RU2040436C1 - Планирующий парашют - Google Patents
Планирующий парашют Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
1993
- 1993-03-10 RU RU93012708A patent/RU2040436C1/ru active
Non-Patent Citations (5)
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)
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 |