RU2658236C1 - Electrical air start system of the space rocket - Google Patents
Electrical air start system of the space rocket Download PDFInfo
- Publication number
- RU2658236C1 RU2658236C1 RU2017115183A RU2017115183A RU2658236C1 RU 2658236 C1 RU2658236 C1 RU 2658236C1 RU 2017115183 A RU2017115183 A RU 2017115183A RU 2017115183 A RU2017115183 A RU 2017115183A RU 2658236 C1 RU2658236 C1 RU 2658236C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotating ring
- space rocket
- base
- rocket
- support rods
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/002—Launch systems
- B64G1/005—Air launch
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Toys (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к авиационно-космической технике, а именно к воздушным стартовым системам для запуска космических ракетоносителей и воздушно-космических самолетов, к авиационным ракетно-космическим комплексам - средствам выведения космических объектов.The invention relates to aerospace technology, namely to air launch systems for launching space rocket carriers and aerospace aircraft, to aircraft rocket and space complexes - means for launching space objects.
Известен «Авиационный ракетный комплекс», Патент РФ №2401779, B64G 5/00, B64D 3/00, B64G 1/14, 04.05.2009, который включает планер, трос-фал, самолет, приспособленный для буксировки планера с помощью троса-фала, ракету-носитель для выведения космического аппарата. Ракета-носитель содержит головной обтекатель, внутри которого смонтирован космический аппарат, сопряженный с корпусом ракеты-носителя, наземную транспортно-разгонную платформу, снабженную двигательной установкой, для погрузки на нее планера, а также обеспечения взлета самолета и планера, системы, обеспечивающие их функционирование. Ракета-носитель размещена внутри фюзеляжа планера, имеющего нижнюю часть, отделяемую от его верхней части перед отделением от этой верхней части и пуском ракеты-носителя. Трос-фал сопряжен с корпусом головного обтекателя ракеты-носителя. Космический аппарат сопряжен с корпусом головного обтекателя ракеты-носителя с возможностями отделения троса-фала от планера, космического аппарата и корпуса головного обтекателя от корпуса ракеты-носителя для последующего втягивания их вовнутрь фюзеляжа самолета через задний грузовой люк самолета с помощью троса-фала и лебедки, сопряженной с тросом-фалом, установленной в фюзеляже самолета. Достоинство этого изобретения состоит в сохранении космического аппарата в случае срыва запуска ракеты-носителя. Но недостатком является необходимость длительного времени для подготовки старта. Кроме того, ограничен вес космической ракеты, которая может быть запущена с его помощью.The well-known "Aviation missile system", RF Patent No. 2401779, B64G 5/00, B64D 3/00, B64G 1/14, 05/04/2009, which includes a glider, cable tether, an airplane adapted to tow a glider using a cable tether , a launch vehicle for launching a spacecraft. The booster rocket contains a head fairing, inside which a spacecraft is mounted that is interfaced with the launcher body, a ground transport and booster platform equipped with a propulsion system, for loading the glider onto it, as well as for taking off the aircraft and the glider, and systems that ensure their functioning. The launch vehicle is located inside the fuselage of the airframe having a lower part, detachable from its upper part before being separated from this upper part and launching the launch vehicle. The tether cable is interfaced with the body of the head fairing of the launch vehicle. The spacecraft is interfaced with the head fairing of the launch vehicle with the possibility of separating the tether from the glider, the spacecraft and the body of the fairing from the body of the launch vehicle for subsequent retraction into the fuselage of the aircraft through the rear cargo hatch of the aircraft using a tether and winch, paired with a halyard cable installed in the fuselage of the aircraft. The advantage of this invention is the preservation of the spacecraft in case of failure to launch the launch vehicle. But the disadvantage is the need for a long time to prepare for the launch. In addition, the weight of the space rocket, which can be launched using it, is limited.
Известна «Комплексная система для запуска тяжелых воздушно-космических самолетов многоразового использования на околоземную орбиту, супертяжелый реактивный самолет-амфибия для нее (варианты) и способ осуществления запуска», Патент РФ№2397922, B64G 1/14, B64C 35/00, B64D 5/00, 30.07.2008, которая относится к области авиационно-космической техники, а именно к комплексной системе для запуска тяжелых воздушно-космических самолетов многоразового использования на околоземную орбиту, к тяжелому реактивному самолету-амфибии для комплексной системы и к способу введения в действие комплексной системы запуска тяжелых воздушно-космических самолетов на околоземную орбиту. Комплексная система содержит самолет подъема с отделяющимися разгонным блоком, находящимся на нем воздушно-космическим самолетом, инфраструктуру наземного базирования и обеспечения. В качестве самолета подъема использован супертяжелый реактивный самолет-амфибия бесконтактного взлета и посадки, двигатели которого переведены на природный газ. Инфраструктура наземного обеспечения включает в себя несколько прибрежных стояночных площадок с гидроспусками, размещенными в независимых по метеоусловиям автономных пунктах экваториального побережья океана вблизи пустынных районов суши. Достигается уменьшение загрязнения экологии Земли при запуске супертяжелых элементов системы в космос. Недостатками этого изобретения являются необходимость длительного времени для подготовки старта, низкая надежность и сложные требования к обеспечению места подготовки старта и пуска летательного аппарата.The well-known "Integrated system for launching heavy reusable aerospace aircraft in low Earth orbit, a heavy heavy amphibious jet for it (options) and a launch method", RF Patent No. 2397922, B64G 1/14, B64C 35/00, B64D 5 / 00, 07/30/2008, which relates to the field of aerospace engineering, namely to an integrated system for launching reusable heavy aerospace aircraft into low Earth orbit, to a heavy amphibious jet aircraft for an integrated system, and to a method for SIC operated comprehensive system startup heavy aerospace aircraft into orbit. The integrated system includes a lift aircraft with a detachable booster block, an aerospace plane located on it, ground-based infrastructure and support. As a lift aircraft, a heavyweight amphibious non-contact take-off and landing amphibious aircraft was used, the engines of which were converted to natural gas. Ground support infrastructure includes several coastal parking areas with hydraulic descent, located in autonomous points of the equatorial ocean coast, independent by weather conditions, near the desert land areas. Achieving a reduction in the pollution of the Earth’s ecology when launching superheavy elements of the system into space. The disadvantages of this invention are the need for a long time to prepare for launch, low reliability and complex requirements for providing a place to prepare for launch and launch of the aircraft.
Известна «Система воздушного пуска космических ракет», Патент РФ №2268209, B64G 5/00, 16.04.2003, которая относится к стартовым сооружениям ракет-носителей космического назначения. Предлагаемая система содержит жесткую пространственную решетку, например, состоящую из нескольких секций, одновременно горизонтально смещаемых относительно вертикальной оси симметрии решетки. На верхних узловых точках решетки смонтированы многолопастные вертолетные винты регулируемого шага с электромеханическим высоковольтным приводом. На общей с ними оси установлены немноголопастные винты с реактивным приводом, а по периметру решетки - воздушные винты с изменяемым направлением тяги, также снабженные электромеханическим приводом. С краю от оси симметрии решетки (в частности, на отдельно летящей решетке с несущими винтами) закреплены высоковольтные провода токоподвода, а на противоположном краю смонтирована шумозащищенная кабина управления. К нижним узловым точкам решетки прикреплены стропы, нижние концы которых присоединены с возможностью отделения к приспособлению для удержания космической ракеты. Технический результат изобретения направлен на повышение надежности пуска тяжелых и сверхтяжелых космических ракет с расчетной высоты их подъема в тропосфере. Однако недостатком такой системы является необходимость длительного времени для подготовки старта, ее сложность, что обуславливает снижение ее надежности и экономичности в эксплуатации.The well-known "System of air launch of space rockets", RF Patent No. 2268209,
Целью, настоящего изобретения является повышение надежности, безопасности, экономичности, экологичности запуска космической ракеты. Поставленная цель достигается простотой технического решения, экономичностью его реализации и времени на подготовку стартовой системы для пуска космической ракеты.The aim of the present invention is to increase the reliability, safety, efficiency, environmental friendliness of launching a space rocket. The goal is achieved by the simplicity of the technical solution, the cost-effectiveness of its implementation and the time to prepare the launch system for launching a space rocket.
Для этого электрическая воздушная стартовая система космической ракеты содержит основание с системой управления электрической воздушной стартовой системы космической ракеты и батареи ее электроснабжения. Основание выполнено из невращающегося кольца, к которому крепятся одними своими концами опорные штанги, содержащие на других своих концах пяты опорных штанг, взаимодействующие с катапультами, содержащими роторы катапульт, статоры которых размещены на опорных штангах, и пяты катапульт для опоры космической ракеты. На верхнее вращающееся кольцо с прикрепленными к нему лопастями опирается посредством системы магнитного подвеса верхняя часть невращающегося кольца с электроприводом верхнего вращающегося кольца. На нижнее вращающееся кольцо с прикрепленными к нему лопастями опирается посредством системы магнитного подвеса нижняя часть невращающегося кольца с электроприводом нижнего вращающегося кольца. Электропитание электроагрегатов основания осуществляется через пантографы, взаимодействующие через полозы с контактными проводами, крепящимися к аэростатам, через изоляторы к бетонному основанию наземной площадки и подключенные к наземному источнику электропитания.For this, the electric air launch system of a space rocket contains a base with a control system for the electric air launch system of a space rocket and a battery for its power supply. The base is made of a non-rotating ring, to which support rods are fastened at one of their ends, containing at their other ends heels of support rods interacting with catapults containing catapult rotors, the stators of which are placed on support rods, and catapult heels for supporting a space rocket. The upper part of the non-rotating ring with the electric drive of the upper rotating ring is supported on the upper rotating ring with the blades attached to it by means of a magnetic suspension system. The lower part of the non-rotating ring with the electric drive of the lower rotating ring is supported on the lower rotating ring with the blades attached to it by means of a magnetic suspension system. Power supply of the base electrical units is carried out through pantographs, interacting through skids with contact wires attached to balloons, through insulators to the concrete base of the ground platform and connected to the ground power source.
Сущность изобретения поясняется чертежами:The invention is illustrated by drawings:
Фиг. 1 - Подвижная часть электрической воздушной стартовой системы космической ракеты с космической ракетой.FIG. 1 - The moving part of the electric air launch system of a space rocket with a space rocket.
Фиг. 2 - Вид сверху подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты.FIG. 2 - Top view of the moving part of the electric air launch system of a space rocket.
Фиг. 3 - Электрическая воздушная стартовая система космической ракеты с космической ракетой в процессе подъема.FIG. 3 - Electric air launch system of a space rocket with a space rocket in the process of lifting.
Фиг. 4 - Электрическая воздушная стартовая система космической ракеты с космической ракетой на наземной площадке вертикального взлета.FIG. 4 - Electric aerial launch system of a space rocket with a space rocket at the ground site of vertical take-off.
Фиг. 5 - Вид спереди в разрезе фрагмента электрической воздушной стартовой системы космической ракеты.FIG. 5 - Front view in section of a fragment of an electric air launch system of a space rocket.
Фиг. 6 - Электрическая воздушная стартовая система космической ракеты с катапультируемой с нее космической ракетой.FIG. 6 - Electric air launch system of a space rocket with a space rocket catapulted from it.
Фиг. 7- Подвижная часть электрической воздушной стартовой системы космической ракеты, снижающаяся для посадки после катапультирования с нее космической ракеты.FIG. 7- The movable part of the electric air launch system of a space rocket, decreasing for landing after ejecting a space rocket from it.
Перечень элементов на прилагаемых к описанию чертежах следующий:The list of elements in the accompanying drawings is as follows:
1 - основание;1 - base;
2 - лопасти;2 - blades;
3 - невращающееся кольцо;3 - non-rotating ring;
4 - верхнее вращающееся кольцо;4 - upper rotating ring;
5 - нижнее вращающееся кольцо;5 - lower rotating ring;
6 - верхний магнитный подвес невращающегося кольца;6 - upper magnetic suspension of a non-rotating ring;
7 - нижний магнитный подвес невращающегося кольца;7 - lower magnetic suspension of a non-rotating ring;
8 - магнитный подвес верхнего вращающегося кольца;8 - magnetic suspension of the upper rotating ring;
9 - магнитный подвес нижнего вращающегося кольца;9 - magnetic suspension of the lower rotating ring;
10 - ротор электропривода верхнего вращающегося кольца;10 - rotor of the electric drive of the upper rotating ring;
11 - статор электропривода верхнего вращающегося кольца;11 - stator of the electric drive of the upper rotating ring;
12 - ротор электропривода нижнего вращающегося кольца;12 - rotor of the electric drive of the lower rotating ring;
13 - статор электропривода нижнего вращающегося кольца;13 - stator of the electric drive of the lower rotating ring;
14 - опорная штанга со статором катапульты;14 - support rod with a catapult stator;
15 - пята опорной штанги;15 - the heel of the support rod;
16 - шарнир опорной штанги;16 - hinge of the support rod;
17 - катапульта;17 - catapult;
18 - ротор катапульты;18 - catapult rotor;
19 - пята катапульты;19 - the heel of the catapult;
20 - пантограф;20 - pantograph;
21 - полоз;21 - snake;
22 - космическая ракета;22 - space rocket;
23 - реактивный двигатель космической ракеты;23 - a rocket engine of a space rocket;
24 - ферма опоры ракеты;24 - farm support rocket;
25 - бетонное основание наземной площадки;25 - concrete base of the ground platform;
26 - аэростат;26 - balloon;
27 - контактный провод;27 - contact wire;
28 - изолятор;28 - insulator;
29 - наземный источник электроснабжения.29 - ground source of power supply.
Электрическая воздушная стартовая система космической ракеты включает в себя следующие составляющие ее части. Основание 1 с системой управления электрической воздушной стартовой системы космической ракеты и батареи ее электроснабжения (Фиг. 1). Основание 1 выполнено из невращающегося кольца 3, верхнего вращающееся кольца 4 и нижнего вращающегося кольца 5 (Фиг. 1 и 5). К верхнему вращающемуся кольцу 4 и нижнему вращающемуся кольцу 5 радиально с внешней стороны по окружности прикреплены лопасти 2 (Фиг. 2). К невращающемуся кольцу 3 снизу прикреплены через шарниры опорных штанг 16 одними своими концами опорные штанги со статорами катапульт 14 (Фиг. 1). На других концах опорных штанг со статорами катапульт 14 выполнены пяты опорных штанг 15. В исходном положении на пяты опорных штанг 15 пятами катапульт 19 опираются катапульты 17 (Фиг. 4). Роторы катапульт 18, встроенные в катапульты 17, взаимодействуют при подаче на них электропитания через скользящие контакты, не показанные на рисунках, со статорами катапульт, выполненными на опорных штангах со статорами катапульт 14. На пяты катапульт 19 опирается космическая ракета 22. На верхнее вращающееся кольцо 4 с прикрепленными к нему лопастями 2 опирается посредством верхнего магнитного подвеса невращающегося кольца 6 верхняя часть невращающегося кольца 3 (Фиг. 5). На нижнее вращающееся кольцо 5 с прикрепленными к нему лопастями 2 опирается посредством нижнего магнитного подвеса невращающегося кольца 7 нижняя часть невращающегося кольца 3 (Фиг. 5). Пантографы 20 прикреплены одним своим концом к нижней части невращающегося кольца 3 основания 1 (Фиг. 4). Другими своими концами пантографы 20 через полозы 21 подключены к контактным проводам 27 (Фиг. 3), крепящимися к аэростатам 26, через изоляторы 28 к бетонному основанию наземной площадки 25 и подключенные к наземному источнику электроснабжения 29. Подъемную силу подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты создают лопасти 2, вращаемые с помощью электроприводов, состоящих из ротора электропривода верхнего вращающегося кольца 10, статора электропривода верхнего вращающегося кольца 11, ротора электропривода нижнего вращающегося кольца 12 и статора электропривода нижнего вращающегося кольца 13 (Фиг. 5). Причем лопасти 2 верхнего вращающегося кольца 4 и нижнего вращающегося кольца 5 вращаются в противоположных направлениях друг относительно друга. На наземной площадке вертикального взлета подвижную часть электрической воздушной стартовой системы космической ракеты поддерживают фермы опоры ракеты 24 (Фиг. 4).The electric air launch system of a space rocket includes the following components.
Работа электрической воздушной стартовой системы космической ракеты описывается следующим образом. Подвижная часть электрической воздушной стартовой системы космической ракеты установлена на основании 25 и поддерживается фермами опоры ракеты 24 (Фиг. 4). На аэростатах 26 верхние концы контактных проводов 27 подняты на высоту, до которой выполняется разгон подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты. Космическая ракета 22 установлена вертикально и заполнена компонентами ракетного топлива. После выполнения предпусковых технологических операций от наземного источника электроснабжения 29 через контактные провода 27, полоза 21 и пантографы 20 к основанию 1 подают электроснабжение электроагрегатов основания 1. Верхнее вращающееся кольцо 4 и нижнее вращающееся кольцо 5 с помощью вращения прикрепленных к ним лопастей 2 создают подъемную силу подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты вместе с установленной на ней космической ракетой 22. При движении вверх с ускорением под действием подъемной силы полоза 21 скользят по контактному проводу 27 и через пантограф 20 обеспечивают бесперебойное электропитание от наземного источника электроснабжения 29 электроагрегатов основания 1. За 10-15 секунд до конца контактного провода 27 включается электропитание ротора катапульты 18, при взаимодействии которого со статором катапульты, выполненного на опорной штанге со статором катапульты 14, происходит движение катапульты 17 вместе с космической ракетой 22, опирающейся на пяты катапульты 19 относительно подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты (Фиг. 6).The operation of the electric air launch system of a space rocket is described as follows. The movable part of the electric air launch system of the space rocket is mounted on the
На подвижную часть электрической воздушной стартовой системы космической ракеты воздействует импульс силы, уменьшающий скорость ее подъема и увеличивающий скорость полета вверх космической ракеты 22. После выхода катапульты 17 вместе с космической ракетой 22 из опорных штанг со статором катапульты 14 катапульты отпадают от космической ракеты 22. Через несколько секунд, на расстоянии примерно километра от космической ракеты 22 до подвижной части электрической воздушной стартовой системы космической ракеты, происходит включение реактивных двигателей космической ракеты 23, под действием которых она продолжает полет на активном участке к орбите вокруг Земли. Электрическая воздушная стартовая система космической ракеты под действием лопастей 2 совершает приземление на его опорные штанги со статором катапульты 14 (Фиг. 7), разведенные в стороны для устойчивой посадки, с помощью ее системы управления в режиме, например, в режиме авторотации.The moving part of the electric air launch system of a space rocket is affected by a force impulse, which reduces the speed of its rise and increases the flight speed of the
Таким образом, электрическая воздушная стартовая система космической ракеты позволяет надежно, с максимальной степенью экологической и технической безопасности, экономично и оперативно осуществить запуск космической ракеты.Thus, the electric air launch system of a space rocket allows reliable, with the highest degree of environmental and technical safety, economical and operational launch of a space rocket.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017115183A RU2658236C1 (en) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | Electrical air start system of the space rocket |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017115183A RU2658236C1 (en) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | Electrical air start system of the space rocket |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2658236C1 true RU2658236C1 (en) | 2018-06-19 |
Family
ID=62620332
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017115183A RU2658236C1 (en) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | Electrical air start system of the space rocket |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2658236C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2743061C1 (en) * | 2020-09-08 | 2021-02-15 | Валерий Николаевич Сиротин | Rocket launch complex with a rocket-catapult vehicle for flights to the moon and back |
CN118238996A (en) * | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 四川天舜动力科技有限公司 | A magnetically suspended power rotor system with a disk-type motor mid-drive and an aircraft thereof |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1755707A3 (en) * | 1990-01-30 | 1992-08-15 | Л.В.Завь лов | Nonconsumable combined reactive rotary wing carrier |
US5842665A (en) * | 1996-09-09 | 1998-12-01 | Hmx, Inc. | Launch vehicle with engine mounted on a rotor |
RU2268209C2 (en) * | 2003-04-16 | 2006-01-20 | Морохин Вениамин Иванович | Space rocket air launch system |
RU133095U1 (en) * | 2013-03-12 | 2013-10-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Тензосенсор" | ORBIT CONSIGNMENT SYSTEM |
US9463881B2 (en) * | 2013-03-15 | 2016-10-11 | 8 Rivers Capital, Llc | Launch vehicle and system and method for economically efficient launch thereof |
-
2017
- 2017-04-28 RU RU2017115183A patent/RU2658236C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1755707A3 (en) * | 1990-01-30 | 1992-08-15 | Л.В.Завь лов | Nonconsumable combined reactive rotary wing carrier |
US5842665A (en) * | 1996-09-09 | 1998-12-01 | Hmx, Inc. | Launch vehicle with engine mounted on a rotor |
RU2268209C2 (en) * | 2003-04-16 | 2006-01-20 | Морохин Вениамин Иванович | Space rocket air launch system |
RU133095U1 (en) * | 2013-03-12 | 2013-10-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Тензосенсор" | ORBIT CONSIGNMENT SYSTEM |
US9463881B2 (en) * | 2013-03-15 | 2016-10-11 | 8 Rivers Capital, Llc | Launch vehicle and system and method for economically efficient launch thereof |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2743061C1 (en) * | 2020-09-08 | 2021-02-15 | Валерий Николаевич Сиротин | Rocket launch complex with a rocket-catapult vehicle for flights to the moon and back |
CN118238996A (en) * | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 四川天舜动力科技有限公司 | A magnetically suspended power rotor system with a disk-type motor mid-drive and an aircraft thereof |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10124890B2 (en) | Modular nacelles to provide vertical takeoff and landing (VTOL) capabilities to fixed wing aerial vehicles, and associated systems and methods | |
EP2279945B1 (en) | Launching system and launching apparatus | |
JP2647220B2 (en) | Booster vehicles for orbital flight, superorbital flight and low-orbital flight, rocket-propelled, aerial deployed and boosted lift | |
JP5529163B2 (en) | Reusable module for launcher | |
RU2658236C1 (en) | Electrical air start system of the space rocket | |
RU2610317C1 (en) | Jet blast conversion aircraft launching assembly for reduction of run | |
RU2717406C1 (en) | Reusable space system and method for control thereof | |
RU2740525C1 (en) | Device for landing of return stage of carrier rocket | |
WO2021242474A2 (en) | Rocket launching and landing system | |
RU2643063C2 (en) | Unmanned aircraft complex | |
RU2620172C1 (en) | Space missile air-breathing launch system with the electric start | |
RU2620173C2 (en) | Space missile air-breathing launch system | |
RU2353546C2 (en) | Mobile aircraft rocket-and-space system | |
RU111516U1 (en) | SYSTEM OF LIFTING INTO THE EARTH'S ORBIT AND DOWN | |
RU2406652C2 (en) | Vtol aircraft | |
RU2754782C2 (en) | Method for air transportation | |
CN220535945U (en) | aircraft systems | |
RU2659609C2 (en) | Space transportation system on the basis of the light, middle and heavy classes rockets family with the space rockets aerial launch from the surface-effect airborne ship board and its functioning method | |
RU226535U1 (en) | UNMANNED AIRCRAFT LAUNCHING DEVICE | |
RU2548829C2 (en) | Transport aircraft for space rockets carrying and acceleration in stratosphere | |
RU2466913C2 (en) | Methods of aircraft takeoff and landing and takeoff and landing system to this end | |
Bauer et al. | On multicopter-based launch and retrieval concepts for lift mode operated power generating kites | |
RU2686608C1 (en) | Aerodynamic platform | |
RU2454355C1 (en) | Method of launching spaceships by reusable system and system for multiple launching of spaceships | |
CN119305723A (en) | Aircraft flying method and aircraft system |