RU2591115C1 - Безаэродромный авиационный комплекс - Google Patents
Безаэродромный авиационный комплекс Download PDFInfo
- Publication number
- RU2591115C1 RU2591115C1 RU2015119316/11A RU2015119316A RU2591115C1 RU 2591115 C1 RU2591115 C1 RU 2591115C1 RU 2015119316/11 A RU2015119316/11 A RU 2015119316/11A RU 2015119316 A RU2015119316 A RU 2015119316A RU 2591115 C1 RU2591115 C1 RU 2591115C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aircraft
- helicopter
- rope
- mooring
- aerodrome
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Tires In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиации, в частности к транспортировке грузов в места, где отсутствуют аэродромы. Безаэродромный авиационный комплекс включает причальное устройство и самолет, выполненные с возможностью швартовки друг с другом, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле». Узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета. Причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному. Узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из плоской треугольной петли с эластичным канатом в основании и двух боковых стержней. Достигается повышение эффективности авиационной транспортной системы. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Заявляемое изобретение относится к авиационному транспорту и предназначено для транспортировки грузов в места, где отсутствуют аэродромы.
Известны многочисленные типы действующих и экспериментальных летательных аппаратов, позволяющих производить полеты в условиях отсутствия аэродромов (Ружицкий Е.И. «Безаэродромная авиация», Оборонгиз, 1959) - [1]. Наиболее эффективным безаэродромным авиационным транспортным средством является вертолет, который может совершать вертикальный взлет и посадку. Но в качестве перевозчика грузов на большие расстояния он значительно уступает самолету - у него меньше скорость полета и большой расход топлива на 1 км пути.
Известен безаэродромный комплекс, состоящий из самолета Райан Х-13 и рампы, способной занимать вертикальное и горизонтальное положения ([1], стр. 150-152, Фиг. 134, 135). Обладая возможностью полета в вертикальном положении, благодаря большой тяговооруженности, самолет Х-13 взлетает и садится, используя рампу, которая при этих маневрах находится в вертикальном положении и играет роль причального устройства. Самолет имеет узел сцепления в виде крюка в носовой части фюзеляжа, которым он швартуется к рампе, цепляясь за натянутый трос прицепного устройства на рампе. Этот комплекс является прототипом заявляемого изобретения.
Недостаток прототипа - низкая эффективность его применения: невозможно использовать рампу для самолетов с тяговооруженностью, не превышающей вес самолета, и летящих с горизонтальной посадочной скоростью, а также большой расход топлива на крейсерских режимах самолетов, имеющих большую тяговооруженность.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении эффективности безаэродромного авиационного комплекса путем его оснащения сцепными устройствами, обеспечивающими применение экономичных грузовых беспилотных самолетов с большими крейсерскими скоростями на трассах, лишенных аэродромов.
Технический результат достигается тем, что в безаэродромном авиационном комплексе, включающем причальное устройство и самолет, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле», новым является то, что узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета, а причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному.
В безаэродромном авиационном комплексе узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из треугольной петли, образованной эластичным канатом в основании и двумя боковыми стержнями, в одни концы которых заделан канат вместе с эластичными наконечниками, а другие соединены шарнирами с корпусом, являющимся вершиной треугольной петли, и к которому присоединена плоская пружина, обеспечивающая натяжение каната разводом стержней в стороны, а также из штанги, которая шарнирами соединяет конец каната внешней подвески и корпус, удерживая своим весом и весом корпуса плоскость петли перпендикулярно к вертикальной и наклонно к горизонтальной плоскостям, а в узле сцепления самолета установлена телевизионная камера.
Сущность изобретения поясняется на Фиг. 1-Фиг. 3, где:
Фиг. 1 - Комплекс в полете: вертолет с внешней подвеской в процессе сцепления с беспилотным самолетом.
Фиг. 2 - Сцепной узел внешней подвески (Б на Фиг. 1).
Фиг. 3 - Вид сбоку (А на Фиг. 1) на сцепные устройства вертолета и самолета.
1 - Вертолет с внешней подвеской.
2 - Беспилотный самолет.
3 - Канат внешней подвески.
4 - Штанга сцепного узла внешней подвески.
5 - Корпус сцепного узла внешней подвески.
6 - Стержень сцепного узла внешней подвески.
7 - Канат сцепного узла внешней подвески.
8 - Наконечник сцепного узла внешней подвески.
9 - Пружина пластинчатая сцепного узла внешней подвески.
10 - Пилон беспилотного самолета.
11 - Крюк на пилоне.
12 - Телекамера в крюке.
На фиг. 1 представлен безаэродромный авиационный комплекс в полете, состоящий из вертолета 1 с внешней подвеской 3 и беспилотного самолета 2, которые находятся в процессе зацепления. На фиг. 2 показан узел сцепления внешней подвески, закрепленный на конце каната 3 (вид Б, фиг. 1), состоящий из штанги 4, корпуса 5, стержней 6, в концы которых заделаны концы полиамидного каната 7. Стержни 6 под действием пластинчатой пружины 9 поворачиваются вокруг болтов крепления их проушин к корпусу 5, образуя треугольную петлю с канатом 7 в основании. Для увеличения радиуса изгиба каната 7 при его натяжении пружиной 9 на выходе из стержней 6 на канат и стержни установлены резиновые наконечники 8. На фиг. 3 изображено начало процесса сцепления в полете петли внешней подвески и узла сцепления самолета (А, фиг. 1), состоящего из крюка 11, закрепленного на пилоне 10. В корпусе крюка 11 размещена телекамера 12. В полете под действием сил веса штанги 4 и веса корпуса 5 штанга 4, будучи подвешенной в верхней точке к концу каната 3, всегда находится в вертикальной плоскости и ориентирует плоскость треугольной петли перпендикулярно к этой плоскости, а силы аэродинамического сопротивления стержней 6 и каната 7 создают наклон ее к горизонтальной плоскости. На режиме висения вертолета штанга и плоскость петли находятся в вертикальной плоскости.
Беспилотный самолет 2 может иметь различную аэродинамическую компоновку, но сверху фюзеляжа по оси симметрии должны отсутствовать надстройки, за которые может зацепиться канат 7. Пилон 10 с крюком 11 могут быть убирающимися в полете. Беспилотный самолет оборудован системой автоматического управления (САУ), состоящей из автопилота, компьютера, бортовой телевизионной камеры и приемопередатчика. В компьютер заложены программы полетов, в том числе по сигналам GPS и ГЛОНАСС. Активация или изменение программы полета производится по радиолинии командами оператора согласно широко применяемым в современной технике методикам и аппаратуре управления полетами беспилотных самолетов.
Вертолет 1 любой аэродинамической компоновки может содержать специально оборудованное место для оператора, управляющего с помощью приемо-передатчика беспилотным самолетом (применение в заявленном комплексе самолетов, управляемых пилотом, нецелесообразно, но не исключается.) Наличие на вертолете специального места оператора не является обязательным. Управление беспилотным самолетом может производиться по радиолинии и с наземного пункта управления.
Перед операцией «взлета» беспилотный самолет и канат 3 внешней подвески должны быть расположены впереди с левого борта вертолета со стороны командира вертолета, а на пилон 10 должна быть надета петля подвески с расположением середины каната 7 на передней кромке пилона, а штанги 4 на задней части фюзеляжа. Взлетая с набором высоты, вертолет удерживает канат 3 внешней подвески сзади пилона 10, что обеспечивает скольжение каната 7 по пилону, и заход его в паз крюка 11, при этом петля подвески вытянется в одну линию. Этот момент зацепления просматривается наземным персоналом и оператором, которые дадут вертолету сигнал на дальнейший подъем вертолета уже с висящим на крюке 11 самолетом. Дальнейший набор высоты начинается с увеличением скорости горизонтального полета вертолета вплоть до достижения взлетной скорости самолета. В этот период, убедившись, что самолет ориентируется по воздушному потоку, оператор дает команду САУ беспилотного самолета на запуск двигателей и переход на взлетный режим полета. Самолет разгоняется, его высота полета увеличивается, что уменьшает давление крюка 11 на канат 7, и под действием пружины 9 стержни 6 раздвигаются, канат 7 спрямляется и выходит из паза крюка 11. Это положение определяется оператором, по появлению на мониторе изображения корпуса 5 и штанги 4, что является сигналом для команды САУ самолета на плоский поворот влево до полного удаления его от внешней подвески вертолета и перехода к полету по трассе.
«Посадка» грузового беспилотного самолета начинается с команд САУ самолета снизиться до высоты барражирования вертолета и произвести маневр, обеспечивающий касание середины (или близкое к ней) каната 7 передней кромки пилона 10 ниже крюка 11, что контролируется оператором по изображению корпуса 5 и штанги 4 на мониторе. В этом положении самолет резко снижается, и канат 7, скользя по кромке пилона, заходит в паз крюка 11. Дальнейшее снижение самолета ведет к сближению рычагов 6, и из зоны визирования телевизионной камеры исчезают изображения корпуса 5 и штанги 4, что является сигналом для выключения двигателей самолета. С выключенными двигателями самолет повисает на петле внешней подвески, а вертолет, после режима торможения, плавно опускает его на землю на шасси, и, при необходимости, сам садится рядом, располагая самолет и канат 3 впереди со своего левого борта.
Заявленный комплекс может применяться Газпромом при прокладке труб газопроводов (трубы могут поставляться непосредственно к месту укладки), при операциях снабжения труднодоступных мест, а также при мониторинге подобных регионов. При этом один и тот же вертолет может применяться с разными беспилотными самолетами, являясь для них унифицированным средством взлета и посадки. При использовании в комплексе таких вертолетов, как Ми-10к, Ми-26, взлетный вес грузовых самолетов может достигать 10-20т, а полезная нагрузка порядка 5-Ют, что значительно повышает эффективность этого транспорта. Эффективность комплекса определяется в первую очередь высокими аэродинамическими качествами и простотой конструкции беспилотных самолетов. Взлетная масса самолета определяется максимальным весом груза, поднимаемым вертолетом на внешней подвеске. В комплексе могут применяться обычные серийные вертолеты с обычной серийной внешней подвеской, которая оборудуется специальным сцепным узлом.
Claims (3)
1. Безаэродромный авиационный комплекс, включающий причальное устройство и самолет, выполненные с возможностью швартовки друг с другом, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле», отличающийся тем, что узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета, а причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному.
2. Безаэродромный авиационный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из плоской треугольной петли с эластичным канатом в основании и двух боковых стержней, в одни концы которых заделан канат вместе с эластичными наконечниками, а другие соединены шарнирами с корпусом, являющимся вершиной треугольной петли, и к которому присоединена плоская пружина, обеспечивающая натяжение каната разводом стержней в стороны, а также из штанги, которая шарнирами соединяет конец каната внешней подвески и корпус, удерживая своим весом и весом корпуса плоскость петли перпендикулярно к вертикальной и наклонно к горизонтальной плоскостям.
3. Безаэродромный авиационный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что в узле сцепления самолета установлена телевизионная камера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) | 2015-05-21 | 2015-05-21 | Безаэродромный авиационный комплекс |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) | 2015-05-21 | 2015-05-21 | Безаэродромный авиационный комплекс |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2591115C1 true RU2591115C1 (ru) | 2016-07-10 |
Family
ID=56372295
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) | 2015-05-21 | 2015-05-21 | Безаэродромный авиационный комплекс |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2591115C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108408058A (zh) * | 2018-03-08 | 2018-08-17 | 朱光宇 | 固定翼飞行器短距离起降辅助系统及其使用方法 |
CN109747837A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-05-14 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种无人机空基机腹挂索式回收装置及回收方法 |
RU2791625C1 (ru) * | 2022-09-09 | 2023-03-13 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") | Способ стыковки летательных аппаратов, стыковочная система и сцепное устройство |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3891165A (en) * | 1973-12-11 | 1975-06-24 | Us Air Force | Retrieval assembly |
US4267987A (en) * | 1979-03-29 | 1981-05-19 | Mcdonnell William R | Helicopter airborne load systems and composite aircraft configurations |
US4757959A (en) * | 1986-02-15 | 1988-07-19 | Schroeder Baerbel | Method and arrangement for providing safe vertical landing of airplanes and extrinsically supported zero-run takeoff of airplanes |
RU2258639C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-08-20 | Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Сокол" | Способ воздушного старта беспилотных летательных аппаратов и система внешней подвески для его осуществления |
-
2015
- 2015-05-21 RU RU2015119316/11A patent/RU2591115C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3891165A (en) * | 1973-12-11 | 1975-06-24 | Us Air Force | Retrieval assembly |
US4267987A (en) * | 1979-03-29 | 1981-05-19 | Mcdonnell William R | Helicopter airborne load systems and composite aircraft configurations |
US4757959A (en) * | 1986-02-15 | 1988-07-19 | Schroeder Baerbel | Method and arrangement for providing safe vertical landing of airplanes and extrinsically supported zero-run takeoff of airplanes |
RU2258639C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-08-20 | Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Сокол" | Способ воздушного старта беспилотных летательных аппаратов и система внешней подвески для его осуществления |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108408058A (zh) * | 2018-03-08 | 2018-08-17 | 朱光宇 | 固定翼飞行器短距离起降辅助系统及其使用方法 |
CN109747837A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-05-14 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种无人机空基机腹挂索式回收装置及回收方法 |
RU2796698C1 (ru) * | 2019-06-07 | 2023-05-29 | Кайт Дайнэмикс, Инк. | Подвесная система летательного аппарата со стабилизацией создающего тягу устройства |
RU2791625C1 (ru) * | 2022-09-09 | 2023-03-13 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") | Способ стыковки летательных аппаратов, стыковочная система и сцепное устройство |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11286059B2 (en) | Helicopter-mediated system and method for launching and retrieving an aircraft | |
AU2013261044B2 (en) | Point take-off and landing of unmanned flying objects | |
US8028952B2 (en) | System for shipboard launch and recovery of unmanned aerial vehicle (UAV) aircraft and method therefor | |
US8313057B2 (en) | Aircraft | |
CN104760705B (zh) | 车载飞行器起降装置 | |
US20200148387A1 (en) | Recovery System for UAV | |
CN101988813A (zh) | 发射系统和发射设备 | |
WO2020156587A1 (zh) | 一种无人机回收装置 | |
WO2016167849A1 (en) | Helicopter-mediated system and method for launching and retrieving an aircraft | |
EP3680181A1 (en) | Cable-assisted point take-off and landing of unmanned flying objects | |
CN104554754A (zh) | 车船上多功能钓机臂起降系统及钓机臂飞机空中起降方法 | |
GB2574078A (en) | Methods and systems for in-flight fuelling of aircraft | |
RU2591115C1 (ru) | Безаэродромный авиационный комплекс | |
RU2608824C1 (ru) | Вертолетная внешняя подвеска | |
RU163251U1 (ru) | Устройство вертолетной внешней подвески для швартовки беспилотного самолета | |
KR101645567B1 (ko) | 항적 고정식 공중 급유 장치 및 방법 | |
US2696957A (en) | Landing and launching system for aircraft | |
RU2620848C2 (ru) | Способ принудительной посадки беспилотного летательного аппарата вертолетного типа на посадочную площадку корабля | |
RU2641375C1 (ru) | Летательный аппарат - 3 | |
RU2632387C1 (ru) | Летательный аппарат - 2 | |
CN110963041A (zh) | 一种基于直升机吊挂投放系统放飞固定翼飞机的方法 | |
SU1821428A1 (ru) | Способ управления полетом дистанционно пилотируемого летательного аппарата и устройство для его осуществления \ | |
Gleason et al. | Recovery of uavs | |
RU2751367C1 (ru) | Способ управления маршрутом беспилотного летательного аппарата и и комплекс для его реализации | |
RU2093429C1 (ru) | Способ приземления самолета на платформу и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180522 |