RU199562U1 - Летательный аппарат вертикального взлета - Google Patents
Летательный аппарат вертикального взлета Download PDFInfo
- Publication number
- RU199562U1 RU199562U1 RU2020117169U RU2020117169U RU199562U1 RU 199562 U1 RU199562 U1 RU 199562U1 RU 2020117169 U RU2020117169 U RU 2020117169U RU 2020117169 U RU2020117169 U RU 2020117169U RU 199562 U1 RU199562 U1 RU 199562U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aircraft
- vertical take
- truncated cone
- oscillating element
- vibrating
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C29/00—Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Полезная модель направлена на снижение потребляемой мощности, необходимой для создания подъемной силы аппарата вертикального взлета.Технический результат достигается тем, что в летательном аппарате вертикального взлета, включающим корпус, колебательный элемент и источник энергии, колебательный элемент выполнен в виде усеченного конуса из пьезокерамического материла с отверстием в центре для болтового соединения с корпусом летательного аппарата, боковая сторона усеченного конуса выполнена ступенчатой, верхняя и нижняя площади соединены с источником энергии через высокочастотный генератор, а болт с боковой стороны и сверху снабжен демпферами. При подаче на колебательный пьезокерамический элемент тока высокой частоты происходит сжатие и растяжение колебательного элемента на расстояние 10-350 мкм, за счет чего на боковой поверхности колебательного элемента создается пониженное давление, в то время как на остальные части аппарата действует нормальное атмосферное давление. Из-за разности давлений создается подъемная сила, толкающая аппарат в сторону пониженного давления, для создания которой требуется мощность в несколько раз меньше, чем в прототипе. 3 ил.
Description
Область техники
Заявленная полезная модель относится к области авиастроения и может быть использована при создании летательных аппаратов вертикального взлета для эвакуации людей из высотных зданий, перевозки больных, для подъема и перемещения грузов.
Уровень техники
Из уровня техники известен бескрылый магнитогидродинамический летательный аппарат (US 2013134263 опубл. 30.05.2013), включающий полый дисковый корпус с отверстием по центру, источник питания, панель управления, при этом на всей поверхности корпуса, выполненной из диэлектрика, равномерно распределены пары электродов, ионизирующие тонкий приповерхностный слой воздуха. Электроды создают электропроводную жидкую среду, ионизируя окружающий воздух в плазму. Силы, образовавшиеся в результате прохождения электрического потока через плазму, приводят в движение окружающий воздух, который создает подъемную силу летательного аппарата.
Недостатком указанного технического решения является невозможность изготовления такого летательного средства диаметром более 15 см ввиду большой потребляемой мощности для создания подъемной силы.
В качестве прототипа заявленного технического решения выбран летательный аппарат с колебательным элементом (патент РФ №2290349, опубл. 27.12.2006 бюл. №36), состоящий из корпуса, силовой установки, колебательного элемента и привода возвратно-поступательного движения колебательного элемента для опоры на воздух, в котором упомянутый колебательный элемент выполнен в виде мембраны, на поверхности которой точки могут совершать колебания с разными линейными скоростями.
Основным недостатком указанного изобретения является большая потребляемая мощность, необходимая для создания подъемной силы при работе механических приводов, которые еще и добавляют вес.
Сущность технического решения.
Технической задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является снижение потребляемой мощности от ликвидации механических приводов, необходимой для создания подъемной силы аппарата вертикального взлета.
Технический результат достигается тем, что в летательном аппарате вертикального взлета, включающим корпус, колебательный элемент и источник энергии, колебательный элемент выполнен в виде усеченного конуса из пьезокерамического материла с отверстием в центре для болтового соединения с корпусом летательного аппарата, боковая сторона усеченного конуса выполнена ступенчатой, верхняя и нижняя площади соединены с источником энергии через высокочастотный генератор, а болт с боковой стороны и сверху снабжен демпферами.
При подаче на колебательный пьезокерамический элемент тока высокой частоты происходит сжатие и растяжение колебательного элемента на расстояние 10-350 мкм, в зависимости от подаваемого напряжения. При совершаемом колебании боковые ступенчатые торцы колебательного элемента отталкивают молекулы воздуха, которые при возвращении не успевают заполнять расстояние, на которое торец ступеньки их отталкивает. Поэтому на боковой поверхности колебательного элемента создается пониженное давление, в то время как на остальные части аппарата действует нормальное атмосферное давление. Из-за разности давлений создается подъемная сила, толкающая аппарат вверх. При колебании (расширении-сжатии) пьезокерамического материала требуется мощность электроэнергии в мВт (милливаттах), что на порядок меньше, чем потребляемая мощность в прототипе.
На фиг. 1 схематично изображен летательный аппарат вертикального взлета с боку.
На фиг. 2 схематично изображен летательный аппарат вертикального взлета сверху.
На фиг. 3 показана зона пониженного давления, образующаяся на боковой поверхности при колебательном движении в радиальном направлении.
Подробное описание устройства
Летательный аппарат вертикального взлета включает корпус 1, колебательный элемент 2, выполненный в виде усеченного конуса со ступеньками 3 по боковой поверхности конуса и с отверстием по центру для закрепления его болтом 4 на корпусе летательного аппарата.
Источник энергии 5 через частотный генератор 6 соединен проводами 7 с верхней и нижней площадями колебательного элемента. Болт с боковой стороны и сверху оснащен демпферами 8 и 9.
Пьезокерамический колебательный элемент 2 имеет шаг ступенек <0,5 мм, причем диаметр каждой последующей ступеньки Dn+1 меньше диаметра предыдущей Dn на 1 мм.
Описание работы летательного аппарата вертикального взлета.
Колебательный элемент 2 устанавливают на корпус 1 летательного аппарата при помощи болтового соединения 4.
При подаче напряжения с источника энергии 5, через высокочастотный генератор 6 на поверхности верхнюю и нижнюю колебательного элемента 2 в виде усеченного конуса из пьезокерамики, происходит сжатие и расширение. При этом расширение и сжатие в радиальном направлении 3 происходит при высокой частоте (МГц). Молекулы воздушной массы, у которых скорость хаотичного движения примерно 500 м/сек, не успевают заполнить расстояние, на которое торец боковой поверхности колебательного элемента отталкивает молекулы воздуха (расстояние примерно 100-200 мкм). В этом не заполненном расстоянии по боковой стороне создается пониженное давление, которое и приводит в движение конструкцию от давления воздушной массы, которое составляет (1 бар или 1 кг/см2). Воздушное давление не приемлет пустоты, оно старается его заполнить. Примерную площадь пониженного давления можно определить (площадь основания минус верхняя площадь колебательного элемента получим площадь пониженного давления). На корпусе летательного аппарата можно устанавливать несколько колебательных элементов - их количество зависит от расчетной взлетной мощности.
Claims (1)
- Летательный аппарат вертикального взлета, включающий корпус, колебательный элемент и источник энергии, отличающийся тем, что колебательный элемент выполнен в виде усеченного конуса из пьезокерамического материла с отверстием в центре для болтового соединения с корпусом летательного аппарата, боковая сторона усеченного конуса выполнена ступенчатой, верхняя и нижняя площадки соединены с источником энергии через высокочастотный генератор, а болт с боковой стороны и сверху снабжен демпферами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117169U RU199562U1 (ru) | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Летательный аппарат вертикального взлета |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117169U RU199562U1 (ru) | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Летательный аппарат вертикального взлета |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU199562U1 true RU199562U1 (ru) | 2020-09-08 |
Family
ID=72421223
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020117169U RU199562U1 (ru) | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Летательный аппарат вертикального взлета |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU199562U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2163216C2 (ru) * | 1999-11-10 | 2001-02-20 | Кочетков Борис Федорович | Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой |
RU2290349C1 (ru) * | 2005-04-27 | 2006-12-27 | Михаил Евгеньевич Ефимов | Летательный аппарат с колебательным элементом |
RU2380281C1 (ru) * | 2008-04-29 | 2010-01-27 | Юрий Васильевич Дробышевский | Способ и устройство для перемещения в газообразной или жидкой среде |
US20100294878A1 (en) * | 2008-02-05 | 2010-11-25 | Inamori Kiyoko | Flying body |
RU2586180C2 (ru) * | 2014-07-09 | 2016-06-10 | Виктор Семенович Савченков | Движитель, дисколет, дисколет большой грузоподъемности, подводный подъемник-буксир, движитель подводных аппаратов |
-
2020
- 2020-05-13 RU RU2020117169U patent/RU199562U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2163216C2 (ru) * | 1999-11-10 | 2001-02-20 | Кочетков Борис Федорович | Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой |
RU2290349C1 (ru) * | 2005-04-27 | 2006-12-27 | Михаил Евгеньевич Ефимов | Летательный аппарат с колебательным элементом |
US20100294878A1 (en) * | 2008-02-05 | 2010-11-25 | Inamori Kiyoko | Flying body |
RU2380281C1 (ru) * | 2008-04-29 | 2010-01-27 | Юрий Васильевич Дробышевский | Способ и устройство для перемещения в газообразной или жидкой среде |
RU2586180C2 (ru) * | 2014-07-09 | 2016-06-10 | Виктор Семенович Савченков | Движитель, дисколет, дисколет большой грузоподъемности, подводный подъемник-буксир, движитель подводных аппаратов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105375818B (zh) | 双曲臂型压电-电磁复合发电装置 | |
US10907669B2 (en) | Methods and apparatus for controlling flow fields | |
Suzuki et al. | Insect-model based microrobot with elastic hinges | |
US7518283B2 (en) | Nanometer-scale electrostatic and electromagnetic motors and generators | |
CN107680455B (zh) | 采用超疏水反射端加载水滴的超声悬浮装置及实验方法 | |
CN105499048A (zh) | 一种气助式低频静电超声雾化喷头 | |
JP2009095181A (ja) | 静電誘導型発電装置とそれを用いた発電方法 | |
Manla et al. | Numerical model of a non-contact piezoelectric energy harvester for rotating objects | |
RU199562U1 (ru) | Летательный аппарат вертикального взлета | |
CN105240252B (zh) | 一种压电微气泵结构 | |
Yao et al. | Study on power generations and dynamic responses of the bistable straight beam and the bistable L-shaped beam | |
Fu et al. | MEMS vibration electret energy harvester with combined electrodes | |
Cottone et al. | Non-linear MEMS electrostatic kinetic energy harvester with a tunable multistable potential for stochastic vibrations | |
KR20200037318A (ko) | 초음파 공진 모터 | |
CN112689371A (zh) | 一种沿面介质阻挡放电等离子体流动控制性能优化的装置 | |
CN204685391U (zh) | 压电喷射阀及喷射装置 | |
Park et al. | Hybrid energy harvester based on piezoelectric and triboelectric effects | |
CN110581673A (zh) | 复合发电机的减震垫 | |
CN201530476U (zh) | 一种零质量射流致动器 | |
CN113285628B (zh) | 基于微间隙电晕放电的高输出性能多脉冲发电机及系统 | |
CN213907014U (zh) | 一种沿面介质阻挡放电等离子体流动控制性能优化的装置 | |
JP2011078198A (ja) | 静電誘導型発電装置 | |
CN113047913A (zh) | 一种行波振动翼型 | |
CN105789006B (zh) | 一种高度可调节的聚焦环及其高度调节方法 | |
Saadon et al. | Environmental vibration-based MEMS piezoelectric energy harvester (EVMPEH) |