RU183293U1 - Самолет-биплан - Google Patents

Самолет-биплан Download PDF

Info

Publication number
RU183293U1
RU183293U1 RU2017130452U RU2017130452U RU183293U1 RU 183293 U1 RU183293 U1 RU 183293U1 RU 2017130452 U RU2017130452 U RU 2017130452U RU 2017130452 U RU2017130452 U RU 2017130452U RU 183293 U1 RU183293 U1 RU 183293U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
wing
fuselage
under item
fuel
Prior art date
Application number
RU2017130452U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Геннадьевич Анохин
Владимир Евгеньевич Барсук
Андрей Сергеевич Белов
Валерий Андреевич Беспалов
Олег Вилигардович Вир
Владимир Александрович Драгочинский
Валерий Юрьевич Зайцев
Вячеслав Витальевич Писарев
Владимир Леонидович Чемезов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина"
Priority to RU2017130452U priority Critical patent/RU183293U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU183293U1 publication Critical patent/RU183293U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/08Aircraft not otherwise provided for having multiple wings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C5/00Stabilising surfaces
    • B64C5/10Stabilising surfaces adjustable

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области авиационной техники, в частности к самолетам, обладающим расширенными возможностями базирования для осуществления пассажирских и грузовых перевозок на местных воздушных линиях
Бипланная подкосно-расчалочная схема крыла заменена на крыло с замкнутым аэродинамическим контуром, законцовки крыльев заканчиваются отогнутыми вверх винглетами различной высоты для верхнего и нижнего крыльев, силовые кессоны крыльев выполняют дополнительную функцию по размещению топлива, для снижения веса конструкции верхнее крыло выполнено неразъемным по размаху.
Механизация задней кромки крыльев выполнена с применением выдвижных закрылков, которые перемещаются по рельсовым направляющим, механизация нижнего крыла дополнена поворотным интерцептором.
Отличительная особенность данной полезной модели - применение новых конструкционных материалов на основе волокон углерода для изготовления крыла, оперения, фюзеляжа и рулевых поверхностей.
При этом применен фюзеляж большего объема при сохранении длины самолета, проем грузового люка существенно увеличен, по левому борту пассажирской кабины установлена дополнительная дверь аварийного выхода, а для каждого пассажира предусмотрен индивидуальный иллюминатор.
Фонарь кабины экипажа выполнен из изогнутых прозрачных панелей увеличенной площади, что существенно снизило количество непрозрачных перемычек металлического переплета фонаря.
Топливная система оснащена агрегатами централизованной заправки топливом под давлением, при этом отпала необходимость технику самолета подниматься на верхнее крыло с заправочным пистолетом и переходить с одного крыла на другое.
Расширены эксплуатационные возможности топливной системы за счет бортового топливного насоса, самолет может заправляться централизованно из внешних емкостей.
Пирамидальные опоры шасси с газовоздушными амортизаторами у прототипа заменены на упругие рессоры, что существенно увеличило надежность работы амортизаторов, снизило стоимость изготовления и вес конструкции основных опор шасси.
Электрическая система самолета выполнена по двухпроводной схеме, заземление приборов и агрегатов и металлизация самолета выполнены отдельной шиной металлизации.
На самолете установлено пилотажно-навигационное оборудование марки GАRMIN G3Х Тouch, которая объединяет основные пилотажные указатели, указатели систем самолета и навигационную информацию.

Description

Полезная модель относится к области авиационной техники, в частности к самолетам, обладающим расширенными возможностями базирования для осуществления пассажирских и грузовых перевозок на местных воздушных линиях.
Известен близкий к предполагаемому техническому решению по своим характеристикам, грузоподъемности, дальности, неприхотливости к условиям эксплуатации самолет биплан Ан-2 (энциклопедия авиации, М.: «Научное издательство «БРЭ», 1994 г., стр. 56).
Он имеет ряд недостатков, а именно устаревший малоэффективный поршневой двигатель, работающий на авиационном бензине и, как следствие, обладающий меньшей полезной нагрузкой и дальностью полета, чем предлагаемая полезная модель.
Известен близкий к предполагаемому техническому решению по своим характеристикам, грузоподъемности, дальности, неприхотливости к условиям эксплуатации самолет биплан с турбовинтовым двигателем ТВС-2МС (Яндекс/ СибНИА/ТВС-2МС, патент на полезную модель RU 142783). Этот самолет принят за прототип.
Прототип имеет ряд недостатков, а именно силовая схема бипланного крыла включает в себя набор стоек и расчалок, которые создают дополнительное лобовое сопротивление и дополнительный вес конструкции, закрылки имеют ограниченную эффективность, для заправки топливом необходимо подняться на верхнюю поверхность крыла и заправлять через две заправочных горловины, амортизаторы основных опор шасси не обеспечивают мягкость амортизации, так как имеют тенденцию к залипанию по уплотнению поршня и цилиндра, самолет имеет малый запас топлива в баках только верхнего крыла, бортовое оборудование не обеспечивает предупреждение о приближении грозового фронта, пассажирская кабина не соответствует современным требованиям безопасности полетов, так как имеет только одну входную дверь, которую может заклинить при аварии.
При создании заявленной полезной модели была поставлена задача, сохраняя эксплуатационные преимущества прототипа, повысить аэродинамические характеристики самолета, показатели грузоподъемности, дальности и скорости полета, а также упросить техническое обслуживание, повысить условия безопасности и комфорта пассажиров.
Технический результат достигается за счет того, что самолет-биплан, содержащий турбовинтовой двигатель, воздушный винт, фюзеляж, крыло с механизацией, хвостовое оперение, шасси, имеет крыло, выполненное в виде замкнутого контура, состоящего из верхнего прямого крыла и нижнего крыла с законцовками, в форме изогнутого кверху винглета, причем законцовка винглета крепится шарнирно к нижней панели верхнего неразъемного крыла.
Верхнее и нижнее крыло имеют специальный профиль с низким лобовым сопротивлением на крейсерских режимах полета, причем верхнее крыло имеет законцовки, отогнутые вверх.
Механизация крыла выполнена по типу выдвижных закрылков, установленных на верхнем и нижнем крыльях.
Нижнее крыло оснащено поворотными интерцепторами с электроприводами.
Верхнее крыло в районе левой концевой хорды оснащено обтекателем метеолокатора.
Для повышения продольной устойчивости сечение горизонтального оперения выполнено в виде несимметричного профиля.
Фюзеляж, состоящий из двух частей каркаса и обшивки, двухлонжеронные с набором нервюр крылья, закрылки, предкрылки, элероны, киль, стабилизатор и рули изготовлены из композитного материала на основе волокон углерода.
Фюзеляж имеет увеличенные размеры по высоте и ширине и имеет увеличенный по высоте и ширине проем грузового люка, что позволяет размещать стандартные унифицированные контейнеры.
Фюзеляж оснащен по левому борту дополнительным аварийным выходом в районе центроплана крыла.
Остекление фонаря кабины экипажа выполнено в виде изогнутых прозрачных панелей.
Увеличено количество иллюминаторов пассажирской кабины.
Конструкция кессона верхнего и нижнего крыльев является емкостью для топлива, что позволяет значительно увеличить запас топлива на борту.
В фюзеляже установлена система централизованной заправки самолета топливом от заправщика под избыточным давлением.
В фюзеляже установлен специальный топливный насос, который обеспечивает централизованную заправку топливом из внешней емкости.
Основные опоры шасси выполнены в виде изогнутой рессоры, и амортизация осуществляется за счет упругой деформации изгиба и кручения рессоры.
Электрическая система выполнена по двухпроводной схеме, причем заземление приборов и агрегатов, а также металлизация самолета выполнены в виде отдельной шины.
Пилотажно-навигационное оборудование включает в себя автопилот, метеолокатор и жидкокристаллические дисплеи для отображения информации.
На фиг. 1 изображен самолет вид сбоку.
На фиг. 2 изображен самолет в аксонометрической проекции.
На фиг. 3 изображена левая нижняя консоль крыла с отклоненным интерцептором и выдвинутым закрылком.
Самолет биплан включает в себя носовую часть фюзеляжа поз. 1, воздушный винт поз. 2, фюзеляж поз. 3 увеличенного сечения, грузовой люк поз. 4 увеличенного сечения, верхнее неразъемное крыло поз. 5, имеющее герметичные отсеки поз. 6 для топлива, с законцовками отогнутыми вверх поз. 7, в которые вынесены выходы дренажа топливной системы, нижнее крыло, оснащенное поворотными интерцепторами поз. 8, обтекатель метеолокатора поз. 9, выдвижные закрылки поз. 10, аварийную дверь поз. 11, которая дублирует основной вход для пассажиров, установленный на грузовом люке, систему централизованной заправки топливом от заправщика поз. 12, специальный насос поз. 13, который обеспечивает централизованную заправку топливом от внешней емкости, фонарь кабины экипажа поз. 14, выполненный в виде изогнутых прозрачных панелей, изготовленных из авиационного стекла, дополнительные иллюминаторы поз. 15, основные опоры шасси поз. 16 изготовлены из гнутой стальной рессоры. Упругие деформации рессоры при изгибе и кручении обеспечивают необходимую компенсацию вертикального перемещения при наезде на препятствие.
Аэродинамическая компоновка крыла, выполненная в виде замкнутого контура, обеспечивает увеличение эффективного удлинения такой комбинации крыльев, что приводит к повышению аэродинамического качества на 25-30% на крейсерском режиме и увеличивает в 1,5 раза несущие свойства на взлетно-посадочных режимах.
Применение несимметричного профиля горизонтального оперения повышает продольную статическую устойчивость самолета при предельно-задней центровке, особенно в условиях обледенения.
Силовые элементы фюзеляжа, крыльев, закрылков, предкрылков, элеронов, киля, стабилизатора и рулей выполнены из предварительно пропитанного смолой углеродного полотна (углепластикового препрега) методом автоклавной и безавтоклавной термостабилизации. Элементы менее нагруженные выполнены методом вакуумной инфузии углеродной ткани на основе эпоксидного связующего. Для габаритных деталей используются трехслойные панели с заполнителем из высокотемпературного пенопласта и обшивками из углепластикового препрега.
Электрическая система самолета выполнена по двухпроводной схеме, заземление приборов и агрегатов и металлизация самолета выполнены отдельной шиной металлизации, причем минус от приборов и агрегатов прокладывается отдельным проводом до распределительных коробок. Минусовая цепь самолета электрически не связана с металлизацией, что улучшает работу электрических приборов.
На самолете установлено пилотажно-навигационное оборудование марки GARMIN G3X Touch, которая объединяет основные пилотажные указатели, индикаторы систем самолета и навигационную информацию.
Информация от приборов контроля двигателя и навигация выводится на жидкокристаллические дисплеи, что вес, повышает надежность и увеличивает объем выводимой информации.
Бортовая система включает в себя автопилот и метеолокатор, применение которого существенно повышает безопасность полетов.
Таким образом, техническим результатом данной полезной модели является создание легкого маневренного самолета-биплана на базе самолета ТВС-2МС путем выбора оптимальной аэродинамической компоновки крыла и механизации, изготовления основных элементов конструкции самолета: крыла, фюзеляжа закрылков, предкрылков, элеронов, киля, стабилизатора и рулей из композитного материала на основе волокон углерода, установки специальных насосов в топливной системе, использование рессорного шасси и современного пилотажно-навигационного оборудования.
В ходе лабораторных и натурных статических испытаний, наземных и летных испытаний самолета-биплана получены следующие результаты:
- улучшение летно-технических характеристик на 5…8%;
- увеличение дальности полета при полной заправке в 2 раза;
- снижение удельного расхода топлива на 5%;
- уменьшение времени заправки топливом в 5 раз и при этом исключение опасности травматизма.
- обеспечение нормированных уровней расчетной и максимальной нагрузок для конструкции основных агрегатов: крыла, фюзеляжа и основных опор шасси.

Claims (17)

1. Самолет-биплан, содержащий турбовинтовой двигатель, воздушный винт, фюзеляж, крыло с механизацией, хвостовое оперение, шасси, отличающийся тем, что крыло самолета выполнено в виде замкнутого контура, состоящего из верхнего прямого крыла и нижнего крыла с законцовками в форме изогнутого кверху винглета, причем законцовка винглета крепится шарнирно к нижней панели верхнего неразъемного крыла.
2. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что верхнее и нижнее крыло имеют специальный профиль с низким лобовым сопротивлением на крейсерских режимах полета, причем верхнее крыло имеет законцовки, отогнутые вверх.
3. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что механизация крыла выполнена по типу выдвижных закрылков, установленных на верхнем и нижнем крыльях.
4. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что нижнее крыло оснащено поворотными интерцепторами с электроприводами.
5. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что верхнее крыло в районе левой концевой хорды оснащено обтекателем метеолокатора.
6. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что для повышения продольной устойчивости сечение горизонтального оперения выполнено в виде несимметричного профиля.
7. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что фюзеляж, состоящий из двух частей каркаса и обшивки, двухлонжеронные с набором нервюр крылья, закрылки, предкрылки, элероны, киль, стабилизатор и рули изготовлены из композитного материала на основе волокон углерода.
8. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что фюзеляж имеет увеличенные размеры по высоте и ширине и имеет увеличенный по высоте и ширине проем грузового люка, что позволяет размещать стандартные унифицированные контейнеры.
9. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что фюзеляж оснащен по левому борту дополнительным аварийным выходом в районе центроплана крыла.
10. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что остекление фонаря кабины экипажа выполнено в виде изогнутых прозрачных панелей.
11. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что увеличено количество иллюминаторов пассажирской кабины.
12. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что конструкция кессона верхнего и нижнего крыльев является емкостью для топлива, что позволяет значительно увеличить запас топлива на борту.
13. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что в фюзеляже установлена система централизованной заправки самолета топливом от заправщика под избыточным давлением.
14. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что в фюзеляже установлен специальный топливный насос, который обеспечивает централизованную заправку топливом из внешней емкости.
15. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что основные опоры шасси выполнены в виде изогнутой рессоры и амортизация осуществляется за счет упругой деформации изгиба и кручения рессоры.
16. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что электрическая система выполнена по двухпроводной схеме, причем заземление приборов и агрегатов, а также металлизация самолета выполнены в виде отдельной шины.
17. Самолет по п. 1, отличающийся тем, пилотажно-навигационное оборудование включает в себя автопилот, метеолокатор и жидкокристаллические дисплеи для отображения информации.
RU2017130452U 2017-08-28 2017-08-28 Самолет-биплан RU183293U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130452U RU183293U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Самолет-биплан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130452U RU183293U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Самолет-биплан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183293U1 true RU183293U1 (ru) 2018-09-17

Family

ID=63580662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130452U RU183293U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Самолет-биплан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183293U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199278U1 (ru) * 2020-02-18 2020-08-25 Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов") Самолет бипланного типа
RU202153U1 (ru) * 2020-06-04 2021-02-04 Закрытое акционерное общество Промышленно-финансовая компания "Авиаспецснабконтроль" Самолёт-биплан с турбовинтовым двигателем

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3063659A (en) * 1960-12-23 1962-11-13 Szerda Frank Safety aircraft
RU2070139C1 (ru) * 1993-06-28 1996-12-10 Мохаммед Аль-Хейли Шариф Самолет с укороченной длиной разбега и пробега
RU142783U1 (ru) * 2014-02-10 2014-07-10 Закрытое акционерное общество Промышленно-финансовая компания "Авиаспецснабконтроль" Самолёт-биплан с турбовинтовым двигателем и моторама для него

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3063659A (en) * 1960-12-23 1962-11-13 Szerda Frank Safety aircraft
RU2070139C1 (ru) * 1993-06-28 1996-12-10 Мохаммед Аль-Хейли Шариф Самолет с укороченной длиной разбега и пробега
RU142783U1 (ru) * 2014-02-10 2014-07-10 Закрытое акционерное общество Промышленно-финансовая компания "Авиаспецснабконтроль" Самолёт-биплан с турбовинтовым двигателем и моторама для него

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199278U1 (ru) * 2020-02-18 2020-08-25 Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов") Самолет бипланного типа
RU202153U1 (ru) * 2020-06-04 2021-02-04 Закрытое акционерное общество Промышленно-финансовая компания "Авиаспецснабконтроль" Самолёт-биплан с турбовинтовым двигателем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4691881A (en) High performance amphibious airplane
US20140263831A1 (en) Cross-wing Twin-Fuselage Aircraft
CN211543864U (zh) 一种高原高速无人运输机
RU183293U1 (ru) Самолет-биплан
CN107697269B (zh) 一种螺旋桨飞机
WO2009035378A2 (fr) Fuselage et procédé de modernisation correspondant
CN205022847U (zh) 一种用于巡航监测的高性能固定翼无人机装置
US20230007869A1 (en) Electric-propulsion aircraft comprising a central wing and two rotatable lateral wings
Olason et al. Aerodynamic design philosophy of the Boeing 737.
Martı́nez-Val et al. Preliminary design of a low speed, long endurance remote piloted vehicles (RPV) for civil applications
RU196109U1 (ru) Сверхзвуковой гражданский самолет
US1929255A (en) Airplane
RU112154U1 (ru) Многоцелевой самолет
Goraj et al. Aircraft fuel systems and their influence on stability margin
CN112623214A (zh) 一种基于水翼技术的水陆两用无人运输机
CN207089628U (zh) 固定翼电驱动无人机及无人飞行器
RU199278U1 (ru) Самолет бипланного типа
RU2752810C1 (ru) Многоцелевой вертолет и топливная система вертолета
RU198118U1 (ru) Самолет-амфибия повышенной грузоподъемности
Whitener Distributed load aircraft concepts
RU216772U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки
CN209337009U (zh) 多串翼型飞机
Graziano et al. High efficiency regional aircraft conceptual design and on-board systems preliminary study
RU21387U1 (ru) Самолет gm - 17
RU2112705C1 (ru) Петраплан