RU190200U1 - Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство - Google Patents

Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство Download PDF

Info

Publication number
RU190200U1
RU190200U1 RU2018114297U RU2018114297U RU190200U1 RU 190200 U1 RU190200 U1 RU 190200U1 RU 2018114297 U RU2018114297 U RU 2018114297U RU 2018114297 U RU2018114297 U RU 2018114297U RU 190200 U1 RU190200 U1 RU 190200U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
aerodynamic
wing
wheels
vehicle
Prior art date
Application number
RU2018114297U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Аркадьевич Бегак
Original Assignee
Александр Аркадьевич Бегак
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 Александр Аркадьевич Бегак filed Critical Александр Аркадьевич Бегак
Priority to RU2018114297U priority Critical patent/RU190200U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190200U1 publication Critical patent/RU190200U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60FVEHICLES FOR USE BOTH ON RAIL AND ON ROAD; AMPHIBIOUS OR LIKE VEHICLES; CONVERTIBLE VEHICLES
    • B60F5/00Other convertible vehicles, i.e. vehicles capable of travelling in or on different media
    • B60F5/02Other convertible vehicles, i.e. vehicles capable of travelling in or on different media convertible into aircraft

Abstract

Полезная модель относится к области комбинированных транспортных средств. Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство может передвигаться по земле, по воде, снегу, льду, болоту и другим средам, позволяющим осуществлять донное скольжение, а также летать. В качестве источника подъёмной силы на нем установлены: мягкое или надувное крыло (вид параплана и/или аэрошюта) и силовой установки. Передвижение по земле на колесах осуществляться электроприводом или от обычного двигателя внутреннего сгорания. Передвижение в других средах - путем создания тяги от винта или других аэродинамических и реактивных элементов конструкции и силовых установок. Винт может быть ограничен кольцом-стабилизатором. Транспортное средство содержит раму с посадочным местом для одного пилота в корпусе аэродинамической обтекаемой формы с остеклением, в передней части силовой рамы смонтирована стойка с управляемым по повороту колесами, а в задней части смонтированы разнесенные по бокам указанной рамы задние колеса, силовую установку, размещенную в задней части рамы и включающую в себя двигатель и толкающий воздушный винт внутри аэродинамического кольца, а также размещенный в верхней части силовой рамы узел крепления концов строповой системы купола мягкого крыла. Днище рамы выполнено в виде гидродинамической поверхности, профиль аэродинамического кольца выполнен крыловой формы, по крайней мере задние колеса выполнены с отдельным приводом их вращения, передние и задние колеса выполнены с приводом их подъема на уровень выше уровня днища рамы, узла размещения выстреливающейся спасательной парашютной системы. 9 ил.

Description

Полезная модель относится к области комбинированных транспортных средств и может быть использовано для перевозки людей и багажа по автомобильным дорогам и улицам населенных пунктов, воде, снегу и воздуху, а также для работы в различных областях народного хозяйства.
Известен универсальный автожир (RU 2543471, опубл. 27.02.2015), который включает фюзеляж с четырехдверной кабиной, в которой расположены передние кресла и задний диван, приборную панель, навигационные приборы, приборы контроля силовой установки, монитор, шасси, выносной аэродинамический элемент, установленный на стойках над крышей кабины с топливным баком внутри, несущий четырехлопастной винт с автоматической системой установки, фиксации и сложения лопастей, четырехлопастной реверсивный толкающий винт изменяемого шага, электрические мотор-редукторы, V-образные кили с рулями направления, соединенные в верхних точках стабилизатором с рулем высоты, двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Толкающий воздушный винт установлен в аэродинамическом кольце за кабиной в межбалочном пространстве. ДВС размещен в центре масс и используется для привода коробки приводов с установленными на ней генератором, компрессором, тахометром. Автожир снабжен двумя поворотными передними стойками шасси с колесами, четырьмя тормозными колесами, фарами, габаритными и поворотными фонарями впереди и на хвостовой балке. В носовой части установлен сканирующий локатор. Руль рулевой колонки управляет поворотом передних стоек на земле и рулями направления в воздухе или по воде.
Недостатком известного устройства являются большие масса и габариты, а также (и вследствие этого) невозможность использования данного устройства в качестве амфибии и при передвижении в труднопроходимой местности.
Известно преобразуемое транспортное средство (RU 2531538, опубл. 20.10.2014), которое содержит фюзеляж с пассажирской кабиной и кабиной летчика, заднюю винтовую установку, передние и задние колеса шасси, выполненные с механизмами их уборки и выпуска, складывающиеся правую и левую плоскости крыла и хвостовую часть, разъемное соединенную с фюзеляжем при помощи шарниров, отдельные закрытые от внешней среды отсеки фюзеляжа для среднего двигателя, для механизмов привода на заднюю винтовую установку и задние колеса шасси, носовой отсек и два обтекаемой формы окна над пилотской кабиной для наблюдения и контроля направления на взлете и при посадке. Взлетно-посадочное устройство расположено в центральной части фюзеляжа и имеет две убирающихся гидравлическими механизмами ноги с парами колес и амортстоек, находящихся в убранном положении в боковых отсеках между пилотской и пассажирской кабинами, и лыжи, которые в убранном положении находятся в футлярах перед колесами. Плоскости крыла снабжены передними и задними подкосами, винтовыми установками и двигателями, расположенными в передней части коренных секций. Плоскости крыла и хвостовая часть с управляемым стабилизатором выполнены с возможностью складывания при помощи тросовых механизмов для образования наземного транспортного средства.
Недостатком известного транспортного средства является излишняя сложность конструкции, большие габариты и невозможность использования данного устройства в качестве наземного транспортного средства в условиях бездорожья.
Известен авиатрансформер (RU 2519307, опубл. 10.06.2014), который содержит фюзеляж с фонарем обтекаемой поверхности и нижней частью в виде дна катера, трехколесное убирающееся шасси, мотор с толкающим винтом, верхнее крыло со складывающимися вдоль боковых поверхностей фюзеляжа левой и правой консолями крыла, верхний центроплан, хвостовое оперение с двумя аэродинамическими килями. Нижняя часть фюзеляжа выполнена в виде дна катера и содержит борта, переходящие в средней части в два параллельных гидродинамических киля дна постоянной ширины с основаниями, находящимися в одной горизонтальной плоскости. Нижняя часть фюзеляжа между гидродинамическими килями выполнена в виде аэродинамической поверхности крыла малого удлинения. В хвостовой нижней части фюзеляжа гидродинамические кили гладко сопряжены с аэродинамическими килями.
Недостатком известного транспортного средства является невозможность его использования в качестве наземного транспортного средства, а также невозможность его трансформации в автожир или паралет.
Известен летательный аппарат, способный передвигаться по земле и по воздуху (RU 2492066, опубл. 10.09.2013), который имеет фюзеляж, колеса для передвижения по земле, которые присоединены к нижней части фюзеляжа, крылья для создания подъемной силы, установленные симметрично с двух сторон фюзеляжа, и винты, установленные на крыльях и на фюзеляже с возможностью управления рычагом так, чтобы создавать подъемную силу и тяговую силу для фюзеляжа. Крылья присоединены к фюзеляжу через узлы изменения положения, каждый из которых включает множество камер изменяемого объема и узел изменения объема, выполненный с одной стороны камер изменяемого объема для регулирования степени их расширения так, чтобы каждое из крыльев могло быть сложено.
Недостатком известного аппарата является большие габариты, невозможность использования в качестве высокопроходимого наземного транспортного средства и в качестве амфибии.
Наиболее близким по технической сущности, по характеристикам и конструкции к заявленному устройству является моторизованный параплан (RU 2242402, B64C31/00, опубл. 20.12.2004) (принято в качестве прототипа), которое содержит силовую раму с посадочным местом по крайней мере для одного пилота, в передней части которой смонтирована стойка с управляемым по повороту колесным узлом, а в задней части смонтированы разнесенные по бокам указанной рамы задние стойки с задними колесами, силовую установку, размещенную в задней части рамы и включающую в себя двигатель, закрепленный на раме силовой установки, и толкающий воздушный винт, размещенный в верхней части силовой рамы узел крепления свободных концов строповой системы купола парашютного крыла. Параплан снабжен капсулой аэродинамической обтекаемой формы с лобовым остеклением и прозрачными дверями, внутри которой размещена силовая рама. Управляемый по повороту колесный узел выполнен в виде двух разнесенных относительно силовой рамы передних стоек с поворотными колесами от рулевого механизма, приводимого в движение педалями. Передние стойки закрыты обтекателями, толкающий воздушный винт установлен внутри аэродинамического кольца, на верхней части капсулы закреплены аэродинамические поверхности с положительным углом стреловидности, верхние кромки которых прикреплены к аэродинамическому кольцу. Диаметр передних колес больше диаметра задних колес, расстояние между которыми больше расстояния между передними колесами.
Недостатком этой конструкции являются недостаточная устойчивость полета устройства, а также невозможность его трансформации для использования в качестве автожира, амфибии или наземного транспортного средства повышенной проходимости.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание транспортного средства (ТС) которое может передвигаться по земле, по воде, снегу, льду, болоту и другим средам, позволяющим осуществлять донное скольжение, а также летать. В качестве источника подъёмной силы на нем может быть установлено: мягкое или надувное крыло и условно иметь вид параплана и/или аэрошюта; складной винт автожира; винты, создающие подъемную силу; выдвижное или складное крыло как на самолете или другие элементы конструкции и силовой установки. Предполагается, что изменение конструкции может производиться автоматическим выбором оператора.
Передвижение по земле на колесах осуществляется электроприводом или от обычного двигателя внутреннего сгорания. Передвижение в других средах - путем создания тяги от винта или других аэродинамических элементов конструкции и силовых установок. Это позволит оператору этой техники без жёстких ограничений передвигаться в зависимости от необходимости и метеорологических, географических или местных условий в разных средах.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении проходимости на любых опорных средах и в воздухе.
Указанный технический результат достигается тем, что в трансформирующемся гибридном транспортном средстве, содержащем раму с посадочным местом, по крайней мере, для одного пилота в корпусе аэродинамической обтекаемой формы с остеклением, в передней части силовой рамы смонтирована стойка с управляемым по повороту колесами, а в задней части смонтированы разнесенные по бокам указанной рамы задние колеса, силовую установку, размещенную в задней части рамы и включающую в себя двигатель и толкающий воздушный винт внутри аэродинамического кольца, а так же размещенный в верхней части силовой рамы узел крепления концов строповой системы купола мягкого крыла, днище рамы выполнено в виде гидродинамической поверхности, профиль аэродинамического кольца выполнен крыловой формы, по крайней мере задние колеса выполнены с отдельным приводом их вращения, передние и задние колеса выполнены с приводом их подъема на уровень выше уровня днища рамы, узла размещения выстреливающейся спасательной парашютной системы.
Указанные признаки являются существенными и достаточными для достижения технического результата.
Настоящая полезная модель иллюстрируется конкретным примером исполнения, который представлена на:
фиг. 1 - общий вид летающей амфибии-трансформирующегося транспортного средства, вид спереди, несущая поверхность – мягкое крыло типа параплан;
фиг. 2 - общий вид летающей амфибии-трансформирующегося транспортного средства с гидродинамической поверхностью (типа корпуса лодки), вид сбоку;
фиг. 3 первый пример исполнения крыловой формы профиля стабилизатора транспортного средства;
фиг. 4 второй пример исполнения крыловой формы профиля стабилизатора транспортного средства;
фиг. 5 четвертый пример исполнения крыловой формы профиля стабилизатора транспортного средства;
фиг. 6 - вид спереди на летающую амфибию-трансформирующееся транспортное средство с толкающим воздушным винтом внутри аэродинамического кольца;
фиг. 7 - вид сбоку на трансформирующееся гибридное транспортное средство с раскрытым мягким крылом;
фиг. 8 - показана схема изменения положения колес относительно нижнего уровня гидродинамической поверхности корпуса;
фиг. 9 - то же, что на фиг. 8, вид спереди на корпус.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция летающей амфибии-трансформирующегося транспортного средства, которое может передвигаться по земле, по воде, снегу, льду, болоту и другим средам, позволяющим осуществлять донное скольжение, а также летать.
Трансформирующееся гибридное транспортное средство включает в себя основу в виде силовой рамы с посадочным местом по крайней мере для одного пилота. Силовая рама может быть пространственной фермы или цельной конструкции с нижней поверхностью, изготовленной из композитных, алюминиевых или титановых материалов. Нижняя часть рамы выполнена в виде гидродинамической поверхности 1 для скольжения по опорной поверхности (снегу, воде, болоту и т.д.) (фиг. 2, 6). Гидродинамическая поверхность (нижняя часть корпуса) имеет вид лодки, плоскодонки или морских саней или другая. Она может быть изготовлена из композитных материалов, алюминиевых или титановых сплавов для обеспечения минимального сцепления с опорной поверхностью и возможности скольжения по ней. Так как ТС имеет нижнюю часть корпуса в виде гидродинамической поверхности (как лодка или другое водоплавающее средство), то оно обладает плавучестью.
В общем случае, рама выполнена четырехстоечной для организации силового окружения по отношению к месту пилота. И на ней может быть образован корпус 2 аэродинамической обтекаемой формы с остеклением. Этот корпус может быть полностью закрытым и изготовлен из легких композитных материалов, образуя капсулу. Капсуле придана аэродинамически обтекаемая форма для снижения лобового сопротивления. Капсула имеет лобовое остекление и две легкосъемных прозрачных двери большой площади, служащих пилоту для обзора. ТС может быть одно, двух, трех, четырех и более местным, и обладать багажником. Использование оригинальной конструкции мотокапсулы из композиционных материалов: стеклопластика и углепластика, использование закладных деталей, все это существенно улучшает жесткость конструкции устройства, безопасность пилота (водителя) и пассажира(ов) и позволяет применять транспортное средство в различных средах: на земле, воде, льде, снеге и в воздухе.
К передней части рамы крепятся левая и правая передние стойки шасси с передними колесами 3, разнесенными по бокам указанной рамы и образующими управляемый по повороту колесный узел. Передние стойки могут быть закрыты обтекателями, уменьшающими аэродинамическое сопротивление. На корпусе или на указанных обтекателях спереди могут быть закреплены фары, служащие для облегчения взлета и посадки в темное время суток. Передние стойки шасси снабжены поворотными колесами. Для поворота передних стоек шасси влево и вправо служит реечный механизм, приводимый в движение педалями.
На задней части силовой рамы находятся узлы крепления правой и левой задних стоек для задних колес 4 и их амортизаторов, узлы крепления силовой установки 5. Разнесенные по бокам указанной рамы задние стойки шасси снабжены задними колесами 4 с дисковыми тормозами. При этом диаметр передних колес больше диаметра задних колес, расстояние между которыми больше расстояния между передними колесами.
Колеса могут быть размещены в колесных нишах 6, выполненных в нижней части рамы, при этом все колеса (передние и задние колеса) выполнены с приводом их подъема на уровень выше уровня днища рамы (фиг. 8 и 9). Колеса, образующие шасси, устанавливаются по классической четырехстоичной схеме, но имеют отличие в виде возможности уборки в корпус или вдоль боковой поверхности корпуса на уровень выше нижней точки гидродинамической поверхности (фиг. 9).
По крайней мере задние колеса 4 могут быть выполнены с отдельным приводом их вращения или все колеса выполнены приводными (электромотоколеса) от отдельных приводов или от общей трансмиссии. На разработанном транспортном средстве для движения по различному виду поверхностей можно использовать или/и устанавливать различного вида двигатель: электрический, электроколеса, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и др.
Силовая установка 5 состоит из двигателя, размещенного на раме силовой установки, и расположенного сзади толкающего воздушного винта 7, установленного внутри профилированного аэродинамического кольца 8, которое служит для увеличения тяги указанного винта. При этом толкающий воздушный винт 7 выполнен складываемым вдоль рамы. Уборка осуществляется путем применения актуаторов и/или гидроцилиндров, возможна механика, как дублирующая система. А аэродинамическое кольцо выполнено с ограждением зоны работы толкающего воздушного винта. Тяговый винт расположен сзади ТС и может складываться внутрь корпуса.
Ограждение винта имеет специальный профиль, создающий дополнительную движущую силу. Это позволяет устройству экономить топливо и быть устойчивым в полете и при движении по воде. Так же важная функция ограждения винта, это безопасность эксплуатации и в случае разрушения винт не попадет в человека, его задержит ограждение, существенно сократив скорость полета осколков или инородного тела попавшего под винт. Профиль аэродинамического кольца выполнен крыловой формы. В зависимости от заданной скорости полета формы профилей профилированного аэродинамического кольца выбирают из следующих: S-образная, симметричная, проточная (фиг. 3 - 5). Это также создает круговую равнонаправленную подъемную силу и при постоянном прямолинейном движении – прирост тяги (модуль силы) до 15%; стабилизирует по курсу (тангажу и рысканию). Держатели кольца могут быть изготовлены в форме аэродинамических стабилизаторов, что создает подъемную силу и курсовую устойчивость, сравнимую со стабилизаторами самолета.
Внутри рамы располагаются элементы управлений трансформирующийся конструкционно-силовой схемы (например, актуаторы или гидроцилиндры). На внешних поверхностях размещены точки крепления конструкции убирающихся колес (шасси), в центре или в ином месте располагается(ются) двигатель. Он размещен в зависимости от расчетных центровочных значений. В задней части корпуса может расположен толкающий винт и аэродинамическое или обычное ограждение винта. Также сзади (на корме) могут устанавливаться аэродинамические рули направления. Для высокой проходимости у ТС увеличен клиренс (высота от земли до нижней поверхности корпуса).
Вся эргономика аппарата и его конструкция позволяет сделать ряд трансформирующихся моделей с использованием разных видов несущих поверхностей и позволить их максимально автоматизированный выпуск и уборку.
ТС можно использовать на дорогах общего назначения, благодаря полной уборки внутрь корпуса выдвижных частей аппарата, таких как крыло, винт и т.д.
Полезная моделе обеспечивает:
- применение в качестве несущей поверхности (крыла) в воздухе (с возможность быстрой замены) конструкции, как с мягким крылом типа параплан, аэрошют;
- возможность установки выстреливающейся спасательной парашютной системы и дополнительного внешнего навесного оборудования, например, для авиахимических работ или специальных задач;
Таким образом, разработанное транспортное средство обеспечивает повышение безопасности пилота и пассажиров, повышение устойчивости полета, а также возможность применения устройства в различных средах, в условиях бездорожья с возможностью взлета с неподготовленной поверхности и посадки на нее.
Передвижение по земле на колесах осуществляется электроприводом или от обычного двигателя внутреннего сгорания через трансмиссию. Передвижение в других средах осуществляется путем создания тяги от винта или других аэродинамических и реактивных элементов конструкции и силовых установок. Это позволит оператору этой техники без жёстких ограничений передвигаться в зависимости от необходимости и метеорологических, географических или местных условий в разных средах.
В качестве источника подъёмной силы на нем используются: мягкое или надувное крыло и «условно» иметь вид параплана и/или аэрошюта; силовой установки.
При этом в заявленной конструкции может использоваться комбинированное применение отдельных систем образования движения. Так, при передвижении по земле на колесах может использоваться дополнительная тяга от толкающего воздушного винта или от мягкого крыла. Мягкое крыло может использоваться и при скольжении по водной поверхности при убранных колесах.

Claims (1)

  1.      Летающая амфибия - трансформирующееся транспортное средство, содержащее раму с посадочным местом по крайней мере для одного пилота в корпусе, в передней части силовой рамы смонтирована стойка с управляемыми по повороту колесами, а в задней части смонтированы разнесенные по бокам указанной рамы задние колеса, силовую установку, размещенную в задней части рамы и включающую в себя двигатель и толкающий воздушный винт внутри аэродинамического кольца, а также размещенный в верхней части силовой рамы узел крепления концов строповой системы купола мягкого крыла, отличающееся тем, что днище рамы выполнено в виде гидродинамической поверхности для скольжения по опорной поверхности, профиль аэродинамического кольца выполнен крыльевой формы, по крайней мере задние колеса выполнены с отдельным приводом их вращения, передние и задние колеса выполнены с приводом их подъема на уровень выше уровня днища рамы, узла размещения выстреливающейся спасательной парашютной системы.
RU2018114297U 2018-04-18 2018-04-18 Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство RU190200U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114297U RU190200U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114297U RU190200U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190200U1 true RU190200U1 (ru) 2019-06-24

Family

ID=67002908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114297U RU190200U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190200U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204400U1 (ru) * 2020-08-31 2021-05-24 Дмитрий Николаевич Харитонов Универсальное транспортное средство

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125523C1 (ru) * 1997-12-24 1999-01-27 Глинников Петр Сергеевич Многофункциональное преобразуемое транспортное средство
RU2139795C1 (ru) * 1998-12-10 1999-10-20 Григорьев Сергей Васильевич Авиатрансформер
RU2444445C1 (ru) * 2010-11-19 2012-03-10 Виктор Александрович Никитюк Авиатрансформер
US20170096221A1 (en) * 2010-05-17 2017-04-06 Piasecki Aircraft Corporation Modular and Morphable Air Vehicle

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125523C1 (ru) * 1997-12-24 1999-01-27 Глинников Петр Сергеевич Многофункциональное преобразуемое транспортное средство
RU2139795C1 (ru) * 1998-12-10 1999-10-20 Григорьев Сергей Васильевич Авиатрансформер
US20170096221A1 (en) * 2010-05-17 2017-04-06 Piasecki Aircraft Corporation Modular and Morphable Air Vehicle
RU2444445C1 (ru) * 2010-11-19 2012-03-10 Виктор Александрович Никитюк Авиатрансформер

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204400U1 (ru) * 2020-08-31 2021-05-24 Дмитрий Николаевич Харитонов Универсальное транспортное средство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2771780C (en) Convertible vehicle for road, air, and water usage
US9233748B2 (en) Roadable, adaptable-modular, multiphibious-amphibious ground effect or flying, car-boat-plane or surface-effect motorcycle
US7398740B2 (en) Multi-mission/purpose ground-effect craft derived from a common modular platform
ES2711660B2 (es) Conjunto de tres alas compuestas para vehículos aéreos, acuáticos, terrestres o espaciales
CN103213466A (zh) 飞行车轮系统以及运用飞行车轮系统的飞行车
RU190200U1 (ru) Летающая амфибия-трансформирующееся транспортное средство
WO2004009418A1 (fr) Aeronef a effet de sol et procede de vol de croisiere pour aeronef a effet de sol
US3938761A (en) Aircraft with improved field of view for passengers
CN102424110A (zh) 可变翼微型水陆飞行器
CN1118385C (zh) 水上扑翼飞行汽车
JP2021530404A (ja) 変角型揚力調節方式の翼を装着した第3世代航空機、船舶、列車及び自動車
CN202357821U (zh) 可变翼微型水陆飞行器
RU2692311C1 (ru) Трансформирующееся гибридное транспортное средство
RU2444445C1 (ru) Авиатрансформер
CN2467345Y (zh) 飞行汽车
DE202006017959U1 (de) Verwandlungsflugzeug mit Tragflächentransport-System
RU2139795C1 (ru) Авиатрансформер
RU2543471C2 (ru) Универсальный автожир
US11820493B2 (en) Landing support assembly for aerial vehicles
CN113636073B (zh) 陆海空三栖飞机
RU2672308C1 (ru) Летательный аппарат
WO2017222416A1 (ru) Гибридное электрическое транспортное средство
JP2022028578A (ja) 飛行体
RU112154U1 (ru) Многоцелевой самолет
RU42809U1 (ru) Вертолет многоцелевой

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200419