[go: up one dir, main page]

RU2092344C1 - Пневмолет вам-1 - Google Patents

Пневмолет вам-1 Download PDF

Info

Publication number
RU2092344C1
RU2092344C1 SU4927385A RU2092344C1 RU 2092344 C1 RU2092344 C1 RU 2092344C1 SU 4927385 A SU4927385 A SU 4927385A RU 2092344 C1 RU2092344 C1 RU 2092344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wings
rectangular
blowers
rigidly
engines
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Можин
Владимир Александрович Можин
Original Assignee
Александр Сергеевич Можин
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 Александр Сергеевич Можин filed Critical Александр Сергеевич Можин
Priority to SU4927385 priority Critical patent/RU2092344C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092344C1 publication Critical patent/RU2092344C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к морскому и наземному транспорту и касается конструирования экранопланов для доставки людей и грузов. Сущность изобретения: она заключается в том, что перед и за воздуходувками 8 многоэтажно и последовательно расположены и жестко закреплены прямоугольные или дисковые крылья, например, с профилем НЕЖ, а корпуса воздуходувок 8 жестко и герметично сообщены с вертикальными аэродинамическими каналами, выходящими под экраны 2. 8 ил.

Description

Изобретение относится к морскому и наземному транспорту и касается конструирования экранопланов для доставки людей и грузов.
Известен пневмолет, содержащий корпус, имеющий палубы, профилированные крылья, расположенные под оптимальными углами атаки с энергоустановками и воздуходувками, рулями управления, экранами и шасси.
Однако известный пневмолет имеет малый КПД двигателей и большой расход горючего, вследствие неиспользования бросовой колосальной энергии воздуходувок и скорости всасывающего и выходящего газовоздушного потока двигателей для создания одновременно тяговой, подъемной силы Жуковского и воздушной подушки под экранами.
Цель изобретения повышение К.П.Д. двигателей пневмолета и снижение расхода горючего.
Поставленная цель достигается тем, что одни крылья выполнены прямоугольными, а другие дисковыми в плане, и все они разделены на секции, при этом крылья многоэтажно и последовательно размещены и жестко закреплены соответственно в прямоугольных и круглых зигзагообразных аэродинамических каналах, образованных перед и за воздуходувками и сообщенными герметично с выходными отверстиями, которые выполнены в днище или бортах корпуса под экранами.
На фиг. 1 изображен общий вид пневмолета; на фиг. 2 вид по стрелке А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 разрез В-В на фиг. 3; на фиг. 5 разрез Г-Г на фиг. 2; на фиг. 6 вид по стрелке Д на фиг. 5; на фиг. 7 разрез Е-Е на фиг. 2; на фиг. 8 разрез Ж-Ж на фиг. 2.
Пневмолет ВАМ-1 состоит из корпуса 1, внизу которого жестко и герметично закреплены экраны 2, а в нишах 3 расположены и шарнирно соединены с гидроцилиндрами выдвигающиеся шасси 4.
К бортам корпуса на разных высотах жестко закреплены крылья 5 с профилем НЕЖ и реактивные двигатели 6, соосно расположенные перед задними крыльями 7.
На верхней палубе или площадке пневмолета расположены и жестко закреплены блоки воздуходувок или турбовинтовых двигателей 8, перед и за которыми расположены и герметично закреплены горизонтальные 9, вертикальные 10, наклонные 11 аэродинамические каналы, внутри которых многоэтажно и последовательно расположены и жестко закреплены вертикальными перегородками 12 прямоугольные 13, дисковые 14, конусообразные 15 и наклонные 16 крылья, например, с профилями НЕЖ.
Блоки этих соответствующих крыльев соединены между собой с помощью фланцевого соединения 17, образуя зигзагообразный 18, круглый 19 и прямоугольный 20 аэродинамические каналы, концы которых герметично сообщены с отверстиями 21, расположенными в днище или бортах под экранами 2.
Таким образом, каждый блок соответствующих крыльев представляет собой отдельный умножитель подъемной силы Жуковского, который можно использовать в любом типе транспорта.
Прямоугольные горизонтальные умножители подъемной силы Жуковского с помощью уголка 22 соединены с вертикальными или наклонными блоками умножителей подъемной силы. На фиг. 8 изображено вертикальное и последовательное размещение и жесткая взаимосвязь горизонтальных прямоугольных блоков 23 умножителей подъемной силы Жуковского.
Кроме того, на верхней палубе пневмолета расположены и жестко закреплены тяговые воздуходувки или турбовинтовые двигатели 24 с передним 25 и задним 26 горизонтальными умножителями подъемной силы Жуковского, за которыми жестко и соосно закреплены открытые стреловидные крылья 27.
Количество умножителей подъемной силы Жуковского и открытых крыльев подбирают и устанавливают в зависимости от грузоподъемности, водоизмещения и конструкции пневмолетов.
В зависимости от мощности турбовинтовых и реактивных двигателей, количества умножителей подъемной силы Жуковского и открытых крыльев можно создать пневмолет любой грузоподъемности, летящей над волнами, песками или снегом со скоростью 300 и более км/час.
Пневмолет ВАМ-1 может эксплуатироваться на суше и в воде. На суше пневмолет можно перемещать с помощью выдвигающихся шасси 4.
Взлет и полет над волнами, песками и снегом осуществляется следующим образом. Запускаются воздуходувки или турбовинтовые двигатели 8, винты и турбины которых, всасывая и выталкивая газовоздушный поток через прямые 14, конусообразные 15 и наклонные 16 крылья, создают подъемную силу Жуковского, величина которой зависит от циркуляции скорости по контуру (Г) каждого крыла. Кроме того, выходящий из умножителей подъемной силы газовоздушный поток создает под экранами 2 воздушную подушку, которая также приподнимает пневмолет над жидкой или твердой поверхностью, а тяговые турбовинтовые или другие двигатели 24 создают продольное движение пневмолету по воздуху, что значительно снижает коэффициент гидродинамического сопротивления. Для увеличения скорости полета над волнами, песками или снегом включаются реактивные двигатели 6, газовоздушная смесь которых, омывая плоские стрелообразные крылья 7, создает дополнительную подъемную силу Жуковского. Высота полета пневмолета над водой и сушей регулируется скоростью вращения двигателей и подачей горючего в турбовинтовые и ракетные двигатели.
Торможение и посадка пневмолета осуществляется постепенным выключением всех двигателей. При посадке на твердую поверхность с помощью гидроцилиндров выпускаются из ниш шасси 4.

Claims (1)

  1. Пневмолет, содержащий корпус, имеющий палубы и профилированные крылья, расположенные под оптимальными углами атаки, с энергоустановками и воздуходувками, рулями управления, экранами и шасси, отличающийся тем, что одни крылья выполнены прямоугольными, а другие дисковыми в плане, и все они разделены на секции, при этом крылья многоэтажно и последовательно размещены и жестко закреплены соответственно в прямоугольных и круглых зигзагообразных аэродинамических каналах, образованных перед и за воздуходувками и сообщенных герметично с выходными отверстиями, которые выполнены в днище или бортах корпуса под экранами.
SU4927385 1991-03-06 1991-03-06 Пневмолет вам-1 RU2092344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4927385 RU2092344C1 (ru) 1991-03-06 1991-03-06 Пневмолет вам-1

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4927385 RU2092344C1 (ru) 1991-03-06 1991-03-06 Пневмолет вам-1

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2092344C1 true RU2092344C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=21569685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4927385 RU2092344C1 (ru) 1991-03-06 1991-03-06 Пневмолет вам-1

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092344C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент СССР N 676153, кл. B 60 V 1/08, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6464459B2 (en) Lifting platform with energy recovery
US6860449B1 (en) Hybrid flying wing
US6616094B2 (en) Lifting platform
US3244246A (en) Winged ground effect machines
US8579227B2 (en) Vertical and horizontal flight aircraft “sky rover”
US4757962A (en) Amphibious vehicle
WO2010076776A2 (ru) Способ комплексного повышения аэродинамических и транспортных характеристик, экраноплан для осуществления указанного способа (варианты) и способ выполнения полёта
CA2635096A1 (en) Improved hybrid lift air vehicle
US2809793A (en) High lift airfoil system
US20130068879A1 (en) Wing-in-ground effect vessel
WO2018059244A1 (zh) 飞行器
CN108515958A (zh) 明轮推进气垫船
RU2492112C1 (ru) Тяжелый многовинтовой вертолет-самолет (варианты)
RU2127202C1 (ru) Способ создания системы сил летательного аппарата самолетной схемы и наземно-воздушная амфибия (нва) для его осуществления
US3776491A (en) Aircraft with compound wing
RU2123443C1 (ru) Способ комплексного повышения аэродинамических и транспортных характеристик, способ управления полетом и летательный аппарат - наземно-воздушная амфибия для осуществления указанных способов
US3689011A (en) Aircraft
RU2422309C1 (ru) Комбинированный летательный аппарат
RU2092344C1 (ru) Пневмолет вам-1
US2932468A (en) Vtol aircraft
US3360218A (en) Vertical take-off aircraft
EP1070008A1 (en) Aircraft equipped with a bulky body causing an aerostatic thrust, and carrying wings
RU2317220C1 (ru) Способ создания системы сил летательного аппарата и летательный аппарат - наземно-воздушная амфибия для его осуществления
EP2527218A1 (en) Aircraft on an air cushion with aerostatic load relief
US3073549A (en) Jet lift vertical take-off aircraft