RU2496681C1 - Соосные несущие винты - Google Patents
Соосные несущие винты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2496681C1 RU2496681C1 RU2012113235/11A RU2012113235A RU2496681C1 RU 2496681 C1 RU2496681 C1 RU 2496681C1 RU 2012113235/11 A RU2012113235/11 A RU 2012113235/11A RU 2012113235 A RU2012113235 A RU 2012113235A RU 2496681 C1 RU2496681 C1 RU 2496681C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- air
- rotors
- diameter
- helicopter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Rotary Pumps (AREA)
- Toys (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкции вертолетов с соосными винтами. Соосные несущие винты вертолета включают в себя верхний и нижний винты, диаметр одного из несущих винтов в 1,8-2,2 раза меньше другого, при этом обороты вращения винта меньшего диаметра в 1,8-2,2 раза больше оборотов вращения винта большего диаметра. Лопасти винта большого диаметра от комля до середины лонжерона не имеют отсеков. Повышается эффективность работы вертолета в режиме висения у земли. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области вертолетостроения, а конкретно к несущим винтам, размещенным коаксиально. Это изобретение предназначено для вертолетов, применяемых для поисково-спасательных работ в горах на больших высотах.
Известен вертолет Ми-8, построенный по одновинтовой схеме. Недостатком такой схемы, кроме рулевого винта, парирующего реактивный момент несущего винта, является еще и различная индуктивная скорость отбрасывания воздуха по радиусу вращения несущего винта.
Наиболее близким прототипом к заявляемому типу вертолета по максимальному количеству сходных признаков, относятся вертолеты (см. RU, патент 2364550, МПК В64С 27/04) и КА-25. Это применение соосных несущих винтов, фюзеляжа с хвостовым оперением и шасси. Недостатком такой схемы также является различная индуктивная скорость отбрасывания воздуха. Это объясняется различной окружной скоростью по радиусу при вращении лопасти. В результате ближе к оси вращения винта индуктивная скорость отбрасывания воздуха будет уменьшаться и имеет меньшую величину, чем во внешней части поверхности, ометаемой несущим винтом при вращении (см. автор A.M.Загордан «Элементарная теория вертолета», глава 2, вопрос 5. Индуктивная скорость потока. (Интернет)). Поджатие воздуха к оси вращения винта будет уменьшаться на режиме висения вертолета у земли, соответственно эффект влияния «воздушной подушки» будет уменьшаться, тем более после прохождения плоскости вращения винта воздух отбрасывается вниз и закручивается в сторону вращения винта. Т.о., воздух, отбрасываемый винтом, образует конус, что не позволяет достичь большей плотности воздуха, а значит, и большей эффективности «воздушной подушки».
В основу изобретения заложен принцип разности отношений диаметров верхнего и нижнего несущих винтов, а также их угловой скорости вращения. Например, диаметр нижнего несущего винта будет меньше примерно в 2 раза, чем диаметр верхнего винта, а обороты нижнего винта будут примерно в 2 раза больше верхнего винта. Для более точного уравновешивания реактивных моментов между винтами это соотношение можно принять как 2,2…1,8:1 по диаметрам, и по оборотам 1:1,8…2,2. Т.к. обороты нижнего винта возрастут, то и возрастет индуктивная скорость отбрасывания воздуха, что увеличит поджатие воздуха ближе к оси вращения винта на режиме висения вертолета у земли, эффект влияния «воздушной подушки» возрастет. Это позволит использовать вертолет для проведения поисково-спасательных работ на бóльших высотах в горах, чем обычные вертолеты.
На чертеже показан общий вид вертолета: 1 - фюзеляж; 2 - верхний несущий винт; 3 - нижний несущий винт; 4 - двигатели с пылезащитными устройствами (ПЗУ); 5 - хвостовое оперение; 6 - шасси.
Изобретение осуществляется следующим образом. Диаметр одного из несущих винтов примерно в два раза меньше, чем диаметр другого винта. На чертеже в качестве примера показан нижний несущий винт с меньшим диаметром. Лопасти верхнего винта от комля и до середины лонжерона не имеют отсеков, т.е. лонжерон «голый». Это объясняется тем, что индуктивная скорость отбрасывания воздуха на этом участке будет сравнительно небольшой, поэтому нет необходимости на это затрачивать мощность двигателей. Диаметр нижнего винта примерно в два раза меньше, чем диаметр верхнего, но зато обороты будут больше примерно в два раза. При работе двигателей нижний несущий винт будет иметь обороты в 1,8…2,2 раза больше, чем верхний винт. Индуктивная скорость отбрасывания воздуха ближе к оси вращения винтов увеличится, поджатие воздуха на режиме висения вертолета у земли увеличивается, эффективность «воздушной подушки» возрастает, что уменьшает потребную мощность на этом режиме, что позволит выполнять этот режим в горах на больших высотах. Т.к. индуктивная скорость отбрасывания воздуха ближе к оси вращения винтов будет большая, есть целесообразность использовать поджатие воздуха перед ПЗУ, что повысит мощность двигателей на больших высотах за счет повышения плотности воздуха на входе в двигатели. Для этого необходимо изменить конструкцию ПЗУ. При таком соотношении диаметров и оборотов несущих винтов есть возможность увеличить крейсерскую скорость полета вертолета в два раза, т.к. зона обратного обтекания лопастей воздухом на этих скоростях будет отсутствовать. Уравновешивание реактивных моментов между винтами осуществляется несколькими способами:
- соотношение по диаметрам винтов как 2,2…1,8:1 и по оборотам 1:1,8…2,2 (применительно к данному чертежу);
- изменение площади лопастей;
- изменение количества лопастей в несущем винте.
При большой индуктивной скорости отбрасывания воздуха у сопел двигателей повысит эффективность работы «ушей» (на чертеже не показаны). Это специальные устройства, предназначенные для уменьшения температуры выхлопных газов двигателей, что затрудняет их захват тепловыми ловушками.
Claims (1)
- Соосные несущие винты вертолета включают в себя верхний и нижний винты, отличаются тем, что диаметр одного из несущих винтов в 1,8…2,2 раза меньше другого, обороты винта малого диаметра при работе больше другого в 1,8…2,2 раза, лопасти большего винта от комля до середины лонжерона не имеют отсеков.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) | 2012-04-04 | 2012-04-04 | Соосные несущие винты |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) | 2012-04-04 | 2012-04-04 | Соосные несущие винты |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012113235A RU2012113235A (ru) | 2013-10-10 |
RU2496681C1 true RU2496681C1 (ru) | 2013-10-27 |
Family
ID=49302732
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) | 2012-04-04 | 2012-04-04 | Соосные несущие винты |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2496681C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU176027U1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-12-26 | Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" | Вертолет с соосными несущими винтами |
RU2658467C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-06-21 | Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" | Скоростной двухвинтовой вертолет соосной схемы |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2715909A1 (fr) * | 1994-02-10 | 1995-08-11 | Boute Olivier Jean Marcel | Hélicoptère bipoutre utilisant un birotor différencié coaxial. |
DE10125077A1 (de) * | 2001-05-14 | 2002-11-21 | Siegfried Pauli | Der Hubschrauber |
US20070164149A1 (en) * | 2006-01-19 | 2007-07-19 | Van De Rostyne Alexander Jozef | Helicopter |
RU2460671C1 (ru) * | 2011-06-22 | 2012-09-10 | Николай Евгеньевич Староверов | Трехмоторный гелиплан |
-
2012
- 2012-04-04 RU RU2012113235/11A patent/RU2496681C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2715909A1 (fr) * | 1994-02-10 | 1995-08-11 | Boute Olivier Jean Marcel | Hélicoptère bipoutre utilisant un birotor différencié coaxial. |
DE10125077A1 (de) * | 2001-05-14 | 2002-11-21 | Siegfried Pauli | Der Hubschrauber |
US20070164149A1 (en) * | 2006-01-19 | 2007-07-19 | Van De Rostyne Alexander Jozef | Helicopter |
RU2460671C1 (ru) * | 2011-06-22 | 2012-09-10 | Николай Евгеньевич Староверов | Трехмоторный гелиплан |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU176027U1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-12-26 | Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" | Вертолет с соосными несущими винтами |
RU2658467C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-06-21 | Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" | Скоростной двухвинтовой вертолет соосной схемы |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012113235A (ru) | 2013-10-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102049969B1 (ko) | 적어도 2개의 조립체와 1개의 보호판을 갖는 추력 발생 유닛 | |
RU2682954C1 (ru) | Летательный аппарат | |
RU2016120302A (ru) | Выполненный с возможностью вертикального взлета летательный аппарат | |
US9555879B1 (en) | Aircraft having circular body and blades | |
CN106542101B (zh) | 非轴对称后发动机 | |
US9776710B2 (en) | Wingtip vortex drag reduction method using backwash convergence | |
CN103863562A (zh) | 具有组合桨叶的直升装置 | |
RU2007111370A (ru) | Народный вертолет 21 века кан 21 (варианты) | |
CN103754360B (zh) | 一种类飞碟式旋翼机 | |
RU2496681C1 (ru) | Соосные несущие винты | |
CN102745329A (zh) | 涡流旋翼式飞行器 | |
EP3031720B1 (en) | Guide vanes for a pusher propeller for rotary wing aircraft | |
RU2515949C2 (ru) | Аэродинамический движитель | |
CN106364665B (zh) | 飞行动力系统及飞行器 | |
CN103407572A (zh) | 一种具有固定翼的垂直起落装置 | |
US5167384A (en) | Increasing lift on helicopter rotor blades and aircraft propellers | |
CN112124579A (zh) | 一种用于高速前飞的实时变转速旋翼 | |
CN103395494B (zh) | 碟形直升机 | |
RU121488U1 (ru) | Летательный аппарат | |
CN102233951A (zh) | 飞碟发动机 | |
RU104150U1 (ru) | Многовинтовой вертолет | |
Jarugumilli et al. | Experimental optimization and performance analysis of a MAV scale cycloidal rotor | |
RU2015130267A (ru) | Беспилотный самолет вертикального или короткого взлета и посадки (варианты) | |
WO2013006082A1 (ru) | Винтовой движитель | |
RU2777564C1 (ru) | Способ вертикального взлёта/посадки и горизонтального прямолинейного полёта летательного аппарата (ла) и летательный аппарат (ла) для его реализации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170405 |