RU147731U1 - Аэромобиль - Google Patents

Аэромобиль Download PDF

Info

Publication number
RU147731U1
RU147731U1 RU2014132187/11U RU2014132187U RU147731U1 RU 147731 U1 RU147731 U1 RU 147731U1 RU 2014132187/11 U RU2014132187/11 U RU 2014132187/11U RU 2014132187 U RU2014132187 U RU 2014132187U RU 147731 U1 RU147731 U1 RU 147731U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
electric motors
aircraft according
propellers
aeromobile
Prior art date
Application number
RU2014132187/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Арсентьев
Original Assignee
Дмитрий Александрович Арсентьев
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 Дмитрий Александрович Арсентьев filed Critical Дмитрий Александрович Арсентьев
Priority to RU2014132187/11U priority Critical patent/RU147731U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147731U1 publication Critical patent/RU147731U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Toys (AREA)

Abstract

1. Аэромобиль, включающий планер, силовую установку с винтами вертикального взлета и посадки, средства управления полетом, отличающийся тем, что оснащен винтами управления полетом с приводом от электрических двигателей и, по меньшей мере, двумя маршевыми винтами.2. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода маршевых винтов используют ДВС, например, поршневые ДВС.3. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода маршевых винтов используют электрические двигатели, выделенные для данной функции.4. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода генераторов упомянутых электрических двигателей используют двигатели маршевых винтов.5. Аэромобиль по п. 4, отличающийся тем, что указанные генераторы подключены к электрическому двигателю через распределитель питания.6. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода упомянутых электрических двигателей используют, по меньшей мере, один аккумулятор электрической энергии, например суперконденсатор.7. Аэромобиль по п. 6, отличающийся тем, что указанные электрические двигатели подключены к аккумулятору через распределитель питания.8. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что винты управления полетом расположены с боковых сторон относительно оси курса, например, в количестве 2 или 3 с каждой стороны, первый маршевый винт расположен со стороны носа, второй маршевый винт расположен со стороны хвоста.9. Аэромобиль по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что представляет собой роботизированный и/или дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат.10. Аэромобиль по п. 9, отличающийся тем, что оборудован бортовым компьютером.11. Аэромобиль по любому из пп. 1-8

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области сверхлегкой авиации, как пилотируемой, так и беспилотной.
В качестве ближайшего аналога предлагаемого технического решения может быть выбран аэромобиль (аэробайк), известный из опубликованного в 2013 году патента на полезную модель RU 127039. В RU 127039 описан летательный аппарат вертикального взлета и посадки - аэробайк (аналогично для данного летательного аппарата может быть использовано название аэромобиль), включающий планер, силовую установку с винтами вертикального взлета и посадки, средства управления полетом. Аэробайк выполнен по схеме квадрокоптера, силовая установка которого включает электродвигатели привода винтов, являющихся одновременно тяговыми винтами и винтами управления. Недостатком данного аэробайка является недостаточное качество управления из-за сложности синхронизации работы всех четырех двигателей, совмещающих функции маршевых и рулевых двигателей, сложности вывода аэробайка из аварийных режимов при отказе части двигателей. Дополнительно следует отметить, что оснащение тяговых винтов рулевыми пластинами (см., например, CH 672465, публикация 1989; RU 2135393, публикация 1999, летательные аппараты типа Hoverbike) приведет к еще большему усложнению схемы управления летательным аппаратам, что в итоге сможет отрицательно сказаться на его надежности. В свою очередь, предлагаемое техническое решение позволит устранить указанную проблему и предложить конструкцию летательного аппарата вертикального взлета и посадки индивидуального использования - аэромобиля, который будет характеризоваться сравнительной простотой схемы управления и надежностью в эксплуатации, в первую очередь за счет вывода из аварийных режимов.
Указанный выше технический результат достигается при использовании летательного аппарата вертикального взлета и посадки - аэромобиля, включающего планер, силовую установку с винтами вертикального взлета и посадки, средства управления полетом. В отличие от аналогов предложенный аэромобиль оснащен винтами управления полетом с приводом от электрических двигателей и, по меньшей мере, двумя маршевыми винтами. Для привода маршевых винтов используют ДВС, например, поршневые ДВС либо электрические двигатели, выделенные для данной функции, то есть электрические двигатели не являющиеся двигателями привода винтов управления полетом. Для привода генераторов упомянутых электрических двигателей винтов управления полетом в штатном режиме используют двигатели маршевых винтов. В аварийном (нештатном) режиме для привода генераторов упомянутых электрических двигателей винтов управления полетом используют, по меньшей мере, один аккумулятор электрической энергии, например, суперконденсатор. Электрические двигатели могут быть подключены к генераторам или аккумулятору через распределитель питания. Винты управления полетом, могут быть расположены с боковых сторон относительно оси курса, например, в количестве 2 или 3 с каждой стороны, первый маршевый винт расположен со стороны носа, второй маршевый винт расположен со стороны хвоста. Аэромобиль может быть оборудован бортовым компьютером. Аэромобиль может представлять собой роботизированный и/или дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат либо быть пилотируемым. Пилотируемый аэромобиль может быть оборудован местом пилота либо местом пилота и, по меньшей мере, одним местом пассажира. В плане аэромобиль соответствуют габаритам автомобильного парковочного места, преимущественно ~2,5 м×~5,5 м.
Принципы управления предложенным летательным аппаратом - аэромобилем поясняются его функциональной схемой, наиболее просто и точно отражающей его отличия от аналогов.
Аэромобиль представляет собой летательный аппарат вертикального взлета и посадки индивидуального пользования, то есть «маломерное» воздушное судно, предназначенное для перевозки пилота и одного-двух пассажиров. Аэромобиль включает типовые составляющие летательного аппарата: планер, силовую установку с винтами вертикального взлета и посадки, средства управления полетом. Аэромобиль оснащен винтами управления полетом (p1…n) с приводом от электрических двигателей и, по меньшей мере, двумя маршевыми винтами (P1, P2), приводимыми в движением поршневыми ДВС (M1, M2) либо мощными электрическими двигателями (M1, M2), не являющимися двигателями привода винтов управления полетом. Таким образом, в схеме управления аэромобиля для лучшей управляемости и большей надежности функционально разнесены и независимы друг от друга винты (вентиляторы) управления полетом (p1…n) и маршевые винты (P1, Р2). Генераторы электрических двигатели винтов управления полетом (p1…n) в штатном режиме получают механическую энергию (приводятся во вращение) от двигателей маршевых винтов (P1, Р2). В аварийном либо ином нештатном режиме электрические двигатели винтов управления полетом (p1…n) получают электрическую энергию от, по меньшей мере, одного аккумулятора (асс.) электрической энергии, в качестве которого может быть использован суперконденсатор. Наиболее эффективным является подключение электрических двигателей винтов управления полетом (p1…n) к генераторам или аккумулятору (асс.) через распределитель питания, обеспечивающей зарядку аккумулятора и заданный режим распределения электропитания на каждый из двигателей управления.
Винты управления полетом, могут быть расположены с боковых сторон относительно оси курса, например, в количестве два или три с каждой стороны (4÷6 винтов на летательный аппарат), первый маршевый винт (P1) расположен со стороны носа, второй маршевый винт (P2) расположен со стороны хвоста. Регламентная безопасность и качество полета обеспечивается за счет использования навигационных средств (гироскопа) и спасательных средств (парашюта) электрически связанных с бортовым компьютером. Аэромобиль может быть оборудован бортовым компьютером, как синхронизирующим работу обоих двигателей, с учетом возможных особенности эксплуатации летательного аппарата в зависимости от климата, времени года и т.п. Аэромобиль может представлять собой роботизированный и/или дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат либо быть пилотируемым. Пилотируемый аэромобиль может быть оборудован местом пилота либо местом пилота и, по меньшей мере, одним местом пассажира. В плане аэромобиль соответствуют габаритам автомобильного парковочного места, преимущественно 2,5 м×5,5 м (возможны отклонения от данных габаритов порядка 0,5÷1,0 м).
Управление предложенным аэромобилем может быть пояснено на следующем примере.
Маршевые двигатели (M1, M2) обеспечивают необходимую подъемную силу и стабилизацию по тангажу и крену. Каждый из электрических двигателей винтов управления полетом (p1…n), представляющих собой небольшие (~25 см в диаметре) вентиляторы, распределенные по периметру конструкции, подключен к «своему» генератору, передающему электрическую энергию в распределитель питания. Распределитель питания, в свою очередь, передает электрическую энергию прямо на электрические двигатели, которые приводят в движение винты управления полетом (p1…n), режимы работы которых обеспечивают выравнивание центра тяжести и стабилизацию аэромобиля в воздухе. Одновременно, распределитель передает часть электрической энергии в аккумулятор (асс.), который, в зависимости от режима полета, может накапливать либо отдавать электрическую энергию. При отказе одного из двигателей винтов управления полетом (p1…n), а также одного из двигателей привода маршевых винтов (P1, P2) становится возможным аварийное питание электрических двигателей от накопленного заряда из аккумулятора. Например, в этот момент станет возможна работа электрических двигателей в экстренном режиме, когда мощность кратковременно (на 3÷5 сек) повышается в 1,5÷2 раза, для выравнивания летательного аппарата относительно плоскости. Также, в течение нештатного режима аппарат сможет безопасно активировать парашютную систему спасения.
То есть, появляется возможность повысить управляемость полетом летательного аппарата в целом, а также исключить из схемы управления летательным аппаратом сложную систему привода рулевых пластин под несущими винтами (ср. летательный аппарат конструкции автора, описанный в заявке на полезную модель RU 2014111787, решение о выдаче 29.04.2014). Очевидно, что электрические двигатели обладают большей скоростью отклика системы стабилизации, по сравнению с конструкцией с рулевыми пластинами под несущими винтами и исключают паразитное обдувание поверхностей в полете. Также, использование отдельных электрических двигателей для стабилизации сведет к минимуму ошибки в управлении полетом, за счет исключения ошибочных команд на тяговые двигатели, что является характерным недостатком схемы квадрокоптера из-за инертности при управление бензиновых и мощных электрических двигателей.
Описание работы и перечисленные выше примеры управления летательным аппаратом не ограничивают использование иных вариантов работы и управления противоречащих сущности предложенного технического решения, например, использование данного летательного аппарата в качестве дистанционно-пилотируемого либо беспилотного летательного аппарата. Как и было показано выше, очевидны всевозможные варианты конструктивного исполнения и компоновки данного летательного аппарата: для одного пилота; для пилота и пассажира (аналогично мотоциклу); для одного пилота, включая грузовой отсек и т.п.

Claims (14)

1. Аэромобиль, включающий планер, силовую установку с винтами вертикального взлета и посадки, средства управления полетом, отличающийся тем, что оснащен винтами управления полетом с приводом от электрических двигателей и, по меньшей мере, двумя маршевыми винтами.
2. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода маршевых винтов используют ДВС, например, поршневые ДВС.
3. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода маршевых винтов используют электрические двигатели, выделенные для данной функции.
4. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода генераторов упомянутых электрических двигателей используют двигатели маршевых винтов.
5. Аэромобиль по п. 4, отличающийся тем, что указанные генераторы подключены к электрическому двигателю через распределитель питания.
6. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что для привода упомянутых электрических двигателей используют, по меньшей мере, один аккумулятор электрической энергии, например суперконденсатор.
7. Аэромобиль по п. 6, отличающийся тем, что указанные электрические двигатели подключены к аккумулятору через распределитель питания.
8. Аэромобиль по п. 1, отличающийся тем, что винты управления полетом расположены с боковых сторон относительно оси курса, например, в количестве 2 или 3 с каждой стороны, первый маршевый винт расположен со стороны носа, второй маршевый винт расположен со стороны хвоста.
9. Аэромобиль по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что представляет собой роботизированный и/или дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат.
10. Аэромобиль по п. 9, отличающийся тем, что оборудован бортовым компьютером.
11. Аэромобиль по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что представляет собой пилотируемый летательный аппарат.
12. Аэромобиль по п. 11, отличающийся тем, что оборудован местом пилота.
13. Аэромобиль по п. 11, отличающийся тем, что оборудован местом пилота и, по меньшей мере, одним местом пассажира.
12. Аэромобиль по п. 12 или 13, отличающийся тем, что в плане соответствуют габаритам автомобильного парковочного места, преимущественно ~2,5 м X~5,5 м.
Figure 00000001
RU2014132187/11U 2014-08-05 2014-08-05 Аэромобиль RU147731U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132187/11U RU147731U1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Аэромобиль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132187/11U RU147731U1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Аэромобиль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147731U1 true RU147731U1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53384846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132187/11U RU147731U1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Аэромобиль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147731U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657666C1 (ru) * 2017-03-09 2018-06-14 Александр Викторович Атаманов Система для увеличения продолжительности и дальности полета мультикоптера
RU182648U1 (ru) * 2018-01-12 2018-08-24 Рамазан Хабибрахманович Юсупов Беспилотный летательный аппарат для мониторинга сельскохозяйственных угодий
RU188152U1 (ru) * 2018-11-28 2019-04-01 Евгений Станиславович Фокин Безопасный воздушный мотоцикл фокина
RU2743768C1 (ru) * 2017-06-04 2021-02-25 Али ТЮРАН Электродвигатель с обеспечением управления балансировкой дронов с двигателем внутреннего сгорания

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657666C1 (ru) * 2017-03-09 2018-06-14 Александр Викторович Атаманов Система для увеличения продолжительности и дальности полета мультикоптера
RU2743768C1 (ru) * 2017-06-04 2021-02-25 Али ТЮРАН Электродвигатель с обеспечением управления балансировкой дронов с двигателем внутреннего сгорания
RU182648U1 (ru) * 2018-01-12 2018-08-24 Рамазан Хабибрахманович Юсупов Беспилотный летательный аппарат для мониторинга сельскохозяйственных угодий
RU188152U1 (ru) * 2018-11-28 2019-04-01 Евгений Станиславович Фокин Безопасный воздушный мотоцикл фокина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10124890B2 (en) Modular nacelles to provide vertical takeoff and landing (VTOL) capabilities to fixed wing aerial vehicles, and associated systems and methods
US11273911B2 (en) Detachable power tethering systems for aircraft
KR101970601B1 (ko) 하이브리드 전기 추진시스템을 이용하는 수직이착륙 항공기
EP3548377B1 (en) Electrical vertical take-off and landing aircraft
WO2019211875A1 (en) Hybrid vertical takeoff and landing (vtol) aircraft with vehicle assist
US10370082B2 (en) Aircraft capable of vertical take-off and landing, vertical and horizontal flight and on-air energy generation
US11613369B2 (en) Parallel hybrid electric propulsion motor and electric power module
CA2892306C (en) Electrically powered aerial vehicles and flight control methods
CN105173073A (zh) 一种复合升力垂直起降无人机
CN102520727B (zh) 无人机侦察系统
WO2018099856A1 (en) Electrical vertical take-off and landing aircraft
US11939075B2 (en) Systems and methods for power distribution in a drone aircraft
JP6955421B2 (ja) 航空機の制御システム、航空機の制御方法、航空機の制御プログラム及び航空機
RU147731U1 (ru) Аэромобиль
CN102133926A (zh) 一种尾坐式垂直起降无人飞行器
CN110683051B (zh) 用于飞行器的电力供应系统以及对应的飞行器
RU2635431C1 (ru) Конвертоплан
CN205770149U (zh) 一种多构型的固定翼旋翼混合无人机
CN111186585A (zh) 多电池模组电动飞机动力系统和电动飞机
CN111196346A (zh) 一种分布式电推进倾转旋翼无人飞行器
CN114919428A (zh) 用于eVTOL飞行器的可配置电气架构
GB2576250A (en) Aircraft
RU127039U1 (ru) Аэробайк
RU2681423C1 (ru) Модульная конструкция беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки
CN105109695A (zh) 一种油电混合多功能飞行器

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150707

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

Effective date: 20170806

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20200415