RU199562U1 - Летательный аппарат вертикального взлета - Google Patents

Летательный аппарат вертикального взлета Download PDF

Info

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
Application number
RU2020117169U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Менщиков
Original Assignee
Анатолий Васильевич Менщиков
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 Анатолий Васильевич Менщиков filed Critical Анатолий Васильевич Менщиков
Priority to RU2020117169U priority Critical patent/RU199562U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199562U1 publication Critical patent/RU199562U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C29/00Aircraft 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)

  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.
RU2020117169U 2020-05-13 2020-05-13 Летательный аппарат вертикального взлета RU199562U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US10907669B2 (en) Methods and apparatus for controlling flow fields
CN105728254B (zh) 一种低频静电超声雾化喷头
US7017863B2 (en) Turbulent flow drag reduction
CN105375818A (zh) 双曲臂型压电-电磁复合发电装置
CN109848875B (zh) 一种自主射流内冷却砂轮
EP0067317B1 (en) Fluid bearing assembly
CN109228304B (zh) 一种电场诱导辅助电喷射的三维打印装置
Manla et al. Numerical model of a non-contact piezoelectric energy harvester for rotating objects
MX2008011778A (es) Aparato de procesamiento megasonico con barrido de frecuencia de transductores de modo de espesor.
RU199562U1 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета
Yao et al. Study on power generations and dynamic responses of the bistable straight beam and the bistable L-shaped beam
CN105836097A (zh) 一种高度与轨迹可控的高空气球
Fu et al. MEMS vibration electret energy harvester with combined electrodes
US7518283B2 (en) Nanometer-scale electrostatic and electromagnetic motors and generators
Cottone et al. Non-linear MEMS electrostatic kinetic energy harvester with a tunable multistable potential for stochastic vibrations
Park et al. Hybrid energy harvester based on piezoelectric and triboelectric effects
CN113047913B (zh) 一种行波振动翼型
CN105983506A (zh) 压电喷射阀及喷射装置
CN206023615U (zh) 振动式能量采集器
KR102535111B1 (ko) 액체금속-탄성중합체 복합소재 기반 초음파 구동 이중전극 마찰전기 발전 장치
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
Saadon et al. Environmental vibration-based MEMS piezoelectric energy harvester (EVMPEH)
JPH09168285A (ja) 静電マイクロアクチュエ−タ−
KR102536538B1 (ko) 다중 전극 구조 초음파 기반 마찰정전기 발전 장치