RU208636U1 - UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) - Google Patents
UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) Download PDFInfo
- Publication number
- RU208636U1 RU208636U1 RU2021128859U RU2021128859U RU208636U1 RU 208636 U1 RU208636 U1 RU 208636U1 RU 2021128859 U RU2021128859 U RU 2021128859U RU 2021128859 U RU2021128859 U RU 2021128859U RU 208636 U1 RU208636 U1 RU 208636U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- uav
- fuel tank
- uav according
- landing gear
- engine
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C27/00—Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
- B64C27/04—Helicopters
- B64C27/08—Helicopters with two or more rotors
- B64C27/10—Helicopters with two or more rotors arranged coaxially
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области авиастроения, а именно к беспилотным винтокрылым летательным аппаратам, и может быть использована в различных отраслях, в том числе для перевозки грузов и/или пассажиров, осуществления наблюдений и/или съемки. Техническим результатом, на получение которого направлена полезная модель, является обеспечение возможности быстрой трансформации конструкции для целей транспортировки. Технический результат достигается в устройстве, содержащем корпус, соединенный с балкой хвостового оперения, соосную несущую систему, включающую верхний и нижний несущие винты, приводимые в движение посредством редуктора, соединенного с двигателем, блок бортового радиоэлектронного оборудования, сервоприводы системы управления, посадочное шасси, топливный бак, при этом редуктор, двигатель, блок бортового радиоэлектронного оборудования, сервоприводы системы управления располагаются внутри корпуса на раме, к которой прикреплены топливный бак и балка хвостового оперения, выполненная съемной, а также посадочное шасси, выполненное складным, кроме того, съемными выполнены и лопасти несущих винтов. 12 з.п. ф-лы, 4 ил.The utility model relates to the field of aircraft engineering, namely unmanned rotary-wing aircraft, and can be used in various industries, including for the transport of goods and/or passengers, for observation and/or surveying. The technical result, which the utility model is aimed at, is to provide the possibility of rapid transformation of the structure for the purposes of transportation. The technical result is achieved in a device containing a body connected to the tail beam, a coaxial carrier system, including the upper and lower rotors driven by a gearbox connected to the engine, an on-board electronic equipment unit, control system servo drives, a landing gear, a fuel tank , while the gearbox, engine, avionics unit, control system servos are located inside the body on a frame to which the fuel tank and the tail assembly are attached, made removable, as well as the landing gear, made folding, in addition, the blades of the carriers are also removable screws. 12 w.p. f-ly, 4 ill.
Description
Полезная модель относится к области авиастроения, а именно к беспилотным винтокрылым летательным аппаратам, и может быть использована в различных отраслях, в том числе для перевозки грузов и/или пассажиров, осуществления наблюдений и/или съемки.The utility model relates to the field of aircraft engineering, namely unmanned rotary-wing aircraft, and can be used in various industries, including for the transport of goods and/or passengers, for observation and/or surveying.
Известен беспилотный винтокрылый летательный аппарат (БВЛА) по патенту на полезную модель №185205 (опубликован 26.11.2018), отличающийся тем, что имеет фюзеляж полумонококового типа с одной хвостовой балкой, соосную несущую систему, включающую верхний и нижний несущие винты, приводимые в движение посредством редуктора, соединенного с основным двигателем, пилотажно-навигационный комплекс, систему топливных баков, посадочное шасси и дополнительно содержит на оконечности хвостовой балки хвостовой двигатель.An unmanned rotary-wing aircraft (UAV) is known according to a utility model patent No. 185205 (published on November 26, 2018), characterized in that it has a semi-monocoque fuselage type with one tail boom, a coaxial carrier system, including upper and lower rotors driven by means of a gearbox connected to the main engine, a flight and navigation complex, a fuel tank system, a landing gear and additionally contains a tail engine at the end of the tail boom.
Недостатком полезной модели является отсутствие возможности быстрой трансформации устройства с целью транспортировки из-за сложности конструкции. The disadvantage of the utility model is the inability to quickly transform the device for the purpose of transportation due to the complexity of the design.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, является обеспечение возможности быстрой трансформации конструкции для целей транспортировки.The technical result, which the utility model is aimed at, is to provide the possibility of rapid transformation of the structure for the purposes of transportation.
Технический результат достигается в устройстве, содержащем корпус, соединенный с балкой хвостового оперения, соосную несущую систему, включающую верхний и нижний несущие винты, приводимые в движение посредством редуктора, соединенного с двигателем, блок бортового радиоэлектронного оборудования, сервоприводы системы управления, посадочное шасси, топливный бак, при этом редуктор, двигатель, блок бортового радиоэлектронного оборудования, сервоприводы системы управления, располагаются внутри корпуса на раме, к которой прикреплены топливный бак и балка хвостового оперения, выполненная съемной, а также посадочное шасси, выполненное складным, кроме того, съемными выполнены и лопасти несущих винтов.The technical result is achieved in a device containing a body connected to the tail beam, a coaxial carrier system, including upper and lower rotors driven by a gearbox connected to the engine, an avionics unit, control system servos, a landing gear, a fuel tank , while the gearbox, engine, avionics unit, control system servos are located inside the body on a frame to which the fuel tank and the tail assembly are attached, made removable, as well as the landing gear, made folding, in addition, the blades are made removable bearing screws.
Выполнение хвостового оперения и лопастей съемными, а посадочного шасси складным позволяет приводить БВЛА в компактное транспортировочное состояние, позволяющее в стандартном двадцатифутовом контейнере перевозить до 6 БВЛА или легко разместить БВЛА на легковом автоприцепе или в кузове пикапа.The tail unit and blades are removable, and the landing gear is collapsible, which makes it possible to bring the UAV into a compact transport state, which allows transporting up to 6 UAVs in a standard twenty-foot container or easily placing the UAV on a light trailer or in a pickup truck.
Предпочтительно выполнение несущей системы с автоматами перекоса.Preferably, the carrier system is provided with swashplates.
Предпочтительно прикрепление топливного бака и съемной балки хвостового оперения, а также посадочного шасси к нижней части рамы корпуса.It is preferable to attach the fuel tank and detachable tail fin, as well as the landing gear to the bottom of the hull frame.
В одном из вариантов исполнения БВЛА балка хвостового оперения выполнена выступающей спереди корпуса, а на ее переднем конце установлен оптико-электронный блок для наблюдения и/или съемки. In one of the UAV variants, the empennage beam is made protruding in front of the hull, and an optoelectronic unit for observation and/or shooting is installed at its front end.
В одном из вариантов исполнения БВЛА оптико-электронный блок для наблюдения и/или съемки выполнен гиростабилизированным с камерами обзора. In one of the versions of the BVLA, the optoelectronic unit for observation and/or shooting is made gyro-stabilized with view cameras.
В одном из вариантов исполнения БВЛА корпус выполнен с отверстием в передней части, в котором закреплен радиатор двигателя. In one of the versions of the UAV, the body is made with a hole in the front part, in which the engine radiator is fixed.
В одном из вариантов исполнения БВЛА крепление топливного бака выполнено с возможностью установки топливных баков различной емкости без нарушения центровок устройства.In one of the versions of the UAV, the fuel tank mount is made with the possibility of installing fuel tanks of various capacities without disturbing the alignment of the device.
В одном из вариантов исполнения БВЛАпосадочное шасси выполнены в форме полозковых трапециевидных амортизирующих трубчатых конструкций, между которыми закреплена грузовая платформа для размещения целевой нагрузки.In one of the versions of the UAV, the landing gear is made in the form of skid trapezoidal shock-absorbing tubular structures, between which a cargo platform is fixed to accommodate the target load.
В одном из вариантов исполнения БВЛА грузовая платформа выполнена с закрепленной на ней емкостью, снабженной распылителем для опыления полей и/или внесения удобрений.In one of the variants of the BVLA, the loading platform is made with a container fixed on it, equipped with a sprayer for pollinating the fields and/or applying fertilizers.
В одном из вариантов исполнения БВЛА грузовая платформа выполнена с возможностью закрепления на ней различных грузов и/или почтовых контейнеров.In one of the variants of the BVLA, the cargo platform is made with the possibility of fixing various cargoes and/or mail containers on it.
В одном из вариантов исполнения БВЛА грузовая платформа выполнена с возможностью закрепления на ней медицинских носилок с пострадавшим.In one of the versions of the UALA, the cargo platform is made with the possibility of attaching a medical stretcher with the victim on it.
В одном из вариантов исполнения внутри полости вала несущих винтов выполнено крепление парашютной системы спасения БВЛА, располагаемой над несущими винтами, к раме БВЛА.In one of the embodiments, inside the cavity of the shaft of the main rotors, the UAV parachute rescue system, located above the main rotors, is fastened to the UAV frame.
В одном из вариантов исполнения БВЛА грузовая платформа выполнена с дополнительным топливным баком для мониторинга удаленных, труднодоступных объектов.In one of the UAV variants, the cargo platform is equipped with an additional fuel tank for monitoring remote, hard-to-reach objects.
Заявляемое техническое решение поясняется на рисунках.The proposed technical solution is illustrated in the figures.
На фиг.1, изображен общий вид БВЛА, где позициями 1-13 обозначены конструктивные элементы:In Fig.1, shows a General view of the BVLA, where positions 1-13 designate the structural elements:
1 – верхний несущий винт,1 - upper rotor,
2 – нижний несущий винт,2 - lower main rotor,
3 – парашютная система спасения,3 - parachute rescue system,
4 – корпус,4 - body,
5 – балка хвостового оперения,5 - tail beam,
6 – горизонтальное оперение,6 - horizontal tail,
7 – вертикальное оперение,7 - vertical plumage,
8 – топливный бак,8 - fuel tank,
9 – посадочное шасси,9 - landing gear,
10 – полозья шасси,10 - chassis skids,
11 – грузовая платформа,11 - cargo platform,
12 – подкосы,12 - struts,
13 – оптико-электронный блок для наблюдения и/или съемки.13 - optoelectronic unit for observation and / or shooting.
На фиг.2, показано внутреннее содержимое корпуса БВЛА, где позициями 14-19 обозначены конструктивные элементы:Figure 2 shows the internal contents of the hull UAV, where the positions 14-19 denote structural elements:
12 – подкосы, 12 - struts,
14 – рама,14 - frame,
15 – редуктор,15 - gearbox,
16 – двигатель, 16 - engine,
17 – блок бортового радиоэлектронного оборудования, 17 - block of on-board radio-electronic equipment,
18 – сервоприводы системы управления,18 - servo drives of the control system,
19 – радиатор. 19 - radiator.
На фиг.3 показано размещение БВЛА в грузовом контейнере в сложенном для транспортировки состоянии.Figure 3 shows the placement of UAVs in a cargo container in a folded state for transportation.
На фиг.4 показаны БВЛА с грузовой платформой с закрепленными на ней медицинскими носилками с пострадавшим.Figure 4 shows BVLA with a cargo platform with a medical stretcher attached to it with the victim.
Полезная модель может быть реализована в устройстве, содержащем корпус 4, соединенный с балкой хвостового оперения 5, задняя часть которой выполнена с горизонтальным 6, и вертикальным оперением 7, а к передней части закреплен оптико-электронный блок для наблюдения и/или съемки 13. Устройство также содержит соосную несущую систему, включающую верхний 1 и нижний 2 несущие винты, приводимые в движение посредством редуктора 15, соединенного с двигателем 16, блок бортового радиоэлектронного оборудования 17, сервоприводы системы управления 18, посадочное шасси 9, соединенное подкосами 12 с балкой хвостового оперения 5, выполненные с полозьями 10, соединенными между собой грузовой платформой 11, топливный бак 8, при этом редуктор 15, двигатель 16, блок бортового радиоэлектронного оборудования 17, сервоприводы системы управления 18, располагаются компактно внутри корпуса 4 на раме 14, к которой снизу крепятся топливный бак 8 и балка хвостового оперения 5, выполненная съемной, а также посадочное шасси 9, выполненное складным, кроме того, съемными выполнены и лопасти несущих винтов 1 и 2.Через внутреннюю полость вала несущих винтов 1 и 2 выполнено крепление парашютной системы спасения3, расположенной над несущими винтами 1 и 2, к раме 14. В передней части корпуса 4 выполнено отверстие, в котором закреплен радиатор 19 двигателя 16.The utility model can be implemented in a device containing a body 4 connected to the tail beam 5, the rear part of which is made with horizontal 6 and
Полезная модель работает следующим образом. Двигатель 16 создает на собственном выходном валу вращательный момент, поступающий на вход редуктора 15, который преобразует высокоскоростное вращение выходного вала двигателя 16 во встречное вращение двух несущих винтов - верхнего 1 и нижнего 2. Несущие винты 1, 2 вращаются с одинаковой скоростью. С помощью блока бортового радиоэлектронного оборудования 17 осуществляет управление полетом БВЛА, в частности, работой двигателя 16, а также верхним 1 и нижним 2 несущими винтами. Питание двигателя 16 топливом осуществляется от топливного бака 8. С помощью автоматов перекоса несущих винтов 1 и 2 создаются силы и моменты, осуществляющие управление пространственным положением БВЛА.The utility model works as follows. The
При подготовке к транспортировке с БВЛА снимают лопасти с верхнего 1 и нижнего 2 несущих винтов, отсоединяют от рамы 14 корпуса 4 топливный бак 8, после чего отсоединяют от рамы 14 корпуса 4 балку хвостового оперения 5 с оперением 6 и 7, а также подкосы 12 от посадочного шасси 9, затем отсоединяют от полозьев шасси 10 грузовую платформу 11. После этого поворачивают элементы посадочного шасси 9 вокруг продольной оси их закрепления к раме 14 так, чтобы корпус 4 оказался под полозьями шасси 10. При этом обеспечивается компактная форма устройства, наиболее приспособленная к транспортировке.In preparation for transportation from the BVLA, the blades are removed from the upper 1 and lower 2 rotors, the
Подготовка БВЛА после транспортировки к полету осуществляется в обратном порядке. Поворачивают части посадочного шасси 9 вокруг продольной оси их закрепления к раме 14 так, чтобы полозья шасси 10оказались под корпусом 4, соединяют полозья шасси 10 с помощью прикрепления к ним грузовой платформы 11, затем закрепляют балку хвостового оперения 5 с оперением 6 и 7 к нижней части корпуса 4, а подкосы 12 к посадочному шасси 9. После чего присоединяют к раме 14 корпуса 4 топливный бак 8, а также устанавливают лопасти в верхний 1 и нижний 2несущие винты.Preparation of the UAV after transportation for flight is carried out in the reverse order. The parts of the
Таким образом достигается технический результат, на получение которого направлена полезная модель, в виде обеспечения возможности быстрой трансформации конструкции для целей транспортировки. Thus, the technical result, which the utility model is aimed at, is achieved in the form of enabling the rapid transformation of the structure for transportation purposes.
Claims (13)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021128859U RU208636U1 (en) | 2021-10-04 | 2021-10-04 | UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021128859U RU208636U1 (en) | 2021-10-04 | 2021-10-04 | UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU208636U1 true RU208636U1 (en) | 2021-12-28 |
Family
ID=80039469
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021128859U RU208636U1 (en) | 2021-10-04 | 2021-10-04 | UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU208636U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU217155U1 (en) * | 2023-01-30 | 2023-03-21 | Михаил Михайлович Дейкун | REMOTE CONTROL PLATFORM |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0023909B1 (en) * | 1979-02-15 | 1983-05-11 | United Technologies Corporation | Tail rotor control cable-pylon fold accommodation |
US20100012769A1 (en) * | 2006-07-27 | 2010-01-21 | Alber Mark R | Aerodynamic integration of a payload container with a vertical take-off and landing aircraft |
RU130297U1 (en) * | 2013-02-22 | 2013-07-20 | Сергей Викторович Михеев | AIRCRAFT COMPLEX OF UNMANNED HELICOPTER |
RU145089U1 (en) * | 2013-09-10 | 2014-09-10 | Открытое Акционерное Общество "Кумертауское Авиационное Производственное Предприятие" (ОАО "КумАПП") | UAV VERTICAL TAKEOFF AND LANDING |
US9067677B2 (en) * | 2009-12-02 | 2015-06-30 | Saab Ab | Dismountable helicopter |
-
2021
- 2021-10-04 RU RU2021128859U patent/RU208636U1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0023909B1 (en) * | 1979-02-15 | 1983-05-11 | United Technologies Corporation | Tail rotor control cable-pylon fold accommodation |
US20100012769A1 (en) * | 2006-07-27 | 2010-01-21 | Alber Mark R | Aerodynamic integration of a payload container with a vertical take-off and landing aircraft |
US9067677B2 (en) * | 2009-12-02 | 2015-06-30 | Saab Ab | Dismountable helicopter |
RU130297U1 (en) * | 2013-02-22 | 2013-07-20 | Сергей Викторович Михеев | AIRCRAFT COMPLEX OF UNMANNED HELICOPTER |
RU145089U1 (en) * | 2013-09-10 | 2014-09-10 | Открытое Акционерное Общество "Кумертауское Авиационное Производственное Предприятие" (ОАО "КумАПП") | UAV VERTICAL TAKEOFF AND LANDING |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU217155U1 (en) * | 2023-01-30 | 2023-03-21 | Михаил Михайлович Дейкун | REMOTE CONTROL PLATFORM |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN209396039U (en) | Modular fuselage for an unmanned aerial vehicle and unmanned aerial vehicle | |
US20140217230A1 (en) | Drone cargo helicopter | |
EP2714512B1 (en) | Rocket or ballistic launched rotary wing unmanned air vehicle | |
US5779190A (en) | Portable unmanned aerial vehicle | |
US10399703B2 (en) | Articulated support for unmanned aircraft system | |
AU2020272071B2 (en) | Modular aerial cargo aerodynamic encasement | |
EP1590239A2 (en) | Automated cargo transportation system | |
EP4011773B1 (en) | Detect and avoid sensor integration | |
CN115649446B (en) | Full-dimensional group-following type autonomous sliding and descending container carrier for air drop | |
RU181389U1 (en) | MODULAR DESIGN OF THE UNMANNED AIRCRAFT VERTICAL TAKEOFF AND LANDING WITH COMBINED POWER PLANT | |
WO2015115913A1 (en) | Multipurpose aircraft | |
RU208636U1 (en) | UNMANNED ROTOR-WING AIRCRAFT (UAV) | |
CN107672784A (en) | The support bar quick-disassembly structure of the dynamic unmanned plane of oil | |
US3147940A (en) | Portable heliport and transporting vehicle for a foldable helicopter | |
RU2748623C1 (en) | Small-sized unmanned aircraft system | |
CN207360578U (en) | A kind of unmanned plane that can be taken off and quickly be assembled without instrument in case | |
US12172765B2 (en) | Dissassembly for dual engine vertical take off and landing collapsible fixed wing aircraft | |
CN107719661A (en) | A kind of unmanned plane rotor pulp distance varying mechanism | |
RU130297U1 (en) | AIRCRAFT COMPLEX OF UNMANNED HELICOPTER | |
CN114212237B (en) | Accurate air drop/airborne power device | |
CN114013642B (en) | Vertical take-off and landing fixed wing unmanned aerial vehicle | |
US20230211879A1 (en) | Unmanned cargo lift rotorcraft | |
RU134150U1 (en) | UNMANNED AIRLESS BASED AIRCRAFT COMPLEX | |
RU221398U1 (en) | Unmanned aerial vehicle | |
RU221353U1 (en) | Glider-type unmanned aerial vehicle |