RU2040436C1 - Планирующий парашют - Google Patents

Планирующий парашют Download PDF

Info

Publication number
RU2040436C1
RU2040436C1 RU93012708A RU93012708A RU2040436C1 RU 2040436 C1 RU2040436 C1 RU 2040436C1 RU 93012708 A RU93012708 A RU 93012708A RU 93012708 A RU93012708 A RU 93012708A RU 2040436 C1 RU2040436 C1 RU 2040436C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
wing
ribs
parachute
pterygoid
Prior art date
Application number
RU93012708A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93012708A (ru
Inventor
Валерий Михайлович Катков
Валентин Борисович Пугачев
Original Assignee
Валерий Михайлович Катков
Валентин Борисович Пугачев
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 Валерий Михайлович Катков, Валентин Борисович Пугачев filed Critical Валерий Михайлович Катков
Priority to RU93012708A priority Critical patent/RU2040436C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040436C1 publication Critical patent/RU2040436C1/ru
Publication of RU93012708A publication Critical patent/RU93012708A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Toys (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к устройствам для подъема в воздух объектов с помощью планирующих парашютов крыльев, купол которых имеет многоэлементную конструкцию типа тандема. Предлагаемый планирующий парашют имеет достаточно жесткую конструкцию купола, хорошо выдерживающую форму в воздухе и имеющую стабильные аэродинамические характеристики в условиях большого динамического напора воздуха, характерного для буксировки. Сущность изобретения: крыловидные элементы купола соединены между собой дополнительными крыловидными элементами, крайние нервюры которых соединены с прилегающими к ним крайними нервюрами крыловидных элементов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для подъема в воздух людей или грузов с помощью парашютов крыльев с большим удлинением, т.е. имеющих большой размах по отношению к длине хорды крыла, получивших название "Парапланы".
Изобретение предназначено для использования в многоэлементных парапланах, имеющих наиболее эффективную подъемную силу.
Многоэлементные парапланы: бипланы, тандемы и др. имеют большие преимущества по сравнению с монокрыльями, так как позволяют различным набором и расположением в пространство куполов элементов достигать большого диапазона как в подъемной силе, так и в грузоподъемности, например, за счет большого удлинения каждого из элементов -крыльев при заданной суммарной площади парашюта крыла.
Известно многоступенчатое расположение элементов по вертикали [1] Все купола этой конструкции одинаковы и выполнены из двух оболочек, соединенных между собой нервюрами с аэродинамическим профилем с образованием продольных каналов от передней до задней кромки, входные отверстия которых ограничены передними кромками верхней и нижней оболочек и нервюр. Через отверстия воздухозаборники воздух заполняет каналы, удерживается там за счет избыточного давления от набегающего потока. Купол приобретает полужесткую форму крыла летательного аппарата. Все купола соединены друг с другом посредством своих строп и связаны с объектом, поднимаемым в воздух, подвесной системой.
Такая конструкция предназначена для использования в качестве крыла летательного аппарата, а также может обеспечить подъемную силу любому транспортному средству с силовым приводом.
К недостаткам конструкции следует отнести неблагоприятные условия обтекания воздухом, а следовательно, и ухудшение условий наполнения парашютов и устойчивости аэродинамической формы крыла.
Более эффективны многоэлементные переплавы [2 и 3] купола которых разнесены в пространстве один относительно другого и соединены между собой гибкими связями.
К их недостаткам следует отнести излишнюю подвижность элементов в воздухе, их взаимное влияние друг на друга, что приводит к разбросу аэродинамических характеристик системы и нестабильности ее работы в воздухе.
Большую жесткость имеет планирующий парашют [4] в котором элементы купола двухоболочковые крылья, образуют конструкцию биплана, поддерживаемую ужесточающими пластинами из пенопласта.
Недостатком такой конструкции помимо усложнения технологии ее изготовления является крайнее неудобство в эксплуатации, так как при укладке не обеспечивается компактность пакета и увеличивается занимаемый им объект, что создает дополнительные трудности при транспортировке.
В конструкции многоступенчатого парашюта [5] отсутствуют выше перечисленные недостатки, однако достаточно большая подвижность крыловидных элементов купола ухудшает аэродинамические характеристики парашюта, особенно в режиме управляемого полета, приводит к нестабильности его работы.
Цель изобретения создание конструкции многоэлементного планирующего парашюта с высокой стабильностью аэродинамических характеристик в процессе работы.
Поставленная задача достигается за счет соединения между собой крыловидных элементов купола дополнительными крыловидными элементами, крайние нервюры которых состыкованы с прилегающими к ним крайними нервюрами основных крыловидных элементов. Основные и дополнительные элементы расположены один относительно другого таким образом, что передние кромки переднего основного крыловидного элемента находятся на уровне передних кромок дополнительных крыловидных элементов, а задние кромки последних на уровне задней кромки заднего основного крыловидного элемента.
Такое конструктивное решение обеспечивает работу всех элементов в едином режиме, так как они достаточно жестко связаны друг с другом в единую аэродинамическую систему, хорошо выдерживающую форму в воздухе, а следовательно, имеющую стабильные аэродинамические характеристики, особенно в условиях большого динамического напора воздуха, характерного для буксировки. Это позволяет использовать парашют в широком диапазоне применения, преимущественно при подъеме с земли буксируемых объектов, например в аварийных ситуациях, когда требуется оперативная доставка грузов с преодолением труднопроходимых участков, таких как реки, болота, завалы и т.п. Парапланы, выполненные в соответствии с изобретением, целесообразно использовать при полете с гор, а также в качестве несущих крыльев для транспортных средств различного вида.
На фиг. 1 представлен один из вариантов исполнения, планирующего парашюта, общий вид; на фиг.2 сечение А-А на фиг.1; на фиг.3 другой вариант исполнения парашюта, вид сверху.
Планирующий парашют (фиг.1) содержит в соответствии с направлением полета передний элемент 1, задний элемент 2, купол каждого из которых состоит из оболочек 3 и 4 прямоугольной формы, соединенных между собой нервюрами 5, имеющими аэродинамическую форму профиля с образованием продольных каналов 6. Передняя кромка 7 верхней оболочки 3, передняя кромка 8 нижней оболочки 4 и передняя кромка 9 нервюр 5 образуют замкнутый контур входного отверстия воздухозаборника 10 канала 6. Элементы 1 и 2 имеют форму крыла и соединены друг с другом посредством дополнительных элементов 11, конструкция которых аналогична конструкция крыловидных элементов 1 и 2. Дополнительные элементы также образованы верхней 12 и нижней 13 прямоугольными оболочками, соединенными нервюрами 14 аэродинамической формы с образованием продольных каналов для воздуха, имеющих воздухозаборники 15 и имеют крыловидную форму.
Крыловидные элементы 1, 2 и 11 (в описываемом варианте один передний 1, один задний 2 и два дополнительных 11) расположены таким образом (фиг.2), что передние кромки переднего крыловидного элемента 1 находятся на уровне передних кромок дополнительных крыловидных элементов, а задние кромки 16 заднего крыловидного элемента 2 на уровне задних кромок дополнительных крыловидных элементов 11. Крайние нервюры 17 переднего крыловидного элемента 1 и крайние нервюры 18 заднего крыловидного элемента 2, примыкающие к крайним нервюрам 19 дополнительных крыловидных элементов 11 соединены с ними по всей контактной поверхности. Крыловидные элементы 1,2 4 и 11 могут быть установлены друг относительно друга с одним или различными углами атаки. Материал оболочек крыловидных элементов 1, 2 и 11 должен иметь пониженную воздухопроницаемость. Крыловидные элементы 1, 2 и 11 связаны с объектом системой строп 20, равномерно закрепленных на всей поверхности нижних оболочек 4 и 13.
Купол планирующего парашюта в других вариантах исполнения может иметь самый различный набор элементов, он может состоять, например (фиг.3), из двух передних 1, двух задних 2, двух промежуточных 21 и трех дополнительных 11 крыловидных элементов. Такая конструкция имеет большую жесткость, чем в варианте, изображенном на фиг.1, и предпочтительна для подъема тяжелых грузов.
Укладка парашюта выполняется по любой известной схеме.
Введение в действие осуществляется по схеме, определяемой конкретной функцией парашюта.
Так, при подъеме объекта с поверхности парашют крыло предварительно расстилают на площадке воздухозаборниками навстречу направлению движения при буксировке (и навстречу направлению ветра). Затем крыло поднимают над поверхностью земли подтягиванием строп и при помощи обслуживающего персонала до попадания в воздухозаборники порции воздуха и самостоятельного удерживания крыла над поверхностью земли. При этом начинается движение парапланериста с ускорением. Парапланерист продолжает бег до появления подъемной силы для его отрыва от земли. После чего происходит взлет и дальнейший набор высоты за счет натягивания буксировочного троса. Аналогичным образом происходит подъем парапланериста без применения буксира с гор или возвышенностей за счет бега с ускорением по крутому склону вниз обязательно против направления ветра с последующим отрывом от земли с уровня естественного или искусственного трамплина (например, обрыва).

Claims (1)

  1. ПЛАНИРУЮЩИЙ ПАРАШЮТ, купол которого включает в себя несколько соединенных между собой крыловидных элементов, расположенных друг за другом по направлению полета парашюта, каждый из которых состоит из верхней и нижней оболочек, соединенных между собой нервюрами с аэродинамическим профилем с образованием продольных каналов, при этом передние кромки упомянутых оболочек и нервюр образуют контуры входных отверстий продольных каналов, отличающийся тем, что крыловидные элементы купола парашюта соединены между собой дополнительными крыловидными элементами, крайние нервюры которых соединены с примыкающими к ним крайними нервюрами основных крыловидных элементов, причем передние кромки переднего основного крыловидного элемента расположены на уровне передних кромок дополнительных крыловидных элементов, а задние кромки заднего основного крыловидного элемента расположены на уровне задних кромок дополнительных крыловидных элементов.
RU93012708A 1993-03-10 1993-03-10 Планирующий парашют RU2040436C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93012708A RU2040436C1 (ru) 1993-03-10 1993-03-10 Планирующий парашют

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93012708A RU2040436C1 (ru) 1993-03-10 1993-03-10 Планирующий парашют

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2040436C1 true RU2040436C1 (ru) 1995-07-25
RU93012708A RU93012708A (ru) 1996-10-20

Family

ID=20138367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93012708A RU2040436C1 (ru) 1993-03-10 1993-03-10 Планирующий парашют

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040436C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004048192A1 (de) * 2002-11-26 2004-06-10 Bodenwinkler, Kurt Zugdrachen
CN110633502A (zh) * 2019-08-20 2019-12-31 中南大学 一种考虑织物透气性的超声速降落伞数值模拟方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4634080, кл. B 64D 17/00, 1987. *
2. Патент США N 4776538, кл. B 64D 17/14, 1988. *
3. Патент ЕПВ N 0379610, кл. B 64D 17/02, 1989. *
4. Патент ФРГ N 3842612, кл. B 64D 17/00, 1990. *
5. Патент Франции N 2636596, кл. B 64D 17/02, 1988. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004048192A1 (de) * 2002-11-26 2004-06-10 Bodenwinkler, Kurt Zugdrachen
CN110633502A (zh) * 2019-08-20 2019-12-31 中南大学 一种考虑织物透气性的超声速降落伞数值模拟方法
CN110633502B (zh) * 2019-08-20 2021-02-02 中南大学 一种考虑织物透气性的超声速降落伞数值模拟方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3944169A (en) Hang glider
US3244246A (en) Winged ground effect machines
US4811920A (en) Aerial device
DE60109611T2 (de) Hybridluftfahrzeug
US3724789A (en) Ram air glide parachute
US4175722A (en) Control system for ram air gliding parachute
EP0023137B1 (en) Aerofoil structure
CA2177155C (en) Deployable wing
US4114837A (en) Air transport and lifting vehicle
US5201482A (en) RAM air inflatable gliding wing
US8215587B2 (en) Parachute with one-way valve device
WO2013085589A2 (en) Improved wing-in-ground effect vessel
EP0900163A1 (en) Cruciform parachute design
US3249327A (en) Airfoil structure
RU2040436C1 (ru) Планирующий парашют
US4623108A (en) Airplane
EP0180329A1 (en) A parachute
US5967463A (en) Air foil having valve
USRE26427E (en) Multi-cell wing type aerial device
US5069404A (en) Elliptical ram air pressurized airfoil parachute
US4930727A (en) Cross braced airfoil
US2469619A (en) Aircraft whose lift is increased by power means
US4865272A (en) High camber ram-air parachute
CN110406675A (zh) 一种浮升一体化运输机
CN218786083U (zh) 混合结构折叠式机翼及飞行器