-27 | 2019-12-27 | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019144517U RU197835U1 (ru) | 2019-12-27 | 2019-12-27 | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU197835U1 true RU197835U1 (ru) | 2020-06-02 |
Family
ID=71066893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019144517U RU197835U1 (ru) | 2019-12-27 | 2019-12-27 | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU197835U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751925C1 (ru) * | 2020-05-26 | 2021-07-20 | Александр Викторович Атаманов | Система крепления пар электродвигателей коаксиальной винтомоторной группы летательного аппарата (ЛА) |
RU2765196C2 (ru) * | 2021-04-16 | 2022-01-26 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") | Устройство аэродинамического подъема полезной нагрузки |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2151717C1 (ru) * | 1998-03-02 | 2000-06-27 | Безруков Юрий Иванович | Летающая тарелка |
WO2000064736A1 (en) * | 1999-04-22 | 2000-11-02 | Sikorsky Aircraft Corporation | Unmanned aerial vehicle with counter-rotating ducted rotors and shrouded pusher-prop |
US20100140416A1 (en) * | 2008-11-03 | 2010-06-10 | Ohanian Iii Osgar John | Ducted Fans with Flow Control Synthetic Jet Actuators and Methods for Ducted Fan Force and Moment Control |
RU2495795C1 (ru) * | 2012-04-24 | 2013-10-20 | Виктор Георгиевич Карелин | Транспортное средство |
RU2605466C1 (ru) * | 2015-09-07 | 2016-12-20 | Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" | Самолет вертикального взлета и посадки |
-
2019
- 2019-12-27 RU RU2019144517U patent/RU197835U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2151717C1 (ru) * | 1998-03-02 | 2000-06-27 | Безруков Юрий Иванович | Летающая тарелка |
WO2000064736A1 (en) * | 1999-04-22 | 2000-11-02 | Sikorsky Aircraft Corporation | Unmanned aerial vehicle with counter-rotating ducted rotors and shrouded pusher-prop |
US20100140416A1 (en) * | 2008-11-03 | 2010-06-10 | Ohanian Iii Osgar John | Ducted Fans with Flow Control Synthetic Jet Actuators and Methods for Ducted Fan Force and Moment Control |
RU2495795C1 (ru) * | 2012-04-24 | 2013-10-20 | Виктор Георгиевич Карелин | Транспортное средство |
RU2605466C1 (ru) * | 2015-09-07 | 2016-12-20 | Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" | Самолет вертикального взлета и посадки |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751925C1 (ru) * | 2020-05-26 | 2021-07-20 | Александр Викторович Атаманов | Система крепления пар электродвигателей коаксиальной винтомоторной группы летательного аппарата (ЛА) |
RU2765196C2 (ru) * | 2021-04-16 | 2022-01-26 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") | Устройство аэродинамического подъема полезной нагрузки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9862486B2 (en) | Vertical takeoff and landing aircraft | |
US5178344A (en) | VTOL aircraft | |
RU140653U1 (ru) | Летательный аппарат вертикального взлёта | |
US9045227B1 (en) | Dual fan aerodynamic lift device | |
CN110035954A (zh) | 用于私人飞机的通风旋翼安装臂架 | |
EP3368413B1 (en) | Air vehicle and method and apparatus for control thereof | |
RU141669U1 (ru) | Летательный аппарат вертикального взлета и посадки | |
CN110588969B (zh) | 一种三维可变推进飞碟 | |
US20180072408A9 (en) | Torque balanced, lift rotor module providing increased lift with few or no moving parts | |
RU197835U1 (ru) | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки | |
CN112829925A (zh) | 航空器垂直起降的升力装置、飞行器及固定翼航空器 | |
JP4279898B1 (ja) | 空中浮上体 | |
US20090016877A1 (en) | Thrust vectoring shroud for fluid dynamic device | |
CN108528714A (zh) | 用于固定翼无人机的可调式旋翼动力机头装置 | |
CN108263594A (zh) | 一种无叶风扇动力垂直起降无人机 | |
RU2212358C1 (ru) | Летательный аппарат | |
UA94184U (ru) | Беспилотный конвертоплан | |
US10814979B2 (en) | Vertical take-off and landing aircraft with variable impelled air vectored thrust apertures | |
RU121488U1 (ru) | Летательный аппарат | |
US20240425178A1 (en) | The method of obtaining lift and thrust for horizontal flight of vertical take-off and landing flying machine while maintaining the horizontal stability of the machine's flight and the machine to implement this method | |
CN105799927A (zh) | 一种涵道环固定翼直升机 | |
CN206691363U (zh) | 一种能垂直起降的三角翼飞行器 | |
RU112153U1 (ru) | Летательный аппарат | |
RU2605466C1 (ru) | Самолет вертикального взлета и посадки | |
CN208470105U (zh) | 用于固定翼无人机的可调式旋翼机尾装置 |