[go: up one dir, main page]

RU2530906C1 - Беспилотный летательный аппарат - Google Patents

Беспилотный летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2530906C1
RU2530906C1 RU2013146599/11A RU2013146599A RU2530906C1 RU 2530906 C1 RU2530906 C1 RU 2530906C1 RU 2013146599/11 A RU2013146599/11 A RU 2013146599/11A RU 2013146599 A RU2013146599 A RU 2013146599A RU 2530906 C1 RU2530906 C1 RU 2530906C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
annular wing
radius
max
profile
Prior art date
Application number
RU2013146599/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Онин
Виктор Владимирович Митрофович
Сергей Вячеславович Караджи
Сергей Александрович Сустин
Михаил Михайлович Тарасенко
Дмитрий Владимирович Шаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ФАН ФЛАЙТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ФАН ФЛАЙТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ФАН ФЛАЙТ"
Priority to RU2013146599/11A priority Critical patent/RU2530906C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530906C1 publication Critical patent/RU2530906C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета. Беспилотный летательный аппарат состоит из кольцевого крыла, вентилятора-движителя, центрального тела и, по меньшей мере, четырех независимых аэродинамических рулей. Внутренняя поверхность кольцевого крыла включает цилиндрический участок диаметром Dвд и длиной Lцил=(0.45÷0.55)Dвд, хорда кольцевого крыла составляет bкк=(1.1÷1.25)Dвд, максимальная толщина профиля кольцевого крыла составляет hmax=(0.145÷0.18)Dвд, а расстояние от крайней передней точки кольцевого крыла до начала цилиндрического участка составляет Lнос=(0.145÷0.165)hmax. Внутри цилиндрического участка расположен вентилятор-движитель. Вентилятор-движитель состоит из входного направляющего аппарата, рабочего колеса и спрямляющего аппарата. Входной направляющий аппарат состоит из радиальных аэродинамических элементов, которые соединяют кольцевое крыло и центральное тело. Указанные элементы имеют симметричный профиль с хордой постоянной величины. Лопатки рабочего колеса и спрямляющего аппарата имеют сложную аэродинамическую форму. Изобретение позволяет улучшить аэродинамические характеристики БПЛА и, как следствие, повысить эффективность его работы. 6 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортирования, а именно к беспилотным летательным аппаратам вертикального взлета с кольцевым крылом.
Из уровня техники известны беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных схем. Кроме аппаратов традиционных схем (самолетная, вертолетная), существуют так называемые аппараты вертикального взлета и посадки с вентилятором в канале (Ducted Fan VTOL UAV) в качестве несущей системы. Характерными аналогами являются аппараты iSTAR фирмы Allied Aerospace, T-Hawk фирмы Honeywell, IAV фирмы BAE Systems Inc.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является беспилотный летательный аппарат, состоящий из кольцевого крыла, вентилятора-движителя, центрального тела и, по меньшей мере, четырех независимых аэродинамических рулей (см. патент EP 2193994, кл. B64C 39/02, опубл. 09.06.2010).
Общими недостатками известных устройств являются невысокий КПД, недостаточная мощность, плохая управляемость и малая аэродинамическая стабильность БПЛА.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в улучшении аэродинамических характеристик БПЛА и, как следствие, в повышении эффективности его работы. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в беспилотном летательном аппарате, состоящем из кольцевого крыла, вентилятора-движителя, центрального тела и, по меньшей мере, четырех независимых аэродинамических рулей, внутренняя поверхность кольцевого крыла включает цилиндрический участок диаметром Dвд и длиной Lцил=(0.45÷0.55)Dвд, хорда кольцевого крыла составляет bкк=(1.1÷1.25)Dвд, максимальная толщина профиля кольцевого крыла составляет hmax=(0.145÷0.18)Dвд, a расстояние от крайней передней точки кольцевого крыла до начала цилиндрического участка составляет Lнос=(0.145÷0.165)hmax, при этом внутри цилиндрического участка расположен вентилятор-движитель, состоящий из входного направляющего аппарата, рабочего колеса и спрямляющего аппарата, входной направляющий аппарат состоит из радиальных аэродинамических элементов, соединяющих кольцевое крыло и центральное тело и имеющих симметричный профиль с хордой постоянной величины, рабочее колесо выполнено таким образом, что средняя линия профилей его лопаток изогнута по дуге окружности, величина хорды bрк описывается линейной функцией от радиуса, угол установки профилей θрк описывается кубической функцией от радиуса, величина прогиба fрк описывается полиномом пятой степени от радиуса, величина толщины профиля cрк описывается линейной функцией от радиуса, а спрямляющий аппарат выполнен таким образом, что средняя линия профилей его лопаток изогнута по дуге окружности, величины хорды bса и толщины cса профиля постоянны, угол установки профилей θса описывается кубической функцией от радиуса, а величина прогиба fрк описывается полиномом пятой степени от радиуса. Центральное тело предпочтительно выполнено цилиндрическим с диаметром Dцп=0.35Dвд, а его длина составляет Lцт=(1.75÷1.95)Dвд. Расстояние от начала цилиндрического участка кольцевого крыла до точки максимальной толщины профиля предпочтительно составляет Lhmax=(0.18÷0.23)hmax. Высота от крайней передней точки кольцевого крыла до цилиндрического участка предпочтительно составляет hнос=(0.65÷0.8)hmax. Диаметр кольцевого крыла на выходе предпочтительно составляет Dвых=(1.05÷1.19)Dвд. Отношение числа радиальных аэродинамических элементов входного направляющего аппарата nвна к числу лопаток рабочего колеса nрк предпочтительно составляет 7/5.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого БПЛА;
на фиг.2 - поперечное сечение кольцевого крыла и центрального тела с характерными размерами;
на фиг.3 - общий вид вентилятора-движителя;
на фиг.4 - общий вид радиальных аэродинамических элементов входного направляющего аппарата;
на фиг.5 - то же, что на фиг.4, вид сбоку;
на фиг.6 - сечение А-А по фиг.5;
на фиг.7 - общий вид лопасти рабочего колеса;
на фиг.8 - то же, что на фиг.7, вид сбоку;
на фиг.9 - сечение А-А по фиг.8;
на фиг.10 - общий вид лопасти спрямляющего аппарата;
на фиг.11 - то же, что на фиг.10, вид сбоку;
на фиг.12 - сечение А-А по фиг.11.
Предлагаемый БПЛА состоит из кольцевого крыла 1, вентилятора-движителя, в состав которого входят входной направляющий аппарат 2, рабочее колесо 3 и спрямляющий аппарат 4, центральное тело 5, в котором размещается полезная нагрузка, и четыре или более независимых аэродинамических рулей 6. Указанные элементы имеют описанную ниже оптимальную аэродинамическую компоновку.
Кольцевое крыло 1 является телом вращения с несимметричным профилем, содержащим цилиндрический участок, в котором расположен вентилятор-двигатель. Относительная длина этого участка составляет
L ¯ ц и л = L ц и л D в д = 0,45 0,55
Figure 00000001
где Lцил - размерная длина цилиндрического участка, а
Dвд - внешний диаметр вентилятора-движителя или диаметр цилиндрического участка крыла 1.
Центральное тело 5 выполнено цилиндрическим с диаметром Dцт=0.35Dвд. Его относительная длина составляет
L ¯ ц т = L ц т D в д = 1,75 1,95
Figure 00000002
где Lцт - размерная длина центрального тела.
Геометрия кольцевого крыла 1 представлена на фиг.2.
Диаметр кольцевого крыла на выходе предпочтительно составляет Dвых=(1.05÷1.19)Dвд.
Безразмерная хорда кольцевого крыла составляет
b ¯ к к = b к к D в д = 1,1 1,25
Figure 00000003
где bкк - размерная хорда кольцевого крыла.
Безразмерная максимальная толщина профиля кольцевого крыла составляет
h ¯ max = h max D в д = 0,145 0,18
Figure 00000004
где hmax - размерная максимальная толщина профиля кольцевого крыла.
Безразмерное расстояние от крайней передней точки кольцевого крыла до начала цилиндрического участка составляет
L ¯ н о с = L н о с h max = 0,145 0,165
Figure 00000005
где Lнос - размерное расстояние от крайней передней точки кольцевого крыла.
Безразмерная высота от крайней передней точки кольцевого крыла до цилиндрического участка составляет
h ¯ н о с = h н о с h max = 0,65 0,8
Figure 00000006
где hнос - размерная высота от крайней передней точки кольцевого крыла.
Безразмерное расстояние от начала цилиндрического участка до точки максимальной толщины профиля составляет
L ¯ h max = L h max h max = 0,18 0,23
Figure 00000007
где Lhmax - размерное расстояние до точки максимальной толщины. Безразмерный диаметр кольцевого крыла на выходе составляет
D ¯ в ы х = D в ы х D в д = 1,05 1,19
Figure 00000008
где Dвых - размерный диаметр кольцевого крыла на выходе.
Геометрия вентилятора-движителя представлена на фиг.3. Отношение числа радиальных аэродинамических элементов входного направляющего аппарата nвна к числу лопаток рабочего колеса nрк составляет 7/5.
Входной направляющий аппарат 2 состоит из радиальных аэродинамических элементов, выполняющих роль распорок и соединяющих кольцевое крыло 1 и центральное тело 5. Указанные элементы (см. фиг.4-6) имеют симметричный профиль с хордой постоянной величины, что позволяет выравнивать поток перед рабочим колесом 3 на различных режимах полета и приводит к увеличению тяги вентилятора-движителя.
В рабочем колесе 3 (фиг.7-9) профили лопастей имеют среднюю линию, изогнутую по дуге окружности. Распределение величины хорды b ¯ р к
Figure 00000009
профилей от радиуса описывается по линейному закону
b ¯ р к = b р к R р к = 0,162 r R р к + 0,384
Figure 00000010
где r - текущий радиус рабочего колеса,
Rрк - внешний радиус рабочего колеса.
Зависимость угла установки профилей θрк от радиуса описывается кубической функцией
θ р к = 93,17 ( r R р к ) 3 + 275,6 ( r R р к ) 2 303,3 r R р к 144,6
Figure 00000011
.
Зависимость величины прогиба f ¯ р к
Figure 00000012
от радиуса описывается полиномом пятой степени
f ¯ р к = f р к b р к = 1,509 ( r R р к ) 5 + 5,647 ( r R р к ) 4 8,498 ( r R р к ) 3 + + 6,548 ( r R р к ) 2 2,653 r R р к + 0,492
Figure 00000013
.
Зависимость толщины профиля c ¯ р к
Figure 00000014
от радиуса описывается по линейному закону
c ¯ р к = c р к b р к = 0,077 r R р к + 0,176
Figure 00000015
.
В спрямляющем аппарате 4 (фиг.10-12) для его лопастей величина хорды b ¯ с а
Figure 00000016
и величина толщины профиля c ¯ с а
Figure 00000017
постоянны и не зависят от текущего радиуса
b ¯ с а = b с а R р к = 0,297
Figure 00000018
c ¯ с а = c с а b с а = 0,1
Figure 00000019
Зависимость величины угла установки профилей θса от радиуса описывается кубической функцией
θ с а = 32,52 ( r R р к ) 3 + 92,16 ( r R р к ) 2 94,87 r R р к 49,96
Figure 00000020
.
Зависимость величина прогиба f ¯ с а
Figure 00000021
от радиуса описывается полиномом пятой степени
f ¯ с а = f с а b с а = 0,731 ( r R р к ) 5 5,592 ( r R р к ) 4 + 3,493 ( r R р к ) 3 2,147 ( r R р к ) 2 + 0,499 r R р к + 0,073
Figure 00000022
.
Экспериментально было показано, что такие геометрические параметры вентилятора-движителя обеспечивают создание необходимой тяги. Для того чтобы транспортировать необходимый вес полезной нагрузки, БПЛА может быть соответствующим образом промасштабирован с сохранением вышеприведенных соотношений, при этом изменится мощность, потребляемая вентилятором-движителем, и потребное число оборотов.

Claims (7)

1. Беспилотный летательный аппарат, состоящий из кольцевого крыла, вентилятора-движителя, центрального тела и, по меньшей мере, четырех независимых аэродинамических рулей, отличающийся тем, что внутренняя поверхность кольцевого крыла включает цилиндрический участок диаметром Dвд и длиной Lцил=(0.45÷0.55)Dвд, хорда кольцевого крыла составляет bкк=1.1÷1.25Dвд, максимальная толщина профиля кольцевого крыла составляет hmax=(0.145÷0.18)Dвд, а расстояние от крайней передней точки кольцевого крыла до начала цилиндрического участка составляет Lнос=(0.145÷0.165)hmax, при этом внутри цилиндрического участка расположен вентилятор-движитель, состоящий из входного направляющего аппарата, рабочего колеса и спрямляющего аппарата, входной направляющий аппарат состоит из радиальных аэродинамических элементов, соединяющих кольцевое крыло и центральное тело и имеющих симметричный профиль с хордой постоянной величины, рабочее колесо выполнено таким образом, что средняя линия профилей его лопаток изогнута по дуге окружности, величина хорды bрк описывается линейной функцией от радиуса, угол установки профилей θрк описывается кубической функцией от радиуса, величина прогиба fрк описывается полиномом пятой степени от радиуса, величина толщины профиля cрк описывается линейной функцией от радиуса, а спрямляющий аппарат выполнен таким образом, что средняя линия профилей его лопаток изогнута по дуге окружности, величины хорды bса и толщины cса профиля постоянны, угол установки профилей θса описывается кубической функцией от радиуса, а величина прогиба fрк описывается полиномом пятой степени от радиуса.
2. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что центральное тело выполнено цилиндрическим с диаметром Dцт=0.35Dвд.
3. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что длина центрального тела составляет Lцт=(1.75÷1.95)Dвд.
4. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что расстояние от начала цилиндрического участка кольцевого крыла до точки максимальной толщины профиля составляет Lhmax=(0.18÷0.23)hmax.
5. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что высота от крайней передней точки кольцевого крыла до цилиндрического участка составляет hнос=(0.65÷0.8)hmax.
6. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что диаметр кольцевого крыла на выходе составляет Dвых=(1.05÷1.19)Dвд.
7. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что отношение числа радиальных аэродинамических элементов входного направляющего аппарата nвна к числу лопаток рабочего колеса nрк составляет 7/5.
RU2013146599/11A 2013-10-18 2013-10-18 Беспилотный летательный аппарат RU2530906C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146599/11A RU2530906C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Беспилотный летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146599/11A RU2530906C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Беспилотный летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530906C1 true RU2530906C1 (ru) 2014-10-20

Family

ID=53381822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146599/11A RU2530906C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Беспилотный летательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530906C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617014C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-19 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат
RU2759060C1 (ru) * 2020-12-18 2021-11-09 Сергей Федорович Таранов Транспортное устройство многоразового использования
RU215859U1 (ru) * 2022-11-29 2022-12-30 Сергей Александрович Мосиенко Беспилотный колеоптер

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2193994A2 (en) * 2008-12-08 2010-06-09 Honeywell International Inc. UAV ducted fan swept and lean stator design
RU2428355C1 (ru) * 2010-05-12 2011-09-10 Открытое акционерное общесто "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Система воздушного наблюдения
RU130955U1 (ru) * 2012-12-24 2013-08-10 Михаил Дмитриевич Косткин Беспилотный летательный аппарат

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2193994A2 (en) * 2008-12-08 2010-06-09 Honeywell International Inc. UAV ducted fan swept and lean stator design
RU2428355C1 (ru) * 2010-05-12 2011-09-10 Открытое акционерное общесто "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Система воздушного наблюдения
RU130955U1 (ru) * 2012-12-24 2013-08-10 Михаил Дмитриевич Косткин Беспилотный летательный аппарат

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617014C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-19 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат
WO2017180020A1 (ru) * 2016-04-11 2017-10-19 Светослав Владимирович ЗАНЕГИН Летательный аппарат
RU2759060C1 (ru) * 2020-12-18 2021-11-09 Сергей Федорович Таранов Транспортное устройство многоразового использования
RU215859U1 (ru) * 2022-11-29 2022-12-30 Сергей Александрович Мосиенко Беспилотный колеоптер
RU217115U1 (ru) * 2022-11-29 2023-03-17 Сергей Александрович Мосиенко Беспилотный летательный аппарат - колеоптер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11780573B2 (en) VTOL aircraft using rotors to simulate rigid wing dynamics
US11987352B2 (en) Fluid systems that include a co-flow jet
EP3483064B1 (en) Tilting proprotor with segmented duct
Pereira Hover and wind-tunnel testing of shrouded rotors for improved micro air vehicle design
EP2151381B1 (en) Ducted fan lip shaping for an unmanned aerial vehicle
CN110035954A (zh) 用于私人飞机的通风旋翼安装臂架
EP3587270A1 (en) Fluid systems that prevent the formation of ice
EP3254961A1 (en) Fluid systems that include a co-flow jet
CN103328826A (zh) 用于风机的具有可变叶片角的推进器
RU2530906C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат
US10669026B2 (en) Lift cell modules and lift pods
US20130062454A1 (en) Lift generating device
EP3587261B1 (en) Blended wing body aircraft
US10577092B2 (en) Rotor head, a rotor, and a rotorcraft
EP3118113A1 (en) Bleed air driven lift fan
US20130315733A1 (en) Passive thrust enhancement using circulation control
CN107554776B (zh) 涵道翼型无人机
RU2568627C1 (ru) Крыло широкофюзеляжного летательного аппарата /варианты/

Legal Events

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

Effective date: 20181019