RU204037U1 - Безбалластный дирижабль - Google Patents

Безбалластный дирижабль Download PDF

Info

Publication number
RU204037U1
RU204037U1 RU2020133471U RU2020133471U RU204037U1 RU 204037 U1 RU204037 U1 RU 204037U1 RU 2020133471 U RU2020133471 U RU 2020133471U RU 2020133471 U RU2020133471 U RU 2020133471U RU 204037 U1 RU204037 U1 RU 204037U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
airship
power plant
gas
air
main
Prior art date
Application number
RU2020133471U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Мордашев
Original Assignee
Владимир Михайлович Мордашев
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 Владимир Михайлович Мордашев filed Critical Владимир Михайлович Мордашев
Priority to RU2020133471U priority Critical patent/RU204037U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204037U1 publication Critical patent/RU204037U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/58Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к летательным аппаратам легче воздуха и может быть использована для перемещения грузов.
Техническим результатом полезной модели является повышение грузоподъемности и плавучести дирижабля, который достигается за счет того, что безбалластный дирижабль содержит газонепроницаемую оболочку, разделенную на основную камеру, заполненную несущим газом, и дополнительную камеру, заполненную воздухом, которые сообщены с силовой установкой для подвода к ним тепла, отходящего от силовой установки.

Description

Полезная модель относится к летательным аппаратам легче воздуха и может быть использована для перемещения грузов [B64B1/58, B64B 1/62].
Из уровня техники известен СТРАТОСФЕРНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ [CN106428507 (A), опубл. 22.02.2017 г.], отличающийся тем, что он состоит из основного гелиевого баллона, гелиевого баллона с избыточным давлением, резервуара для хранения газа высокого давления, надувного клапана, выпускного клапана, основного клапана и гелиевого компрессора; выход вышеупомянутого резервуара для хранения газа высокого давления последовательно проходит через надувной клапан, подключенный к первому концу основного клапана, второй конец основного клапана подключен к баллону с гелием избыточного давления; первый конец основного клапана также подключен к входу гелиевого компрессора через спускной клапан, а выход гелиевого компрессора подключен к входу газового баллона высокого давления.
Недостатками аналога являются:
- данное решение обладает низкой безопасностью из-за использования в конструкции дирижабля гелиевого баллона с избыточным давлением и газового баллона высокого давления;
- надувание и спуск воздуха производится разными клапанами, что усложняет систему регулировки воздуха.
Также из уровня техники известен БЕЗБАЛЛАСТНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ [RU 2174482 (С2), опубл. 10.10.2001], содержащий основную камеру постоянного объема, наполненную несущим газом, сообщающуюся с ней дополнительную камеру переменного объема, соединенную своей верхней частью с нижней частью основной камеры, устройство для изменения объема дополнительной камеры и соответственно изменения давления в обеих камерах, гондолу, внутри которой расположено устройство для горизонтального перемещения дирижабля, отличающийся тем, что гондола выполнена в форме кольца, внутри которого размещена нижняя часть дополнительной камеры.
Недостатками данного аналога являются:
- достаточно большой вес дирижабля из наличия дополнительной камеры переменного объема;
- затруднено использование данного устройства в качестве дирижабля вследствие неблагоприятной аэродинамической формы;
- низкая безопасность полета и управляемость плавучестью из-за устройства для изменения объема дополнительной камеры, состоящего из установленных в гондоле лебедок с намотанными на барабаны тросами;
- данное решение обладает низкой безопасностью из-за наличия основной камеры постоянного объема, наполненной несущим газом, и дополнительной камеры переменного объема.
Наиболее близким по технической сущности является БЕЗБАЛЛАСТНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ [RU2302974(С1), опубл. 20.07.2007 г.], содержащий основную камеру, наполненную несущим газом, дополнительную камеру, кабину пилота, устройство для перемещения дирижабля, отличающийся тем, что внутри газонепроницаемой оболочки дирижабля расположена продольная газонепроницаемая деформируемая перегородка, образующая верхнюю упомянутую основную камеру и нижнюю упомянутую дополнительную камеру, наполненную воздухом, дирижабль снабжен в хвостовой части жестким основанием для крепления оболочки дирижабля, рулей высоты и направления движения, в котором вмонтированы клапаны заправки несущим газом и его аварийного сброса, полозьями для крепления и перемещения кабины пилота, устройством для изменения давления в дополнительной камере, включающим компрессор и клапаны изменения давления в дополнительной камере, вмонтированные в жесткое основание, а устройство для перемещения дирижабля включает двигатель внутреннего сгорания с винтами для приведения дирижабля в движение.
Основной технической проблемой прототипа является то, что, используя данное решение для перевозки тяжеловесных грузов, необходимо увеличивать объем основной и дополнительной камер, но при этом повышается масса дирижабля и, как следствие, снижается его грузоподъемность; также отсутствует возможность подогрева балластного воздуха и частично несущего газа за счет использования тепла, выделяемого силовой установкой, что снижает плавучесть и грузоподъемность дирижабля.
Задачей полезной модели является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом полезной модели является повышение грузоподъемности и плавучести дирижабля.
Указанный технический результат достигается за счет того, что безбалластный дирижабль содержит газонепроницаемую оболочку, разделенную на основную камеру, заполненную несущим газом, и дополнительную камеру, заполненную воздухом, которые сообщены с силовой установкой для подвода к ним тепла, отходящего от силовой установки.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 показан вид сбоку безбалластного дирижабля.
На фиг. 2 показан вид сзади безбалластного дирижабля.
На чертежах обозначено: 1 – газонепроницаемая оболочка, 2 – газонепроницаемая деформируемая перегородка, 3 – основная камера, 4 – клапан основной камеры, 5 – дополнительная камера, 6 – клапан дополнительной камеры,7 – устройство для забора и сброса воздуха-балласта, 8 – жесткое основание, 9 – рули высоты и направления движения, 10 – устройство для забора и стравливания несущего газа, 11 – основание для крепления оборудования, 12 – полозья, 13 – силовая установка, 14 – винты, 15 – устройство для отвода тепла силовой установки, 16 – патрубки для отвода тепла, 17 – линия присоединения.
Осуществление полезной модели.
Дирижабль состоит из газонепроницаемой оболочки 1, выполненной из прочного газонепроницаемого материала на основе углеткани. Газонепроницаемая оболочка 1 разделена продольной газонепроницаемой деформируемой перегородкой 2 на верхнюю основную камеру 3, наполненную несущим газом через клапан 4, и нижнюю дополнительную камеру 5, наполняемую забортным атмосферным воздухом и опорожняемую через клапан 6 с помощью устройства 7 для забора и сброса воздуха-балласта. В хвостовой части дирижабля расположено жесткое основание 8 для крепления оболочки 1, рулей 9 высоты и направления движения, а также устройства 10 для забора и стравливания несущего газа. Основание 11 для крепления оборудования крепится с возможностью перемещения на полозьях 12. Устройство для перемещения дирижабля включает силовую установку 13 с винтами 14 для приведения дирижабля в движение. Для отвода тепла силовой установки в основную и дополнительную камеры используются устройство 15 для отвода тепла силовой установки 13 и патрубки 16 для отвода тепла. Пунктиром показано расположение линии 17 присоединения к оболочке 1 дирижабля гибкой газонепроницаемой деформируемой перегородки 2.
Безбалластный дирижабль используют следующим образом.
Первоначально в основную камеру 3 дирижабля через клапан 4 основной камеры закачивают несущий газ, количество которого может изменяться, в случае необходимости его аварийного стравливания, через клапан 4 основной камеры с помощью устройства 10 для забора и стравливания несущего газа. В дополнительную камеру 5 через клапан 6 дополнительной камеры закачивается атмосферный воздух-балласт, количество которого может изменяться для регулировки подъемной силы дирижабля путем забора или стравливания воздуха через клапан 6 дополнительной камеры с помощью устройства 7 для забора и сброса атмосферного воздуха-балласта. При давлении воздуха в дополнительной камере, близком к атмосферному, давление в основной камере также близко к атмосферному, и дирижабль обладает максимальной подъемной силой. Управление высотой полета дирижабля производится за счет регулировки закачивания атмосферного воздуха в дополнительную камеру 5 с повышением давления выше атмосферного давления. Дополнительно повышение давления в дополнительной камере 5 может производиться за счет отвода тепла от силовой установки 13 по патрубкам 16 для отвода тепла с помощью устройства 15 для отвода тепла силовой установки 13.
Для перемещения дирижабля, обеспечения работы устройства 10 для забора и стравливания несущего газа, устройства 7 забора и сброса воздуха-балласта, устройства 15 для отвода тепла силовой установки дирижабль снабжен силовой установкой 13. Для передвижения в воздухе силовая установка 13 снабжена винтами 14. Основание 11 для крепления оборудования крепится на полозьях 12, что позволяет выравнивать линию горизонта дирижабля для нормального полета.
Таким образом, сообщение основной и дополнительной камер газонепроницаемой оболочки дирижабля с силовой установкой для подвода к ним тепла, отходящего от силовой установки, позволяет повысить грузоподъемность и плавучесть безбалластного дирижабля.
Технический результат полезной модели – повышение грузоподъемности и плавучести дирижабля достигается за счет того, что для подогрева несущего газа основной камеры 3 и воздуха-балласта дополнительной камеры 5 используется тепло от силовой установки 13, отводимое через патрубки 16 отвода тепла с помощью устройства 15 отвода тепла.

Claims (1)

  1. Дирижабль безбалластный, содержащий газонепроницаемую оболочку, разделенную на основную камеру, заполненную несущим газом, и дополнительную камеру, заполненную воздухом, отличающийся тем, что основная и дополнительная камеры сообщены с силовой установкой для подвода к ним тепла, отходящего от силовой установки.
RU2020133471U 2020-10-12 2020-10-12 Безбалластный дирижабль RU204037U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133471U RU204037U1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Безбалластный дирижабль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133471U RU204037U1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Безбалластный дирижабль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU204037U1 true RU204037U1 (ru) 2021-05-04

Family

ID=75851232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133471U RU204037U1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Безбалластный дирижабль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU204037U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3327944A1 (de) * 1983-08-03 1985-02-21 Walter 7000 Stuttgart Schulz Prallheissluftschiff mit turbopropantrieb
SU1735117A1 (ru) * 1989-12-19 1992-05-23 Pikul Vadim N "Тепловой дирижабль "Сахалин"
RU2302974C1 (ru) * 2006-02-01 2007-07-20 Валерий Федорович Захарьяш Безбалластный дирижабль
US20160075422A1 (en) * 2014-09-14 2016-03-17 Leonid Goldstein System and method for gas and, optionally, liquid cargo transportation by air

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3327944A1 (de) * 1983-08-03 1985-02-21 Walter 7000 Stuttgart Schulz Prallheissluftschiff mit turbopropantrieb
SU1735117A1 (ru) * 1989-12-19 1992-05-23 Pikul Vadim N "Тепловой дирижабль "Сахалин"
RU2302974C1 (ru) * 2006-02-01 2007-07-20 Валерий Федорович Захарьяш Безбалластный дирижабль
US20160075422A1 (en) * 2014-09-14 2016-03-17 Leonid Goldstein System and method for gas and, optionally, liquid cargo transportation by air

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4880795B1 (ja) 発着艦機と離艦装備と船体減揺装備
US7156342B2 (en) Systems for actively controlling the aerostatic lift of an airship
US6648272B1 (en) Airship
JP4299137B2 (ja) エアクッション着陸装置手段を有する軽航空機
CN102530231B (zh) 高空飞行器
US20090114768A1 (en) Aerostatic Buoyancy Control System
WO2021120785A1 (zh) 以压缩空气为动力源的个人飞行器及其运行方法
CN101786498B (zh) 用于船舶航行的可收放的充气型风能伞帆装置
CN101844614B (zh) 用于船舶航行的可收放的远程悬浮型风能伞帆装置
WO2006024842A2 (en) Improvements in or relating to airships
US6824098B1 (en) VTOL parafoil aircraft
RU204037U1 (ru) Безбалластный дирижабль
US3168266A (en) Apparatus for supporting air-borne loads
CN106240784B (zh) 一种长航时飞艇
US6793180B2 (en) Lighter than air foldable airship
RU2250122C1 (ru) Пожарный дирижабль
RU99079U1 (ru) Летающая ветроэлектростанция
RU2114027C1 (ru) Полужесткий управляемый аэростатический летательный аппарат
CN208576725U (zh) 一种水翼与气囊复合式水面起降装置
JP2012240667A (ja) ターボシャフト・エンジンのv/stol機
RU107127U1 (ru) Гибридная воздушно-транспортная система
RU2302974C1 (ru) Безбалластный дирижабль
RU2812823C1 (ru) Дирижабль полужесткой конструкции
WO2009075600A1 (fr) Dirigeable sans ballast
CN110217375A (zh) 一种基于软式飞艇气体交换装置及方法