RU135619U1 - Силовая установка с управляемым вектором тяги - Google Patents

Силовая установка с управляемым вектором тяги Download PDF

Info

Publication number
RU135619U1
RU135619U1 RU2013129686/11U RU2013129686U RU135619U1 RU 135619 U1 RU135619 U1 RU 135619U1 RU 2013129686/11 U RU2013129686/11 U RU 2013129686/11U RU 2013129686 U RU2013129686 U RU 2013129686U RU 135619 U1 RU135619 U1 RU 135619U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
fan
channel
march
lift
Prior art date
Application number
RU2013129686/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Игоревна Пономаренко
Игорь Александрович Орестов
Наталия Николаевна Орестова
Нина Витальевна Семенова
Елена Ивановна Воронкова
Original Assignee
Ольга Игоревна Пономаренко
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 Ольга Игоревна Пономаренко filed Critical Ольга Игоревна Пономаренко
Priority to RU2013129686/11U priority Critical patent/RU135619U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135619U1 publication Critical patent/RU135619U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Силовая установка с управляемым вектором тяги, содержащая, по крайней мере, один двигатель и один подъемно-маршевый вентилятор, кольцевой канал с подъемно-маршевым вентилятором, насадок, выходное сечение которого выполнено под углом к вертикали и прямоугольным с постоянной (равной диаметру) шириной в верхней части и цилиндрическим в нижней части, и горизонтальным участком по оси нижней части, устройство забора воздуха, боковые ограничители потока воздуха от вентилятора, решетки поворотных профилей, сборные гибкие лопатки, размещенные горизонтально с равным шагом и установленные на выходе насадка, привод отклонения решеток с тягами и качалками, при этом сборные гибкие лопатки имеют жесткую переднюю часть, образованную аэродинамическим крыльевым профилем, и гибкую хвостовую часть в виде тонких пластин с задней утолщенной кромкой, которые соединены с помощью тяг и качалок, образующих параллелограмный механизм, привод их отклонения, верхняя и нижняя горизонтальные кромки выходного сечения канала вентилятора выполнены в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей, отличающаяся тем, что насадок установлен с возможностью поворота относительно продольной оси неподвижно закрепленного кольцевого канала и снабжен механизмом поворота насадка, установленным на кольцевом канале и состоящим из двух частей, одна из которых закреплена на неподвижном кольцевом канале, а другая - на насадке, а устройство забора воздуха установлено на неподвижной части кольцевого канала.

Description

Полезная модель относится к области силовых установок с управляемым вектором тяги и может быть использована при создании летательных аппаратов, способных влетать и садиться вертикально или маневрировать за счет изменения направления вектора тяги силовой установки, например самолетов вертикального взлета и посадки, судов на воздушной подушке, экранопланов и дирижаблей.
Известна силовая установка, состоящая, по крайней мере, из одного двигателя, и одного подъемно-маршевого вентилятора, соединенных механической трансмиссией, кольцевых каналов, в которых расположен вентилятор и снабженных насадками, причем выходное сечение насадка каждого подъемно-маршевого вентилятора выполнено под углом к вертикали, и на их выходе установлена решетка поворотных профилей и привод их отклонение с тягами и качалками (см. а.с. №1766781, кл. B64C 29/00, 1989 г.)
Недостатками известной конструкции являются:
- применение в конструкции жестких поворотных решеток профилей, что приводит к большим гидравлическим потерям при отклонении вектора тяги;
- большая масса и подверженность поворотных профилей самовозбуждающимся колебаниям типа флаттер.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой конструкции является силовая установка с управляемым вектором тяги, содержащая, по крайней мере, один двигатель и один подъемно-маршевый вентилятор, кольцевой канал, в котором размещен подъемно-маршевый вентилятор, насадок, выходное сечение которого выполнено под углом к вертикали и прямоугольным с постоянной (равной диаметру) шириной в верхней части и цилиндрическим в нижней части, и горизонтальным участком по оси нижней части, устройство забора воздуха, боковые ограничители потока воздуха от вентилятора, решетки поворотных профилей, сборные гибкие лопатки, размещенные горизонтально с равным шагом, и установленные на выходе насадка, привод отклонения решеток с тягами и качалками, при этом сборные гибкие лопатки имеют жесткую переднюю часть, образованную аэродинамическим крыльевым профилем, и гибкую хвостовую часть, в виде тонких пластин с задней утолщенной кромкой, которые соединены с помощью тяг и качалок, образующих параллелограмный механизм, привод их отклонения, при этом верхняя и нижняя горизонтальные кромки выходного сечения канала вентилятора выполнены в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей (см. патент на ПМ №27051, по кл B64D 27/00, 2002 г.)
Недостатком известной конструкции является:
- невозможность ее использования для управления положением дирижабля на режимах вертикального взлета и посадки и малых скоростях полета вблизи земли при воздействии ветра т.к. вектор тяги силовой установки может откланяться только в вертикальной плоскости.
Боковые и курсовые возмущения от действия ветра парировать практически нечем из-за неэффективности обычных аэродинамических рулей на малых скоростях полета.
Техническим результатом, решаемым предлагаемой полезной моделью, является создание конструкции силовой установки с управляемым вектором тяги, позволяющей отклонять вектор тяги силовой установки как в вертикальной продольной плоскости на угол в диапазоне до 145° (на 30° вверх и на 105° вниз), так и в поперечной плоскости, путем поворота насадка на угол до ±180° относительно продольной оси кольцевого канала.
Технический результат в предлагаемой полезной модели достигают созданием силовой установки с управляемым вектором тяги, содержащей, по крайней мере, один двигатель и один подъемно-маршевый вентилятор, кольцевой канал с подъемно-маршевым вентилятором, насадок, выходное сечение которого выполнено под углом к вертикали и прямоугольным с постоянной (равной диаметру) шириной в верхней части и цилиндрическим в нижней части, и горизонтальным участком по оси нижней части, устройство забора воздуха, боковые ограничители потока воздуха от вентилятора, решетки поворотных профилей, сборные гибкие лопатки, размещенные горизонтально с равным шагом, и установленные на выходе насадка, привод отклонения решеток с тягами и качалками, при этом сборные гибкие лопатки имеют жесткую переднюю часть, образованную аэродинамическим крыльевым профилем, и гибкую хвостовую часть, в виде тонких пластин с задней утолщенной кромкой, которые соединены с помощью тяг и качалок, образующих параллелограмный механизм, привод их отклонения, при этом верхняя и нижняя горизонтальные кромки выходного сечения канала вентилятора выполнены в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей, в которой, согласно полезной модели, насадок установлен с возможностью поворота относительно продольной оси неподвижно закрепленного кольцевого канала и снабжен механизмом поворота насадка, установленным на кольцевом канале и состоящим из двух частей, одна из которых закреплена на неподвижном кольцевом канале, а другая - на насадке, а устройство забора воздуха установлено на неподвижной части кольцевого канала.
Установка насадка с возможностью поворота относительно продольной оси неподвижно закрепленного кольцевого канала при помощи привода позволяет отклонять вектор тяги силовой установки как в вертикальной продольной плоскости на угол в диапазоне до 145° (на 30° вверх и на 105° вниз), так и в поперечной плоскости, на угол до ±180°.
Разделение канала на две части и выполнение механизма поворота насадка из двух частей, одна из которых закреплена на неподвижном кольцевом канале, а другая - на насадке, позволяет изготавливать и регулировать составные части силовой установки независимо друг от друга, что сокращает производственный цикл, повышает производительность и снижает их стоимость.
При проведении патентных исследований, не выявлены решения идентичные заявляемому, а, следовательно, заявляемая конструкция полезной модели соответствует критерию «новизна».
Считаем, что сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для практической реализации полезной модели.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется нижеследующим описанием ее конструкции и чертежами, где:
На фиг.1 - изображена силовая установка, вид сбоку с частичным разрезом по вертикальной плоскости симметрии;
на фиг.2 - то же, вид снизу;
на фиг.3 - вид А фиг 1.
на фиг.4 - изображено сечение Б-Б по плоскости поворота насадки
Силовая установка с управляемым вектором тяги содержит, по крайней мере, один двигатель 1 и один подъемно-маршевый вентилятор 2, кольцевой канал 3 с подъемно-маршевым вентилятором, насадок 4, механизм его поворота 5, устройство забора воздуха 6, боковые ограничители потока воздуха от вентилятора 7, решетки поворотных профилей, сборные гибкие лопатки 8, размещенные горизонтально с равным шагом, и установленные на выходе насадка 4, привод отклонения 9 решеток с тягами 10 и качалками 11.
Насадок 4 установлен с возможностью поворота относительно продольной оси неподвижно закрепленного кольцевого канала 3 и снабжен механизмом поворота насадка 5, установленным на кольцевом канале.
При этом выходное сечение насадка выполнено под углом к вертикали и прямоугольным с постоянной (равной диаметру) шириной в верхней части 12 и цилиндрическим в нижней части 13, и горизонтальным участком по оси нижней части 14.
Механизм поворота насадка 5 может состоять из двух частей. Одна часть 16 закреплена на неподвижном кольцевом канале 3, а другая часть 17 установлена на насадке 4 и имеет возможность поворота относительно первой части.
Механизм поворота может быть выполнен в зависимости от технологических возможностей в виде или зубчатых передач, или ременных, или тросовых передач и т.д.
В качестве привода поворота насадка может быть использован любой тип двигателей и на их новизну авторы не претендуют. (http://do.gendocs.ru)
Например, часть 16 механизма поворота насадки на кольцевом канале выполнена в виде направляющей, а вторая часть 17, размещенная на насадке 4 выполнена в виде опор качения, и а в качестве привода поворота используют трос, направляющие ролики и приводной шкив, соединенный с шаговым электромотором.
Выполнение части механизма поворота насадки на кольцевом канале в виде направляющей, а второй части, размещенной на насадке в виде опор качения, и закрепление привода ее поворота на кольцевом канале обеспечивает надежное крепление насадка и точность его поворота, упрощает конструкцию и процесс сборки установки, позволяет снизить сопротивление и, следовательно, мощность привода поворота.
Количество опор качения (по крайней мере, не менее 3) выбирают из условий равномерности передачи нагрузки и устойчивости конструкции.
Сборные гибкие лопатки 8 имеют жесткую переднюю часть, образованную аэродинамическим крыльевым профилем, и гибкую хвостовую часть, в виде тонких пластин с задней утолщенной кромкой, которые соединены с помощью тяг и качалок, образующих параллелограмный механизм.
Кольцевой канал 3 имеет верхнюю и нижнюю горизонтальные кромки 15 в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей
Прямые боковые выходные кромки канала 3 продолжены назад на величину равную длине хвостовой части поворотного профиля и служат для предотвращения бокового растекания струи при ее отклонении.
Площадь проекции выходного сечения канала на вертикальную и горизонтальную плоскости рассчитывают, исходя из потребной тяги вентилятора 2.
Верхняя и нижняя горизонтальные кромки 15 выходного сечения канала 3 выполнены в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей и состоят из гибкой части с задней утолщенной кромкой и служат для поворота потока и уменьшения потерь за счет улучшения организации течения.
Все задние утолщенные кромки в решетке поворотных профилей соединены между собой с помощью двух тяг - 10, двух верхних и двух нижних качалок 11, образующих параллелограмные механизмы, обеспечивающие их синхронное отклонение.
В зависимости от компоновки силовой установки кольцевой канал 3 на своей верхней или боковой поверхности содержит установленное по полету за вентилятором 2 устройство для забора воздуха 6 в виде, например, управляемого подвижного воздухозаборника 18 ковшового типа.
Работу силовой установки с управляемым вектором тяги рассмотрим на примере ее использования на дирижабле.
Силовая установка работает следующим образом:
Перед взлетом дирижабля, имеющего некоторое превышение взлетной массы над сплавной силой, через качалки 11 и тяги 10 отклоняют гибкие хвостовые части поворотных профилей на необходимый угол вниз, поворачивая, таким образом, вектор тяги подъемно-маршевых вентиляторов 2 вверх.
Для управления положением дирижабля на режимах вертикального взлета посадки используют поворот насадка относительно продольной оси кольцевого канала в диапазоне до ±180°.
При достижении необходимой тяги силовой установки дирижабль производит вертикальный взлет и далее разгоняется за счет постепенного поворота вектора тяги силовой установки в горизонтальное положение.
При достижении эволютивной скорости полета, т.е. такой скорости, при которой всю подъемную силу, необходимую для полета создает подъемный газ и аэродинамическая составляющая, возникающая на оболочке дирижабля, вектор тяги силовой установки поворачивается в горизонтальное положение.
Далее полет происходит как у обычного дирижабля. Перед посадкой дирижабля или переходом его в режим висения все перечисленные операции выполняются в обратной последовательности.
В случаях отсутствия перегруза дирижабля (нулевая плавучесть) наличие управляемого вектора тяги позволяет повысить маневренные характеристики дирижабля вблизи земли.
При необходимости наполнения воздушных баллонетов выдвигают в канал за вентилятором 2 воздухозаборник ковшового типа - 18, обеспечивающий отбор потребного количества воздуха.
По завершении процесса воздухозаборник убирают. Частичное открытие воздухозаборника - 18 позволяет с минимальными потерями производить плавный процесс снижения дирижабля и компенсировать утечки воздуха из баллонетов.
Описанная конструкция насадка 4 и решетки профилей позволяют отклонять вектор тяги в вертикальной плоскости в диапазоне 145° (на 30° вверх и на 105° вниз), что обеспечивает как взлет и разгон, так и торможение в полете и посадку дирижабля. Кроме этого поворот насадка 4 относительно горизонтальной оси, с помощью механизма поворота 5 на ±180° в поперечной плоскости, и отклонение решетки профилей от 0° до 105°, позволяет реализовать поворот вектора тяги силовой установки практически в любую сторону, что обеспечивает эффективное управление положением дирижабля на режимах висения вблизи земли или в полете с малой скоростью, когда аэродинамические рули еще не могут создавать достаточные управляющие силы.
Конструкция по полезной модели реализована и испытана на одноместных экспериментальных дирижаблях.
Испытания показали высокую надежность конструкции и подтвердили ее проектные характеристики, а именно способность отклонять вектор тяги силовой установки за счет поворота решетки профилей от 0° до 105° и дополнительную возможность поворота потока в поперечной плоскости на ±180° за счет поворота насадка относительно продольной оси кольцевого канала.

Claims (1)

  1. Силовая установка с управляемым вектором тяги, содержащая, по крайней мере, один двигатель и один подъемно-маршевый вентилятор, кольцевой канал с подъемно-маршевым вентилятором, насадок, выходное сечение которого выполнено под углом к вертикали и прямоугольным с постоянной (равной диаметру) шириной в верхней части и цилиндрическим в нижней части, и горизонтальным участком по оси нижней части, устройство забора воздуха, боковые ограничители потока воздуха от вентилятора, решетки поворотных профилей, сборные гибкие лопатки, размещенные горизонтально с равным шагом и установленные на выходе насадка, привод отклонения решеток с тягами и качалками, при этом сборные гибкие лопатки имеют жесткую переднюю часть, образованную аэродинамическим крыльевым профилем, и гибкую хвостовую часть в виде тонких пластин с задней утолщенной кромкой, которые соединены с помощью тяг и качалок, образующих параллелограмный механизм, привод их отклонения, верхняя и нижняя горизонтальные кромки выходного сечения канала вентилятора выполнены в виде гибких пластин, геометрически аналогичных хвостовым частям поворотных профилей, отличающаяся тем, что насадок установлен с возможностью поворота относительно продольной оси неподвижно закрепленного кольцевого канала и снабжен механизмом поворота насадка, установленным на кольцевом канале и состоящим из двух частей, одна из которых закреплена на неподвижном кольцевом канале, а другая - на насадке, а устройство забора воздуха установлено на неподвижной части кольцевого канала.
    Figure 00000001
RU2013129686/11U 2013-06-28 2013-06-28 Силовая установка с управляемым вектором тяги RU135619U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129686/11U RU135619U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Силовая установка с управляемым вектором тяги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129686/11U RU135619U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Силовая установка с управляемым вектором тяги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135619U1 true RU135619U1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129686/11U RU135619U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Силовая установка с управляемым вектором тяги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135619U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102471407B1 (ko) 강성 날개의 역학을 시뮬레이션하기 위해 회전자를 사용하는 vtol 항공기
AU2016338382B2 (en) Ejector and airfoil configurations
KR101958328B1 (ko) 전환식 항공기
JP5779643B2 (ja) 周辺制御イジェクタ
KR101958246B1 (ko) 전환식 항공기
EP2004483B1 (de) Flugzeug mit der eigenschaft zu schwebeflug, schnellem vorwärtsflug, gleitflug, kurzstart, kurzlandung, senkrechtstart und senkrechtlandung
US6464166B1 (en) Ducted fan vehicles particularly useful as VTOL aircraft
US20090084907A1 (en) Ground Effect Vanes Arrangement
US20190002076A1 (en) Low stall or minimum control speed aircraft
CN109018342B (zh) 转摆线风扇翼装置、倾转摆线风扇翼飞行器及控制方法
CN103754360B (zh) 一种类飞碟式旋翼机
US10669026B2 (en) Lift cell modules and lift pods
US3129905A (en) Aircraft having wing with arcuate shaped trailing edge
US8998126B2 (en) Lift generating device
CN204297058U (zh) 一种高升力翼飞机
WO2011041991A2 (en) Aircraft using ducted fan for lift
CN109367762B (zh) 倾转涵道飞行器辅助舵面控制装置
RU2623370C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки, выполненный по схеме "утка"
RU2010125265A (ru) Единая технология эксплуатации и производства летательных аппаратов: савелет (варианты), турбовинтовентиляторный двигатель, комбинированное и фрагментное крыло, обечайка вентилятора, способ создания подъемной силы и способ работы турбовинтовентиляторного двигателя
US3101917A (en) Ducted rotor with pressure balancing and lift augmenting means
RU135619U1 (ru) Силовая установка с управляемым вектором тяги
CN104787329A (zh) 一种具有固定翼的垂直起落装置的升力单体
RU2594839C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN105799929A (zh) 一种用于旋翼固定翼复合式垂直起降飞行器的矢量变距推进装置
IT202100023033A1 (it) Aeromobile provvisto di ali portanti per il volo di crociera

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140629

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20150527

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190629