[go: up one dir, main page]

RU2778175C1 - Одноместный электросамолет - Google Patents

Одноместный электросамолет Download PDF

Info

Publication number
RU2778175C1
RU2778175C1 RU2021136983A RU2021136983A RU2778175C1 RU 2778175 C1 RU2778175 C1 RU 2778175C1 RU 2021136983 A RU2021136983 A RU 2021136983A RU 2021136983 A RU2021136983 A RU 2021136983A RU 2778175 C1 RU2778175 C1 RU 2778175C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
electric motor
electric
fuselage
power plant
Prior art date
Application number
RU2021136983A
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Вячеславович Балясный
Original Assignee
Кирилл Вячеславович Балясный
Filing date
Publication date
Application filed by Кирилл Вячеславович Балясный filed Critical Кирилл Вячеславович Балясный
Application granted granted Critical
Publication of RU2778175C1 publication Critical patent/RU2778175C1/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к области размещения силовых установок на летательном аппарате. Одноместный электросамолет состоит из крыла (1), плоского фюзеляжа ферменной конструкции (2) с трубой (9), вертикального оперения (3), горизонтального оперения (4), открытой кабины пилота (5), тросовых расчалок (6), электродвигателя с воздушным винтом (7) и аккумуляторной батареи (8). Плоский фюзеляж включает трубу (9), которая проходит через центр электродвигателя с воздушным винтом (7), входящим в состав электрической силовой установки. Группа изобретений направлена на расширение арсенала технических средств. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к легким одномоторным самолетам для полётов.
Из уровня техники известны легкие самолеты, использующие в качестве силовой установки двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Близкими к изобретению являются самолеты Е-12НК (http://e12n.narod.ru/e12foto.html) и Dar Solo (https://en.wikipedia.org/wiki/DAR_Solo). Двигатель внутреннего сгорания необходимо регулярно обслуживать. Использование в качестве топлива углеводородов (в основном бензин) наносит вред окружающей среде из-за выбросов продуктов сгорания в атмосферу. Еще один недостаток ДВС состоит в том, что стоимость углеводородного топлива (бензин) выше электрической энергии. В основном двигатели располагаются перед пилотом, тем самым частично ограничивая ему обзор или над поверхностью крыла, создавая момент от силы тяги оказывающий влияние на устойчивость и управляемость летательного аппарата.
Разработан одноместный электросамолёт, который в качестве силовой установки использует электромотор. Он не обслуживается в течении всего срока эксплуатации, для его работы требуется электроэнергия, запасенная в аккумуляторной батарее с помощью зарядного устройства из общественной электросети. Отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Благодаря простой конструкции электродвигателя его удалось разместить близко к центру тяжести самолета, тем самым минимизировать влияние силовой установки на центровку самолета и уменьшить моменты от тяги двигателя влияющие на устойчивость и управляемость электросамолёта, обеспечить размещение силовой установки в наиболее безопасном месте в фюзеляже за пилотом, сохранить обзор из открытой кабины, снизить шум от вращающегося воздушного винта. Прямой доступ к силовой установке (вращающемуся воздушному винту) ограничивается ее удаление от пилота, а расчалки, которые являются элементом конструкции (растянуты от середины консоли крыла к хвосту) являются преградой для попадания в зону вращения воздушного винта. Часть конструкции фюзеляжа (верхняя труба плоской ферменной конструкции) проходит через конструкцию электродвигателя (в центре электродвигателе имеется отверстие). Аккумуляторная батарея находятся близко к центру тяжести. Это позволяет использовать аккумуляторные батареи разной массы.
На фигуре 1 представлен общий вид электросамолёта. Он состоит из крыла (поз. 1), плоского фюзеляжа ферменной конструкции (поз. 2), вертикального оперения (поз. 3), горизонтального оперения (поз. 4), открытой кабины пилота (поз. 5), тросовых расчалок (поз. 6), электродвигателя с воздушным винтом (поз. 7), аккумуляторной батареи (поз. 8). На фигуре 2 показано крепление электродвигателя, на котором видно, что труба ферменной конструкции фюзеляжа (поз. 9) проходит через электродвигатель (поз. 7). Изготовлен опытный образец, который прошел летные испытания и подтвердил заявленные преимущества.

Claims (2)

1. Одноместный электросамолет, состоящий из крыла (1), плоского фюзеляжа ферменной конструкции (2) с трубой (9), вертикального оперения (3), горизонтального оперения (4), открытой кабины пилота (5), тросовых расчалок (6), электродвигателя с воздушным винтом (7), входящим в состав электрической силовой установки, и аккумуляторной батареи (8).
2. Плоский фюзеляж, включающий трубу (9), которая проходит через центр электродвигателя с воздушным винтом (7), входящим в состав электрической силовой установки.
RU2021136983A 2021-12-15 Одноместный электросамолет RU2778175C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2778175C1 true RU2778175C1 (ru) 2022-08-15

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH592543A5 (ru) * 1974-03-27 1977-10-31 Varta Batterie
DE19828720B4 (de) * 1998-06-29 2013-09-12 Gerd-Albrecht Otto Segelflugzeug mit Hilfsantrieb
RU2536153C1 (ru) * 2013-08-01 2014-12-20 Ярослав Владимирович Вержбицкий Электросамолёт
CN108622406A (zh) * 2017-03-16 2018-10-09 广东合即得能源科技有限公司 一种旋翼推进式动力伞翼机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH592543A5 (ru) * 1974-03-27 1977-10-31 Varta Batterie
DE19828720B4 (de) * 1998-06-29 2013-09-12 Gerd-Albrecht Otto Segelflugzeug mit Hilfsantrieb
RU2536153C1 (ru) * 2013-08-01 2014-12-20 Ярослав Владимирович Вержбицкий Электросамолёт
CN108622406A (zh) * 2017-03-16 2018-10-09 广东合即得能源科技有限公司 一种旋翼推进式动力伞翼机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El-Sayed Aircraft propulsion and gas turbine engines
Kim Distributed propulsion vehicles
US11878805B2 (en) Efficient low-noise aircraft propulsion system
RU2641955C2 (ru) Летательный аппарат с турбореактивным двигателем с вентиляторами противоположного вращения
Loftin Quest for performance: The evolution of modern aircraft
RU2485021C2 (ru) Оптимизированная конфигурация двигателей для летательного аппарата
KR20090101413A (ko) 수직이착륙기
US10538335B2 (en) Boundary layer ingestion integration into aft fuselage
Collier et al. Environmentally responsible aviation-real solutions for environmental challenges facing aviation
US10689105B2 (en) Passenger-carrying rotorcraft with fixed-wings for generating lift
Moshkov et al. The problems of selecting the power plant for light propeller-driven aircraft and unmanned aerial vehicle taking into account the requirements for community noise
RU2778175C1 (ru) Одноместный электросамолет
Koster et al. Hybrid electric integrated optimized system (HELIOS)-design of a hybrid propulsion system for aircraft
WO2004002822A1 (fr) Procede de generation de portance, aeroplane et procede de decollage et d'atterrissage
RU2011143987A (ru) Самолет вертикального взлета и посадки мухамедова на прыжковом шасси
RU2571153C1 (ru) Пилотируемый летательный аппарат вертикального взлета и посадки с дополнительным водородным модулем
RU2621780C1 (ru) Летательный аппарат, создающий подъемную силу
RU2785261C1 (ru) Летающая лаборатория
RU2612036C1 (ru) Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу
Decher Powering the world's airliners: Engine developments from the propeller to the jet age
RU197287U1 (ru) Авиабайк
RU2672310C1 (ru) Способ энергетического обеспечения летательного аппарата при помощи солнечных батарей, использующих рассеянный и отраженный от подстилающей поверхности свет, и летательный аппарат, реализующий данный способ
Korovkin et al. Quiet powerplant concept with adaptive fan variable cycle engine for future supersonic commercial aircraft
Mayntz et al. Electrical Drive and Regeneration in General Aviation Flight with Propellers
Liu et al. Flight mystery and aerodynamic principles