RU111096U1 - Беспилотный летательный аппарат - Google Patents

Беспилотный летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU111096U1
RU111096U1 RU2011132267/11U RU2011132267U RU111096U1 RU 111096 U1 RU111096 U1 RU 111096U1 RU 2011132267/11 U RU2011132267/11 U RU 2011132267/11U RU 2011132267 U RU2011132267 U RU 2011132267U RU 111096 U1 RU111096 U1 RU 111096U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
unmanned aerial
aerial vehicle
batteries
tail
Prior art date
Application number
RU2011132267/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Солошенко
Артем Александрович Самойловский
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ)
Priority to RU2011132267/11U priority Critical patent/RU111096U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU111096U1 publication Critical patent/RU111096U1/ru

Links

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

1. Беспилотный летательный аппарат, включающий фюзеляж, крыло, оперение, установленное на хвостовой балке, фотоэлектрические преобразователи для преобразования энергии солнечного излучения в силу тяги, размещенные на поверхности крыла и оперения, и аккумуляторы, отличающийся тем, что крыло выполнено с удлинением в диапазоне от 10 до 40, а удельная нагрузка на крыло выбрана в диапазоне от 40 до 200 Н/м, при этом аккумуляторы размещены внутри крыла. ! 2. Беспилотный летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными аккумуляторами, которые размещены на пилонах под крылом. ! 3. Беспилотный летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что фотоэлектрические преобразователи выполнены на основе монокристаллического кремния.

Description

Полезная модель относится к авиационной технике, а именно к беспилотным летательным аппаратам с большой продолжительностью полета, использующим солнечную энергию для обеспечения полета.
Известен беспилотный летательный аппарат (ЛА), использующий солнечную энергию для обеспечения беспосадочного полета (патент US 4,415,133 от 15.11.1983). Две несущие поверхности большого удлинения расположены под прямым углом друг к другу. Одна сторона одной из несущих поверхностей покрыта фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП). Пространственное положение ЛА в процессе полета выбирается таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на поверхность, покрытую ФЭП под углами, максимально близкими к прямым. Таким образом, солнечные элементы используются наиболее эффективно. При этом коэффициент подъемной силы возрастает по мере превращения самолета из моноплана в биплан и достигает максимума при углах 45°.
Однако, с ростом подъемной силы растет и индуктивная составляющая сопротивления по мере включения в работу второй несущей поверхности. К тому же, в узле установки несущих поверхностей будет иметь место явление интерференции, что также создаст дополнительное сопротивление. Для рассматриваемой конфигурации достаточно проблематично реализуются взлетно-посадочные устройства. Помимо всего прочего, стремление обеспечить прямой угол падения лучей на несущую поверхность, будет определять пространственное положение, которое в большинстве случаев будет невыгодно с точки зрения аэродинамики.
Ближайшим аналогом заявляемого технического решения является самолет с использованием солнечной энергии с дополнительными подвижными панелями (патент US 7,762,495, B2, 27.07.2010). В соответствии с этим техническим решением самолет с использованием солнечной энергии имеет несущие и управляющие поверхности с большим удлинением, двигательную установку, плоскую панель с ФЭП выставленную вдоль потока в хвостовой части планера, с возможностью вращения ее вокруг хвостовой балки. В процессе полета панель по возможности занимает положение перпендикулярное солнечным лучам, тем самым получая максимальную мощность преобразования солнечного излучения.
Применение дополнительной панели с ФЭП накладывает ряд ограничений на траекторию полета ЛА, т.к. необходимо выдерживать прямой угол падения солнечных лучей на нее. В противном случае решение ухудшатся летно-технические характеристики (ЛТХ). Ухудшение ЛТХ обусловлено наличием дополнительного тела в потоке, увеличивающего массу ЛА и его сопротивление. Помимо этого дополнительная панель с ФЭП обладает значительной парусностью, что при наличии бокового ветра приведет к необходимости ЛА лететь со скольжением, сопротивляясь уходу с заданной траектории. На это будет затрачиваться дополнительная мощность.
Технической задачей данной полезной модели является создание беспилотного летательного аппарата с неограниченной продолжительностью полета без наложения ограничений на траекторию полета и условия эксплуатации
Поставленная задача достигается тем, что в беспилотном летательном аппарате, включающем фюзеляж, крыло, оперение, установленное на хвостовой балке, фотоэлектрические преобразователи для преобразования энергии солнечного излучения в силу тяги, размещенные на поверхности крыла и оперения, и аккумуляторы, согласно заявляемой полезной модели, крыло выполнено с удлинением в диапазоне от 10 до 40, удельная нагрузка на крыло выбрана в диапазоне от 40 до 200 Н/м., а аккумуляторы размещены внутри крыла.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат снабжен дополнительными аккумуляторами, которые размещены на пилонах под крылом.
Причем, фотоэлектрические преобразователи выполнены на основе монокристаллического кремния.
В качестве критерия эффективности самолета с использованием солнечной энергии может выступать потребная средняя солнечная инсоляция Е (потенциально полезное солнечное излучение) для обеспечения горизонтального полета ЛА.
Е - потребное значение солнечной инсоляции, m - масса самолета, V - горизонтальная скорость полета, Sбат. - площадь, покрытая солнечными элементами, ηФЭП - КПД ФЭП, ηпреоб. - коэффициент, учитывающий потери при преобразовании энергии, ηдвиг. - КПД электродвигателя, ηвинта - КПД воздушного винта, К - аэродинамическое качество, Δ - относительная плотность воздуха.
Поскольку на сегодняшний день КПД солнечных батарей мал, то для осуществления полета с аккумулированием энергии необходимо иметь наиболее совершенные характеристики планера и силовой установки. Из формулы . где Рn - потребная тяга, для осуществления горизонтального полета; m - масса ЛА; g - ускорение свободного падения; К - аэродинамическое качество, следует, что для минимизации потребной тяги, необходимой для осуществления полета, следует минимизировать массу самолета и максимизировать его аэродинамическое качество.
Проведенные заявителем исследования показывают, что при существующем уровне техники, в выбранном диапазоне значений основных проектных параметров ЛА, а именно, удельной нагрузки на крыло, т.е. нагрузки на единицу площади крыла, в диапазоне от 40 до 200 Н/м, и удлинения крыла, характеризующегося отношением квадрата размаха крыла к его площади, от 10 до 40, достигаются наилучшие значения Е.
При размещении аккумуляторов внутри крыла. ЛА происходит разгрузка крыла, что позволяет уменьшить изгибающий момент и также снизить массу конструкции, т.е. способствует повышению эффективности ЛА.
Использование солнечных элементов - ФЭП, выполненных на основе монокристаллического кремния, благодаря чему они имеют относительно высокий КПД в широком диапазоне углов падения солнечных лучей, не требует привязки самолета к определенной траектории для получения большей энергии.
Полезная модель поясняется чертежами. На фиг.1 показана схема силовой установки беспилотного летательного аппарата; на фиг.2 - приведена конструктивная схема заявляемого беспилотного летательного аппарата, использующего солнечную энергию.
Силовая установка ЛА (фиг.1) содержит фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) 1, устройство для получения максимальной мощности с ФЭП - МРРТ (maximum power point tracker) 2, преобразователи электрического тока 3, электродвигатели 4, воздушные винты 5, аккумуляторы 6.
Беспилотный летательный аппарат, использующий солнечную энергию (фиг.2) включает фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) 7 для преобразования энергии солнечного излучения в силу тяги, используемую для обеспечения поступательного движения ЛА, а также в качестве энергии, необходимой для работы бортовой аппаратуры, размещены на поверхностях крыла 8 и оперения 9. Под крылом 8 на пилоне закреплен фюзеляж 10 с полезной нагрузкой и оборудованием 11. На фюзеляже 10 крепится электродвигатель двигатель 12 с винтом 13. Оперение 9 вынесено на хвостовой балке 14. Внутри крыла 8, в его носке, вдоль размаха размещены аккумуляторы 15. Беспилотный летательный аппарат может быть снабжен дополнительными аккумуляторами, размещаемыми на пилоне под крылом 8 (на чертеже не показаны). ФЭП 7, используемые в данной конструкции, выполнены на основе монокристаллического кремния, благодаря чему имеют высокий КПД в широком диапазоне углов падения солнечных лучей. Аккумулированная в аккумуляторах 6 солнечная энергия может быть использована при ночных полетах ЛА.
Размещение аккумуляторов 15 носке крыла 8 вдоль размаха позволяет использовать принцип разгрузки крыла и сократить изгибающий момент на крыле 8. За счет этого снижается масса конструкции, что также приводит к увеличению продолжительности полета.
Крыло 8 ЛА большого удлинения, лежащего в пределах от 10 до 40 подвержено явлениям аэроупругости, что значительно сказывается на аэродинамике и особенно на устойчивости и управляемости. Поэтому крыло 8 должно обладать достаточной изгибной и крутильной жесткостью, при минимальной массе. Для этого конструкция самолета и его силовые элементы выполнены из углепластика, не силовые элементы - из пенополистирола, а обшивка крыла 8 и оперения 9 из лавсановой пленки. Крайне важно использовать на таком аппарате наименее энергозатратную и максимально эффективную силовую установку. Для этого необходимо, чтобы не только двигатель 4 и воздушный винт 5 обладали максимальным КПД, но и были совместно оптимизированы под определенный режим полета и интегрированы с планером.
Конструкция летального аппарата должна быть максимально легкой, но при этом прочной и достаточно жесткой.

Claims (3)

1. Беспилотный летательный аппарат, включающий фюзеляж, крыло, оперение, установленное на хвостовой балке, фотоэлектрические преобразователи для преобразования энергии солнечного излучения в силу тяги, размещенные на поверхности крыла и оперения, и аккумуляторы, отличающийся тем, что крыло выполнено с удлинением в диапазоне от 10 до 40, а удельная нагрузка на крыло выбрана в диапазоне от 40 до 200 Н/м, при этом аккумуляторы размещены внутри крыла.
2. Беспилотный летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными аккумуляторами, которые размещены на пилонах под крылом.
3. Беспилотный летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что фотоэлектрические преобразователи выполнены на основе монокристаллического кремния.
Figure 00000001
RU2011132267/11U 2011-08-01 2011-08-01 Беспилотный летательный аппарат RU111096U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132267/11U RU111096U1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Беспилотный летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132267/11U RU111096U1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Беспилотный летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU111096U1 true RU111096U1 (ru) 2011-12-10

Family

ID=45406007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132267/11U RU111096U1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Беспилотный летательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU111096U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10308346B2 (en) Solar-powered aircraft
US10005541B2 (en) Methods for providing a durable solar powered aircraft with a variable geometry wing
EP2660151B1 (en) Autonomous solar aircraft
US8469313B2 (en) Aerodynamic structure having a ridged solar panel and an associated method
US9604715B2 (en) Solar powered aircraft with a variable geometry wing and telecommunications networks utilizing such aircraft
US10543917B2 (en) Flying drone comprising two wings in tandem to which photovoltaic cells are coupled
Montgomery et al. Design of a 5 kilogram solar-powered unmanned airplane for perpetual solar endurance flight
CN206141833U (zh) 无人飞行系统
CN205686600U (zh) 一种飞艇与多旋翼结合的飞行器
US11383849B2 (en) Solar drone comprising two aerofoils in tandem to which photovoltaic cells are coupled
CN110481768A (zh) 四轴旋翼倾转旋翼太阳能无人机
CN211253017U (zh) 一种串列翼可垂直起降的无人飞机
RU140499U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат
CN212313298U (zh) 小型太阳能无人机
RU111096U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат
CN115535213A (zh) 一种大尺度薄膜飞行器
CN115042980A (zh) 一种太阳能/氢能/储能电池混合动力无人机
Wilkins et al. Critical design parameters for a low altitude long endurance solar powered UAV
CN109841692B (zh) 用于太阳能飞机的热管理系统、太阳能飞机及热管理方法
CN209870712U (zh) 航空客机
Colozza et al. GaAs/Ge Solar Powered Aircraft
Galinski Preliminary study of an airplane for electric propulsion testing at high altitudes
Lei Development of a Solar-Powered unmanned aerial vehicle
CN206012943U (zh) 一种固定翼太阳能飞机
Scheiman et al. Design of a GaAs/Ge solar array for unmanned aerial vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20131017