RU142287U1 - Система стабилизации конвертоплана - Google Patents

Система стабилизации конвертоплана Download PDF

Info

Publication number
RU142287U1
RU142287U1 RU2014108488/11U RU2014108488U RU142287U1 RU 142287 U1 RU142287 U1 RU 142287U1 RU 2014108488/11 U RU2014108488/11 U RU 2014108488/11U RU 2014108488 U RU2014108488 U RU 2014108488U RU 142287 U1 RU142287 U1 RU 142287U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
auxiliary
propellers
power supply
engines
supply system
Prior art date
Application number
RU2014108488/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Артамонов
Original Assignee
Михаил Юрьевич Артамонов
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 Михаил Юрьевич Артамонов filed Critical Михаил Юрьевич Артамонов
Priority to RU2014108488/11U priority Critical patent/RU142287U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142287U1 publication Critical patent/RU142287U1/ru

Links

Images

Abstract

Система стабилизации конвертоплана, включающая вспомогательные двигатели, оборудованные вспомогательными воздушными винтами, систему их питания и систему распределения их мощности, отличающаяся тем, что вспомогательные двигатели являются электрическими и расположены на поворотных крыльях соосно основным винтам конвертоплана и оснащены вспомогательными воздушными винтами с изменяемым шагом и вектором тяги, при этом вспомогательные двигатели запитаны от системы электропитания и/или системы аварийного электроснабжения конвертоплана, а система распределения мощности между вспомогательными электродвигателями выполнена регулируемой автоматически с помощью электроники.

Description

Полезная модель относится к области изготовления летательных аппаратов, которые тяжелее воздуха, в частности к системам стабилизации винтокрылых летательных аппаратов, а именно конвертопланов
Известен ротационный аэродинамический стабилизатор горизонтального положения (патент РФ №2340512, МПК B64C 27/28, опубл. 10.12.2008), состоящий из поперечного карданного вала, протянувшегося вдоль крыльев и передающего вращательное движение между двумя поворотными двигателями, расположенными по краям крыльев винтокрыла, двух пар вентиляторов с регулируемым углом наклона лопаток, расположенных рядом с поворотными двигателями. Основная плоскость вентиляторов перпендикулярна основной плоскости корпуса винтокрыла и параллельна его продольной оси.
К недостаткам известного решения относятся следующее:
1) использование в системе стабилизации механического распределения мощности между стабилизирующими винтами не позволяет достаточно оперативно реагировать на изменение горизонтального положения летательного аппарата, что чревато увеличением риска крушения летательного аппарата;
2) использование вентиляторов над неподвижным крылом значительно ухудшает аэродинамические характеристики летательного аппарата в режиме зависания;
3) система распределения мощности между основными двигателями и системой стабилизации выполнена таким образом, что система стабилизации забирает часть мощностей от основных двигателей, что чревато увеличением риска крушения летательного аппарата.
Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является разработка автономной системы стабилизации горизонтального положения летательного аппарата, позволяющей более оперативно реагировать на изменение горизонтального положения летательного аппарата и выравнивать его при подъеме и полете в режиме зависания.
Технический результат достигается путем использования системы стабилизации конвертоплана, включающей вспомогательные двигатели, оборудованные вспомогательными воздушными винтами, систему их питания и систему распределения их мощности. Вспомогательные двигатели являются электрическими и расположены на поворотных крыльях соосно основным винтам конвертоплана и оснащенные вспомогательными воздушными винтами с изменяемым шагом и вектором тяги. Вспомогательные двигатели запитаны от системы электропитания и/или системы аварийного электроснабжения конвертоплана. Система распределения мощности между вспомогательными электродвигателями выполнена регулируемой автоматически с помощью электроники.
Расположение винтов в горизонтальной плоскости позволяет улучшить аэродинамические характеристики конвертоплана в режиме зависания и увеличивает КПД основных воздушных винтов.
Разнесение вспомогательных электродвигателей, оборудованных винтами, на крылья конвертоплана, позволяет исключить крены конвертоплана при критических режимах полета и при подъеме его в воздух, как влево вправо, так и вперед назад. При этом, чем дальше от центра тяжести конвертоплана расположены винты электродвигателей, тем больше КПД от их использования, поэтому в данном случае винты расположены на концах каждого крыла соосно с основными воздушными винтами.
Использование двух спаренных двигателей внутреннего сгорания 4, вращающих один вал 11 от которого передается мощность основных воздушных винтов 5 позволяет создать равномерную подъемную силу. Вспомогательные вспомогательные воздушные винты 7 с приводом от электродвигателей 6 позволяют эффективно компенсировать разницу в подъемных силах основных винтов 5, вызванную колебаниями атмосферы и другими внешними факторами. Использование изменяемого шага и вектора тяги вспомогательных винтов позволяет уменьшить риск крушения конвертоплана, увеличить его маневренность в режиме зависания. Изменения вектора тяги вспомогательных воздушных винтов достигается наклоном на угол а (фиг. 5) пары двигатель - воздушный винт к плоскости вращения основных винтов (фиг. 5). Управление шагом винта и вектором тяги осуществляется с помощью отдельного привода (на фигурах не показан).
Запитка электродвигателей системы стабилизации от системы электропитания конвертоплана или от системы электропитания конвертоплана и/или системы аварийного электроснабжения, а не напрямую от основных двигателей, позволяет создать относительно автономную от основной двигательной системы систему стабилизации конвертоплана, что уменьшает риск крушения конвертоплана и предотвращает забор мощности на систему стабилизации от основной двигательной системы конвертоплана.
В целом предложенная система стабилизации позволяет увеличить надежность работы системы, скорость ее реакции на изменение положения летательного аппарата, упрощает управление летательным аппаратом.
Крылья конвертоплана выполнены поворотными. Указанное выполнение позволяет дополнительно повысить аэродинамические характеристики конвертоплана и обеспечивает быстрый и ровный взлет конвертоплана.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1-2 показан общий вид конвертоплана при разных положениях поворота крыльев.
На фиг. 3-4 показано соосное расположение винтов.
На фиг. 5 показан наклон на угол а вспомогательных воздушных винтов.
В соответствии с заявленной системой стабилизации, конвертоплан выполняется в виде корпуса (фюзеляж) 1 с расположенными в его центральной части поворотными крыльями 2 и в хвостовой части - стабилизаторами 3, а также двигателями внутреннего сгорания 4, которые связаны с винтами 5 поворотных крыльев 2 с помощью вала 11. Система стабилизации состоит из электродвигателей 6, оборудованных вспомогательными воздушными винтами 7 и расположенных соосно с основными воздушными винтами 5 на крыльях 2 конвертоплана. Система питания включает аккумуляторы питания 8 электродвигателей 6, генератор электрического тока 10 автоматизированную систему управления (АСУ) 9 контроля горизонтального положения конвертоплана и распределения мощности электродвигателей.
Работа системы происходит следующим образом.
При начале работы двух двигателей внутреннего сгорания 4 конвертоплана одновременно с включением винтов 5, выполняющих задачу подъема конвертоплана при вертикальном положении крыльев 2, и обеспечивающих дальнейший полет в заданном направлении при горизонтальном положении крыльев 2, происходит включение электродвигателей 6, которые своей работой стабилизируют положение конвертоплана согласно положению, заданному АСУ 9, которая контролирует горизонтальные отклонения конвертоплана от заданного и в случае необходимости перераспределяет мощность между электродвигателями 6. Питание электродвигателей 6 происходит от аккумуляторов 8 и от генератора электрического тока 10. Работа электродвигателей 6 прекращается по сигналу АСУ 9 после посадки конвертоплана.

Claims (1)

  1. Система стабилизации конвертоплана, включающая вспомогательные двигатели, оборудованные вспомогательными воздушными винтами, систему их питания и систему распределения их мощности, отличающаяся тем, что вспомогательные двигатели являются электрическими и расположены на поворотных крыльях соосно основным винтам конвертоплана и оснащены вспомогательными воздушными винтами с изменяемым шагом и вектором тяги, при этом вспомогательные двигатели запитаны от системы электропитания и/или системы аварийного электроснабжения конвертоплана, а система распределения мощности между вспомогательными электродвигателями выполнена регулируемой автоматически с помощью электроники.
    Figure 00000001
RU2014108488/11U 2014-03-05 2014-03-05 Система стабилизации конвертоплана RU142287U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108488/11U RU142287U1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Система стабилизации конвертоплана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108488/11U RU142287U1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Система стабилизации конвертоплана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142287U1 true RU142287U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108488/11U RU142287U1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Система стабилизации конвертоплана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142287U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016022040A1 (ru) * 2014-08-05 2016-02-11 Ардн Технолоджи Лимитед Аэромобиль
RU2657642C1 (ru) * 2017-03-02 2018-06-14 Михаил Юрьевич Артамонов Устройство летательного аппарата вертикального взлета и посадки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016022040A1 (ru) * 2014-08-05 2016-02-11 Ардн Технолоджи Лимитед Аэромобиль
RU2657642C1 (ru) * 2017-03-02 2018-06-14 Михаил Юрьевич Артамонов Устройство летательного аппарата вертикального взлета и посадки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110267876B (zh) 具有倾斜旋翼的多旋翼升力体飞机
US11554865B2 (en) Vertical take-off and landing (VTOL) aircraft and related methods
US10053213B1 (en) Multi-copter lift body aircraft with tail pusher
US11505314B2 (en) Vertical takeoff and landing aircraft with tiltable rotors
US11174016B2 (en) Compound rotorcraft with propeller
US9296477B1 (en) Multi-rotor helicopter
US11148800B2 (en) Vertical takeoff and landing aircraft
US8991741B2 (en) Convertiplane
US8777150B2 (en) Convertiplane
US20160236775A1 (en) Vertical takeoff and landing aircraft
US20170174342A1 (en) Vertical Takeoff Aircraft and Method
US10343770B2 (en) Torque and pitch managed quad-rotor aircraft
RU2563921C1 (ru) Винтокрылый летательный аппарат с вертикальным взлетом
CN110683044A (zh) 飞行器
KR20090057504A (ko) 가변형 회전익을 이용한 수직이착륙기
US20180362169A1 (en) Aircraft with electric and fuel engines
KR101755278B1 (ko) 하이브리드 프로펠러 장치를 구비하는 고정익 수직 이착륙 무인기
KR20090054027A (ko) 가변형 회전익을 이용한 수직이착륙기
CN104608924A (zh) 带倾转固定翼的多旋翼飞行器及其控制方法
CN103832583A (zh) 一种带有升力平衡风扇的可以倾斜旋翼的飞机
CN106697282A (zh) 具有垂直起降功能的涵道式倾转飞行器
US20220363376A1 (en) Free Wing Multirotor Transitional S/VTOL Aircraft
RU2017143420A (ru) Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки
US11524778B2 (en) VTOL aircraft
RU2638221C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки и способ управления его полетом