[go: up one dir, main page]

RU2617014C1 - Летательный аппарат - Google Patents

Летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2617014C1
RU2617014C1 RU2016113740A RU2016113740A RU2617014C1 RU 2617014 C1 RU2617014 C1 RU 2617014C1 RU 2016113740 A RU2016113740 A RU 2016113740A RU 2016113740 A RU2016113740 A RU 2016113740A RU 2617014 C1 RU2617014 C1 RU 2617014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
fan wheel
jet engine
air
air flow
Prior art date
Application number
RU2016113740A
Other languages
English (en)
Inventor
Светослав Владимирович Занегин
Original Assignee
Светослав Владимирович Занегин
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 Светослав Владимирович Занегин filed Critical Светослав Владимирович Занегин
Priority to RU2016113740A priority Critical patent/RU2617014C1/ru
Priority to PCT/RU2016/000860 priority patent/WO2017180020A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617014C1 publication Critical patent/RU2617014C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C29/00Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/22Compound rotorcraft, i.e. aircraft using in flight the features of both aeroplane and rotorcraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/06Aircraft not otherwise provided for having disc- or ring-shaped wings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Toys (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде дискообразного тела вращения, в котором в качестве движителя используются кольцевое вентиляторное колесо, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения. Кольцевое вентиляторное колесо имеет управляемые лопатки-лопасти. Летательный аппарат содержит первый лопаточный аппарат, направляющий воздушный поток, и второй лопаточный аппарат, обеспечивающий выпрямление воздушного потока, отбрасываемого вентиляторным колесом. Корпус имеет возможность размещения кабины пилотов, системы управления, системы посадки и привода вентиляторного колеса. Воздушно-реактивный двигатель выполнен с возможностью обеспечения двух функций, включающих генерирование электроэнергии для привода вентиляторного колеса, систем управления и потребителей электроэнергии, установленных на борту летательного аппарата, а также выполнен с возможностью обеспечения дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения при помощи поворотного сопла. Достигается повышение безопасности, маневренности и надежности при эксплуатации летательного аппарата. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области летательных аппаратов (ЛА) и может служить альтернативой вертолетному парку.
Уровень техники
Известны летательные аппараты, раскрытые, например, в патентах RU 2495795, опубликован 10.04.2005 и RU 2348567, опубликован 10.03.2009, корпуса которых выполнены в виде тел вращения. Причем внутри корпуса размещены кабина пилотов, системы управления, системы посадки.
Известные ЛА обладают рядом существенных недостатков, а именно имеют ненадежную и сложную конструкцию.
Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является создание летательного аппарата, в котором обеспечивается щадящий режим работы лопаток вентиляторного колеса (ВК) в отличие от лопастей вертолета, так как не применяется автомат перекоса и большее количество лопаток вентиляторного колеса (ВК) уменьшают напряжения в лопатках.
Технический результат заключается в повышении надежности при эксплуатации летательного аппарата, а также его безопасности, маневренности.
Указанный технический результат достигается тем, что летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде дискообразного тела вращения, в котором в качестве соединенных с корпусом движителей используются кольцевое вентиляторное колесо, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения, причем кольцевое вентиляторное колесо (ВК) имеет управляемые лопатки-лопасти, при этом летательный аппарат также содержит первый лопаточный аппарат, направляющий воздушный поток на лопатки-лопасти ВК, и второй лопаточный аппарат, обеспечивающий выпрямление воздушного потока, отбрасываемого ВК, причем чечевицеобразный корпус имеет возможность размещения кабины пилотов, системы управления, системы посадки и привода вентиляторного колеса, воздушно-реактивный двигатель выполнен с возможностью обеспечения двух функций, включающих генерирование электроэнергии для привода вентиляторного колеса, систем управления и потребителей электроэнергии, установленных на борту летательного аппарата, а также выполнен с возможностью обеспечения дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения при помощи поворотного сопла с обеспечением в дальнейшем тяги маршевого режима.
В заявленном изобретении для обеспечения режима курсовой устойчивости используется принцип равенства импульса момента силы вентиляторного колеса и воздушно-реактивного двигателя, контролируемого бортовым компьютером при соосной схеме расположения движителей (например, как в вертолете). Управление полетом дополнительно осуществляются окнами управления тангажом и креном, посредством перепуска воздуха из надфюзеляжной области в подфюзеляжную.
В одном из вариантов выполнения заявленного изобретения привод вентиляторного колеса осуществляется посредством трех приводов, установленных каждый на трехконечной звездообразной силовой балке в корпусе летательного аппарата.
В другом из вариантов при потребности разместить большее количество приводов их установка осуществляется или на силовом кольце, или, например, 4 привода - на Х-образной балке.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показан общий вид летательного аппарата.
Осуществление изобретения
Предлагаемый ЛА имеет облик «летающей тарелки». Аппарат имеет круглый дискообразный корпус, в котором в качестве движителя используются кольцевое вентиляторное колесо 2 с управляемыми лопатками-лопастями, расположенными между внутренним и внешним ободами ВК, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения 4 - соосная схема, направляющий лопаточный аппарат 1, улучшающий параметры воздушного потока, поступающего на ВК, второй спрямляющий лопаточный аппарат 3, организующий воздушный поток после ВК, круглый чечевидный фюзеляж (на фигуре представлен как плоский), в котором расположены кабина пилотов 7 (на фигуре указаны 2 пилота), системы управления, системы посадки 8 (телескопические стойки), привод вентиляторного колеса (ПВК) 6.
ВРД 4 имеет две функции: генерирование электроэнергии для ПВК и для систем управления, а также других потребителей электроэнергии и создание дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения и при помощи поворотного сопла, создающего тягу маршевого режима. Для обеспечения режима курсовой устойчивости используется принцип равенства импульса момента силы ВК и ВРД, контролируемого бортовым компьютером. Управляемое рассогласование вращения позволяет выбирать курс полета. Другие функции управления полетом осуществляются окнами управления 6 тангажом и креном перепуском воздуха из надфюзеляжной области в подфюзеляжную или иными специальными способами управления.
Предполагаемый полет ЛА осуществляется следующим образом: 1) первоначально ЛА находится на земле при помощи выдвижных стоек-шасси 8, 2) запускается ВРД 4 с поворотным соплом 5 с выставленным вертикально вектором тяги, 3) при получении необходимой электрической мощности ПВК, которые могут быть как шестеренчатого, так и гидравлического типа (на фигуре их количество - 3 шт.), производят раскрутку вентиляторного колеса 2, при этом вращения ВРД 4 и ВК 2, осуществляемые в противоположные стороны, контролируются системой управления, обеспечивая равенство моментов вращения. Воздушный поток, проходя через направляющий лопаточный аппарат 1, засасывается вентиляторным колесом 2 с установленными регулируемыми лопатками, подобными укороченным лопастям несущего винта вертолета (количество лопаток-лопастей определяется экспериментально) в режиме «подъем» и, проходя через спрямляющие воздушный поток лопатки второго лопаточного аппарата 3, создает подъемную силу ЛА совместно с ВРД 4, 4) при наборе высоты убираются стойки-шасси 8 и устанавливается отрицательный тангаж ЛА для начала маршевого движения, 5) для выбора необходимого маршевого режима осуществляется поворот сопла 5 до 90° к оси ЛА, 6) маневрирование ЛА осуществляется: по курсу - рассогласованием вращательного момента вращения ВРД, по тангажу - открытием-закрытием передних окон управления 9 и поворотом сопла 5, по крену - открытием-закрытием левой или правой пары окон 9 летательного аппарата.
Причем согласно фиг. 1 вращение вентиляторного колеса происходит вокруг конструктива кабины пилотов, т.е. кабина пилотов расположена в центральной части ЛА.
Использование данного изобретения обеспечивает более щадящий режим работы лопаток ВК в отличие от лопастей вертолета, так как не применяется автомат перекоса и большее количество лопаток ВК уменьшают напряжения в лопатках. При этом лопатки-лопасти находятся внутри обода вентиляторного колеса и корпуса летательного аппарата и не могут разрушиться при соприкосновении ЛА с деревьями, домами, линиями электропередач и пр. Кроме того, в случае аварийной ситуации в полете проще организовать эвакуацию летного состава (нет секущих лопастей вертолета), а сам аппарат способен парашютировать, обеспечивая нежесткую посадку, при этом управляемые лопатки ВК 2 могут быть установлены в поперечном воздушному потоку положении. Устройство предлагаемого аппарата позволяет устанавливать стандартные парашюты спасения. Обтекаемая форма «летающей тарелки» и поворотное сопло позволяют получить скорости более существенные, чем у вертолетов.

Claims (4)

1. Летательный аппарат, содержащий корпус, выполненный в виде дискообразного тела вращения, и движители, соединенные с корпусом, отличающийся тем, что в качестве движителей используются кольцевое вентиляторное колесо, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения, причем кольцевое вентиляторное колесо (ВК) имеет управляемые лопатки-лопасти, при этом летательный аппарат также содержит первый лопаточный аппарат, направляющий воздушный поток на лопатки-лопасти ВК, и второй лопаточный аппарат, обеспечивающий выпрямление воздушного потока, отбрасываемого ВК, причем корпус имеет возможность размещения кабины пилотов, системы управления, системы посадки и привода вентиляторного колеса, воздушно-реактивный двигатель выполнен с возможностью обеспечения двух функций, включающих генерирование электроэнергии для привода вентиляторного колеса, систем управления и потребителей электроэнергии, установленных на борту летательного аппарата, а также выполнен с возможностью обеспечения дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения при помощи поворотного сопла с обеспечением тяги на маршевом режиме.
2. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что применена соосная схема расположения движителей, при которой движители отличаются по величине тяги и разнесены друг от друга.
3. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что для обеспечения режима курсовой устойчивости используется принцип равенства импульса момента силы вентиляторного колеса и воздушно-реактивного двигателя, контролируемого бортовым компьютером.
4. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что управление полетом также осуществляется окнами управления, которые установлены на корпусе летательного аппарата в его надфюзеляжной и подфюзеляжной областях, причем управление осуществляют перепуском воздуха из надфюзеляжной области в подфюзеляжную.
RU2016113740A 2016-04-11 2016-04-11 Летательный аппарат RU2617014C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113740A RU2617014C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Летательный аппарат
PCT/RU2016/000860 WO2017180020A1 (ru) 2016-04-11 2016-12-09 Летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113740A RU2617014C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2617014C1 true RU2617014C1 (ru) 2017-04-19

Family

ID=58642882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113740A RU2617014C1 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Летательный аппарат

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2617014C1 (ru)
WO (1) WO2017180020A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668541C1 (ru) * 2017-10-12 2018-10-01 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат
RU2708775C1 (ru) * 2018-12-17 2019-12-11 Николай Борисович Болотин Вертолет
RU2714090C1 (ru) * 2018-12-17 2020-02-11 Николай Борисович Болотин Винтокрылый летательный аппарат
RU2759060C1 (ru) * 2020-12-18 2021-11-09 Сергей Федорович Таранов Транспортное устройство многоразового использования

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102586347B1 (ko) 2015-09-02 2023-10-10 제톱테라 잉크. 유체 추진 시스템
US10464668B2 (en) 2015-09-02 2019-11-05 Jetoptera, Inc. Configuration for vertical take-off and landing system for aerial vehicles
US11001378B2 (en) 2016-08-08 2021-05-11 Jetoptera, Inc. Configuration for vertical take-off and landing system for aerial vehicles
JP7155174B2 (ja) 2017-06-27 2022-10-18 ジェトプテラ、インコーポレイテッド 航空機の垂直離着陸システムの構成
CN110588974B (zh) * 2019-09-30 2021-04-27 中国科学院力学研究所 一种基于地面旋转储能的高效推进装置
CN111377059B (zh) * 2020-05-19 2022-11-04 重庆宇矛航空科技有限公司 高提升力无翼飞行器动力系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6575401B1 (en) * 2001-08-07 2003-06-10 Howard J. Carver Vertical-lift and horizontal flight aircraft
US20070215748A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Robbins Brent A VTOL UA V with lift fans in joined wings
RU2365522C1 (ru) * 2008-01-21 2009-08-27 Кравченко Виктор Александрович Летающая тарелка
RU2530906C1 (ru) * 2013-10-18 2014-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "ФАН ФЛАЙТ" Беспилотный летательный аппарат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6575401B1 (en) * 2001-08-07 2003-06-10 Howard J. Carver Vertical-lift and horizontal flight aircraft
US20070215748A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Robbins Brent A VTOL UA V with lift fans in joined wings
RU2365522C1 (ru) * 2008-01-21 2009-08-27 Кравченко Виктор Александрович Летающая тарелка
RU2530906C1 (ru) * 2013-10-18 2014-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "ФАН ФЛАЙТ" Беспилотный летательный аппарат

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668541C1 (ru) * 2017-10-12 2018-10-01 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат
WO2019074393A1 (ru) * 2017-10-12 2019-04-18 Светослав Владимирович ЗАНЕГИН Летательный аппарат
RU2708775C1 (ru) * 2018-12-17 2019-12-11 Николай Борисович Болотин Вертолет
RU2714090C1 (ru) * 2018-12-17 2020-02-11 Николай Борисович Болотин Винтокрылый летательный аппарат
RU2759060C1 (ru) * 2020-12-18 2021-11-09 Сергей Федорович Таранов Транспортное устройство многоразового использования

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017180020A1 (ru) 2017-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617014C1 (ru) Летательный аппарат
EP3486168B1 (en) Extended range tiltrotor aircraft
EP3386856B1 (en) Uav with wing-plate assemblies providing efficient vertical takeoff and landing capability
US11912404B2 (en) Vertical takeoff and landing aircraft
US10526068B2 (en) Tilrotor aircraft having rotary and non rotary flight modes
US8733690B2 (en) Lightweight vertical take-off and landing aircraft and flight control paradigm using thrust differentials
EP3140190B1 (en) Vtol aircraft
JP6825050B2 (ja) 航空機
RU2724006C1 (ru) Летательный аппарат
US8998125B2 (en) Method and apparatus for in-flight blade folding
US10906637B2 (en) Assisted landing systems for rotorcraft
US20180072408A9 (en) Torque balanced, lift rotor module providing increased lift with few or no moving parts
KR20090057504A (ko) 가변형 회전익을 이용한 수직이착륙기
US9840323B1 (en) Drone aircraft
CN108583867B (zh) 一种扭矩自平衡三涵道风扇仿生飞行器
RU2635431C1 (ru) Конвертоплан
US20200354050A1 (en) Convertiplane
US20210070429A1 (en) Free Propeller Assembly structure and Aircraft Structure Having the Same
WO2017036080A1 (zh) 伞降自转旋翼机及其制造方法
KR20070001117U (ko) 가변형 회전 익을 이용한 수직이착륙기
WO2005037644A1 (en) Vtol aircraft
RU2668541C1 (ru) Летательный аппарат
CN202499278U (zh) 无旋翼垂直起降直升机
AU2018100777A4 (en) An aerobatic unmanned airplane capable of nose-down hovering maneuvers
AU2018100560A4 (en) A uniquely compact rotorcraft suitable for personal aerial vehicle applications

Legal Events

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

Effective date: 20180412

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190408