RU2699968C2 - Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement - Google Patents
Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement Download PDFInfo
- Publication number
- RU2699968C2 RU2699968C2 RU2016118005A RU2016118005A RU2699968C2 RU 2699968 C2 RU2699968 C2 RU 2699968C2 RU 2016118005 A RU2016118005 A RU 2016118005A RU 2016118005 A RU2016118005 A RU 2016118005A RU 2699968 C2 RU2699968 C2 RU 2699968C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hollow
- shaped
- sections
- disk
- central section
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 4
- 229920005596 polymer binder Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 239000002491 polymer binding agent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 102220329435 rs933930437 Human genes 0.000 description 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C53/00—Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
- B29C53/56—Winding and joining, e.g. winding spirally
- B29C53/58—Winding and joining, e.g. winding spirally helically
- B29C53/60—Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels
- B29C53/602—Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels for tubular articles having closed or nearly closed ends, e.g. vessels, tanks, containers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64B—LIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
- B64B1/00—Lighter-than-air aircraft
- B64B1/58—Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C39/00—Aircraft not otherwise provided for
- B64C39/001—Flying saucers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Abstract
Description
Способ компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы по Международной патентной классификации (МПК) в редакции от 2016 года (2016.01) относится к разделу F - машиностроение, где в классе F16 - узлы и детали машин и в подклассе F16S - сборные конструкции он может быть отнесен к группе F16S 3/00 - имеющие вытянутую форму, а в подгруппе F16S 3/04 - предназначенные для крепления в различных положениях.The layout method of a disk-shaped aeronautical vacuum apparatus according to the International Patent Classification (IPC) as amended in 2016 (2016.01) relates to Section F - mechanical engineering, where in class F16 - machine components and parts and in subclass F16S - prefabricated structures, it can be attributed to
Известен аналог способа компоновки дирижабля (Патент РФ №2042573, МПК 6 B64B 1/00, оп. 27.08.1995). Он включает соединение откачиваемых вакуум-насосом оболочек между собой крылом.A known analogue of the method of assembling the airship (RF Patent No. 2042573, IPC 6
Присутствие крыла здесь излишне утяжеляет конструкцию этого воздухоплавающего средстваThe presence of the wing here unnecessarily complicates the design of this balloon
Известен другой аналог способа компоновки дирижабля (Патент РФ №2372247, МПК B64B 1/24 (2006.01), оп. 10.11.2009). Он также включает создание конструкции из вакуумируемого корпуса из легкого металла сподъемным газом, рулей, гондолы (кабины) и движителей.There is another analogue of the method of assembling the airship (RF Patent No. 2372247, IPC
Но и здесь корпус с подъемным газом дополнительно перетяжелен, т.к. выполнен из относительно легкого, но металла.But here, too, the case with the lifting gas is heavier, as made of relatively light but metal.
Известен прототип способа компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата (Патент РФ №159725, МПК B64B 1/08 (2006.01), оп.20.02.2016). Он заключается в разделении многослойно навитого углепластиковой нитью с полимерным связующим герметичного и вакуумируемого корпуса на секции.A known prototype of the layout of the aeronautical vacuum apparatus (RF Patent No. 159725, IPC
К недостатку прототипа относится то, что хотя секции образуют дисковыми перегородками, выполненными из углепластикового материала, наносимого на решетки из пересекающихся между собой прутьев, что обеспечивает более легкую конструкцию аппарата, но это усложняет и удорожает процесс обеспечения герметичности корпуса, особенно дискообразной формы, за счет сложной геометрии перегородок.The disadvantage of the prototype is that although the sections are formed by disk partitions made of carbon fiber material applied to the gratings from intersecting rods, which provides a lighter apparatus design, but this complicates and increases the cost of the process of ensuring the tightness of the case, especially disk-shaped, due to complex geometry of partitions.
Новый способ компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы, как и прототип, заключается в разделении многослойно навитового углепластиковой нитью с полимерным связующим герметичного и вакуумируемого корпуса на секции.A new method for arranging a disk-shaped aeronautical vacuum apparatus, like the prototype, consists in separating a multilayer wound carbon fiber thread with a polymer binder of a sealed and evacuated body into sections.
Новым же в нем является то, что секции изготовляют раздельно: центральную секцию выполняют в виде пустотелой сферы или пустотелого цилиндра и располагают внутри одного или нескольких пустотелых торов или поясов вокруг центральной секции, с образованием общей конструкции дискообразной формы.What is new in it is that the sections are manufactured separately: the central section is made in the form of a hollow sphere or a hollow cylinder and is placed inside one or more hollow tori or belts around the central section, with the formation of a general disc-shaped structure.
Техническим результатом нового способа компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата является упрощение и удешевление конструкции всего аппарата за счет раздельного изготовления секций.The technical result of a new method for assembling an aeronautical vacuum apparatus is to simplify and cheapen the design of the entire apparatus due to the separate manufacture of sections.
На рисунке схематично изображен вид сбоку в разрезе, изготавливаемого по новому патентуемому способу компоновки, воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы.The figure schematically shows a side view in section, manufactured by a new patented method of layout, balloon-shaped aeronautical vacuum apparatus.
Здесь показаны корпус 1 дискообразной формы из секций, подсоединенных к одному или нескольким вакуумным насосам 2. Секции изготовлены раздельно в виде полой сферы (или полого цилиндра) 3 и полых торов (или полых поясов) 4, располагаемых (компонуемых) вокруг, что упрощает и удешевляет изготовление воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы.Shown here are a disk-
Полые торы (или полые пояса) 4 располагают вокруг полого шара (полого цилиндра) 3 с образованием дискообразной формы конструкции. Вакуумные насосы 2 откачивают воздух из полого шара 3 и полых торов 4, за счет чего и создают подъемную силу воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы.Hollow tori (or hollow belts) 4 are placed around a hollow ball (hollow cylinder) 3 with the formation of a disk-shaped design.
Новый способ компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы промышленно применим, т.к. все процессы изготовления деталей, узлов и частей, а также их сборка известны, кроме новой компоновки, и осуществимы в заводских условиях. Но и она осуществима при соответствующей последовательности известных действий.A new method for arranging a disk-shaped aeronautical vacuum apparatus is industrially applicable, because all the manufacturing processes of parts, assemblies and parts, as well as their assembly are known, except for the new layout, and are feasible in the factory. But it is feasible with an appropriate sequence of known actions.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016118005A RU2699968C2 (en) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016118005A RU2699968C2 (en) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016118005A RU2016118005A (en) | 2017-11-15 |
RU2016118005A3 RU2016118005A3 (en) | 2019-08-23 |
RU2699968C2 true RU2699968C2 (en) | 2019-09-11 |
Family
ID=60328182
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016118005A RU2699968C2 (en) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2699968C2 (en) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4014483A (en) * | 1975-09-15 | 1977-03-29 | Macneill Roderick M | Lighter-than-air craft |
GB2333750A (en) * | 1997-08-29 | 1999-08-04 | Peter James | Lighter-than-air vessel deriving buiyancy from a vacuum |
WO1999047414A1 (en) * | 1998-03-18 | 1999-09-23 | Jerzy Rzeznicki | Aerostat |
US20060038073A1 (en) * | 2004-02-03 | 2006-02-23 | Shearing John R | Light weight vacuum vessel provides lift for airships |
US20070001053A1 (en) * | 2004-05-13 | 2007-01-04 | Akhmeteli Andrey M | Layered shell vacuum balloons |
CN101412440A (en) * | 2007-10-16 | 2009-04-22 | 胡书彬 | Foaming thin case vacuum balloon |
CN102862672A (en) * | 2011-07-09 | 2013-01-09 | 范喜 | Vacuum-type lift device |
RU159725U1 (en) * | 2015-01-28 | 2016-02-20 | Ярослав Владимирович Вержбицкий | VACUUM VACUUM APPARATUS |
RU2580373C1 (en) * | 2015-03-02 | 2016-04-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Body for disc-flyer |
-
2016
- 2016-05-10 RU RU2016118005A patent/RU2699968C2/en active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4014483A (en) * | 1975-09-15 | 1977-03-29 | Macneill Roderick M | Lighter-than-air craft |
GB2333750A (en) * | 1997-08-29 | 1999-08-04 | Peter James | Lighter-than-air vessel deriving buiyancy from a vacuum |
WO1999047414A1 (en) * | 1998-03-18 | 1999-09-23 | Jerzy Rzeznicki | Aerostat |
US20060038073A1 (en) * | 2004-02-03 | 2006-02-23 | Shearing John R | Light weight vacuum vessel provides lift for airships |
US20070001053A1 (en) * | 2004-05-13 | 2007-01-04 | Akhmeteli Andrey M | Layered shell vacuum balloons |
CN101412440A (en) * | 2007-10-16 | 2009-04-22 | 胡书彬 | Foaming thin case vacuum balloon |
CN102862672A (en) * | 2011-07-09 | 2013-01-09 | 范喜 | Vacuum-type lift device |
RU159725U1 (en) * | 2015-01-28 | 2016-02-20 | Ярослав Владимирович Вержбицкий | VACUUM VACUUM APPARATUS |
RU2580373C1 (en) * | 2015-03-02 | 2016-04-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Body for disc-flyer |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016118005A3 (en) | 2019-08-23 |
RU2016118005A (en) | 2017-11-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10280839B2 (en) | Acoustic treatment panel | |
US8944370B2 (en) | Plasma actuating propulsion system for aerial vehicles | |
WO2015006433A3 (en) | Plated polymer fan | |
BR112012011081A2 (en) | acoustic nacelle panel, method of fabricating an acoustic panel and draping head to implement the method | |
WO2007053156A3 (en) | One-piece barrel assembly cart | |
RU2010105910A (en) | DEVICE THAT IS EXPOSED TO A FLUID FLOW | |
US10119527B2 (en) | Self contained ion powered aircraft | |
RU2699968C2 (en) | Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement | |
RU2015112393A (en) | HOUSING FROM COMPOSITE MATERIAL FOR AXIAL TURBO MACHINE COMPRESSOR | |
US20190152625A1 (en) | Ion propelled vehicle | |
IL304226A (en) | Manufacturing method of a monolithic composite structure for the wings or fuselage of an aircraft | |
TW202339975A (en) | Additive manufactured airframe structure having a plurality of reinforcement elements | |
RU2554709C1 (en) | Production of supersonic aircraft fuselage front wedge-shape radar dome | |
RU159725U1 (en) | VACUUM VACUUM APPARATUS | |
CN104289001A (en) | Aeromodelling toy airplane | |
EA201990896A1 (en) | LIGHTER AIRCRAFT WITH HOUSING, PRODUCTION OF LAYERED MATERIAL FOR SUCH HOUSING AND METHOD FOR PRODUCING SUCH LAYERED MATERIAL | |
IL311958A (en) | A method for obtaining power and thrust for horizontal flight of an aircraft having a vertical take-off and landing, while maintaining the horizontal stability of the flight, this aircraft and application of this method | |
RU2661177C1 (en) | Method of manufacturing aeronautical disk vacuum airship | |
EP3152045B1 (en) | Method for making a composite structure utilizing thermal properties of forming elements | |
ES2777280T3 (en) | Leading edge with laminar flow control | |
GB202318646D0 (en) | Method of fabricating an aircraft aerodynamic structure | |
Dedic et al. | A laser-microfabricated electrohydrodynamic thruster for centimeter-scale aerial robots | |
JP2019194018A5 (en) | Cylindrical bodies, optical instruments, and methods for manufacturing tubular bodies | |
RU2017145293A (en) | Space Vacuum Airship | |
RU2500573C1 (en) | Disc-shape aircraft driven by air |