[go: up one dir, main page]

RU2699968C2 - Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement - Google Patents

Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement Download PDF

Info

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
Application number
RU2016118005A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016118005A3 (en
RU2016118005A (en
Inventor
Валерий Иннокентьевич Жданов
Original Assignee
Валерий Иннокентьевич Жданов
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 Валерий Иннокентьевич Жданов filed Critical Валерий Иннокентьевич Жданов
Priority to RU2016118005A priority Critical patent/RU2699968C2/en
Publication of RU2016118005A publication Critical patent/RU2016118005A/en
Publication of RU2016118005A3 publication Critical patent/RU2016118005A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699968C2 publication Critical patent/RU2699968C2/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
    • B29C53/56Winding and joining, e.g. winding spirally
    • B29C53/58Winding and joining, e.g. winding spirally helically
    • B29C53/60Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels
    • B29C53/602Winding 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/58Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/001Flying saucers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)

Abstract

FIELD: aviation.SUBSTANCE: invention relates to balloons. Method of assembling a balloon-shaped vacuum device of disk-like shape consists in separation of a multi-layer winding with a carbon fibre thread and a polymer binder of a sealed and evacuated housing into sections which are made separately. Central section is made in the form of a hollow sphere or a hollow cylinder and is located inside one or several hollow tori or belts around the central section with formation of the general disk-shaped structure.EFFECT: invention is aimed at simplifying the design of the apparatus.1 cl, 1 dwg

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 group F16S 3/00 - having an elongated shape, and in group F16S 3/04 - designed for mounting in various positions.

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 B64B 1/00, op. 27.08.1995). It includes the connection of the shells pumped by the vacuum pump to each other by a wing.

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 B64B 1/24 (2006.01), op. 10.11.2009). It also includes the creation of a design of a vacuum metal housing made of light metal with removable gas, rudders, nacelles (cabs) and propulsors.

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 B64B 1/08 (2006.01), op.20.02.2016). It consists in the separation of a multilayer wound carbon fiber thread with a polymer binder of a sealed and evacuated housing into sections.

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-shaped housing 1 of sections connected to one or more vacuum pumps 2. The sections are made separately in the form of a hollow sphere (or hollow cylinder) 3 and hollow tori (or hollow belts) 4 arranged (assembled) around, which simplifies and reduces the cost of manufacturing a balloon-shaped aeronautical vacuum apparatus.

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. Vacuum pumps 2 pump air from the hollow ball 3 and hollow tori 4, due to which they create the lifting force of a balloon-shaped aeronautical vacuum apparatus.

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)

Способ компоновки воздухоплавательного вакуумного аппарата дискообразной формы, заключающийся в разделении многослойно навитого углепластиковой нитью с полимерным связующим герметичного и вакуумируемого корпуса на секции, отличающийся тем, 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.A method of arranging a disk-shaped aeronautical vacuum apparatus, which consists in separating a multilayer-wound carbon fiber thread with a polymer binder of a sealed and evacuated housing into sections, characterized in that the sections are manufactured separately: the central section is made in the form of a hollow sphere or 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.
RU2016118005A 2016-05-10 2016-05-10 Method of disc-shaped aeronautical vacuum device arrangement RU2699968C2 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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