RU2132289C1 - Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой - Google Patents

Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой Download PDF

Info

Publication number
RU2132289C1
RU2132289C1 RU97112726A RU97112726A RU2132289C1 RU 2132289 C1 RU2132289 C1 RU 2132289C1 RU 97112726 A RU97112726 A RU 97112726A RU 97112726 A RU97112726 A RU 97112726A RU 2132289 C1 RU2132289 C1 RU 2132289C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuselage
center
engines
wing
aircraft
Prior art date
Application number
RU97112726A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112726A (ru
Inventor
А.Г. Клименко
Original Assignee
Клименко Алексей Геннадьевич
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 Клименко Алексей Геннадьевич filed Critical Клименко Алексей Геннадьевич
Publication of RU97112726A publication Critical patent/RU97112726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132289C1 publication Critical patent/RU2132289C1/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
    • B64C29/0008Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded
    • B64C29/0041Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded the lift during taking-off being created by jet motors
    • B64C29/0075Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded the lift during taking-off being created by jet motors the motors being tiltable relative to the fuselage
    • 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
    • B64C29/0008Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded
    • B64C29/0016Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded the lift during taking-off being created by free or ducted propellers or by blowers
    • B64C29/0033Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft having its flight directional axis horizontal when grounded the lift during taking-off being created by free or ducted propellers or by blowers the propellers being tiltable relative to the fuselage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Toys (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области самолетостроения. Летательный аппарат содержит фюзеляж с кабиной пилотов и пассажиров, шасси и основные шасси, вертикальное оперение и горизонтальное оперение, центроплан и два крыла, которые выполнены в виде пилонов, на которых расположены мотогондолы с двигателями, причем центроплан имеет передний и задний лонжероны, образующие окно для предотвращения создания разряженной турбулентной зоны. Передний лонжерон имеет форму цилиндра, проходит внутри указанного фюзеляжа и является осью вращения центроплана относительно указанного фюзеляжа с возможностью поворота на угол 90-120o. Крыло жестко связано с центропланом, задний лонжерон заключен в обтекатель. В нижней части указанного фюзеляжа выполнена ниша, предназначенная для уборки указанного обтекателя, а основные шасси расположены в задней части мотогондол так, что они расположены по полету в самолетном режиме полета. Представлены два варианта выполнения - с турбовинтовыми и с реактивными двигателями. Изобретение позволяет снизить лобовое сопротивление, а следовательно, увеличить скорость и дальность полета. 3 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к области самолетостроения, в частности к строительству самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.
Известен летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, содержащий фюзеляж с кабиной пилотов и пассажиров, шасси, основные шасси, вертикальное оперение и горизонтальное оперение, центроплан и два крыла, которые выполнены в виде пилонов, на которых расположены мотогондолы с двигателями (заявка EP, 0416590, 1990, B 64 C 29/00).
Аппарат имеет вид обыкновенного самолета с крыльями, стабилизаторами и рулями, включающего в себя также все элементы вертолета, винты большого диаметра, автоматы перекоса и мощные редукторы.
Такая конструкция имеет недостатки, присущие как самолету, так и вертолету. Самолету нужны крылья, рули и стабилизаторы для создания соответственно подъемной силы, управляемости и устойчивости, причем чем меньше скорость самолета, тем больше должна быть площадь крыльев и оперения. На значительных скоростях большие крылья и оперение не только не несут своей полезной функции, но и приобретают очень вредное свойство - создают большое лобовое сопротивление (площадь "миделя"). В конечном итоге это значительно снижает скорость полета и увеличивает расход топлива. Из этого следует, что большие по площади крылья и оперение нужны самолету только на малых скоростях, т.е. при взлете и посадке. Недостатком, унаследованным от вертолета, является большой диаметр винтов, наличие автоматов перекоса и мощных редукторов, что значительно утяжеляет конструкцию.
Задачей изобретения является следующее: во-первых, снизить лобовое сопротивление (площадь "миделя") самолета, что значительно увеличит скорость, экономичность, а следовательно, и дальность полета, во-вторых, снизить собственный вес конструкции, что увеличит грузоподъемность аппарата, в-третьих, упростить механизм уборки шасси, что снизит стоимость самолета.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в летательном аппарате с вертикальным взлетом и посадкой (состоящем из фюзеляжа, двух двигателей с винтами, которые расположены на консолях крыльев, поворачивающихся на 90 - 120o, рулей управления, стабилизаторов и прочего оборудования, присущего всем самолетам) согласно изобретению, во-первых, значительно уменьшены размеры крыльев таким образом, что они преобразовались в пилоны для крепления двигателей и шасси, уменьшены размеры оперения, предложен более обтекаемый фюзеляж, во-вторых, исключены винты малого диаметра (примерно такие же, как на самолетах с обычной схемой взлета и посадки), что позволяет заменить редуктор на более легкий, в-третьих, узлы основных шасси располагаются в задней части мотогондол таким образом, что они разворачиваются и становятся по полету вместе с двигателями, что позволит исключить из конструкции механизм уборки шасси. В конструкцию введены дополнительные узлы управления.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 - общий вид летательного аппарата с турбовинтовыми двигателями; на фиг. 2 - вид сверху по фиг. 1; на фиг. 3 - вид спереди по фиг. 1; на фиг. 4 общий вид летательного аппарата с турбореактивными двигателями; на фиг. 5 - вид сверху по фиг. 4; на фиг. 6 - вид спереди по фиг. 4; на фиг. 7 - летательный аппарат в горизонтальном полете; на фиг. 8 - летательный аппарат при вертикальном взлете.
Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (фиг. 1 - 3), содержит обтекаемый фюзеляж 1 с кабиной пилотов и пассажиров, два двигателя 2 с винтами, помещенные на консолях крыльев-пилонов, имеющих очень маленькую площадь "миделя". Мотогондолы с двигателями 3, шасси 4, и крылья жестко связаны центропланом, который поворачивается вокруг поперечной оси самолета на угол 90 - 120o, т.е. мотогондола может отклоняться назад от вертикальной оси самолета на угол до 30o. Это позволит создать такое посадочное положение, при котором нос самолета будет опущен вниз, что позволит улучшить обзор пилоту из кабины, а в итоге создать более обтекаемый фонарь. С этой же целью и шасси 4 установлены таким образом, что и на стоянке нос самолета опущен вниз. Шасси 4 выполнены в одном блоке с двигателем 2 и мотогондолой и спрятаны в общий обтекатель. Центроплан состоит из переднего 3 и заднего 13 лонжеронов (показаны пунктиром). Передний лонжерон 3 имеет форму цилиндра, проходит внутри фюзеляжа 1 и является осью вращения центроплана с закрепленными на нем крыльями-пилонами, двигателями 2 и шасси 4. Внутри цилиндра проходит трансмиссия, тяги управления и электропроводка. Задний лонжерон 13 заключен в обтекатель и в самолетном режиме полета прячется в специальную нишу 14 в нижней части фюзеляжа 1. Между передним 3 и задним 13 лонжеронами выполнено окно 15, которое предназначено для того, чтобы при разгоне в переходном режиме полета за центропланом не создавалась разряженная турбулентная зона. Для разворота центроплана относительно фюзеляжа 2 служат два привода 16. Приводы могут быть либо гидравлическими, либо электрическими с червячной передачей. Горизонтальное оперение 5 установлено в задней части фюзеляжа 1 и служит рулем высоты. Вертикальное оперение 6 находится в хвостовой части и имеет двустороннюю схему, служит рулем поворота. Вертикальное и горизонтальное оперения выполнены цельноповоротными. Для управления по крену служат элероны 7. В связи с тем что на малых скоростях, на взлете и посадке эффективность рулей высоты и направлениях будет незначительна, предусмотрена струйная система управления, сопла которой расположены в хвостовой части самолета.
Левый и правый редукторы связаны между собой трансмиссионным валом 10.
На фиг. 4 - 6 представлен вариант сверхзвукового самолета с реактивными двигателями. Для обеспечения безопасности у турбореактивного самолета с вертикальным взлетом и посадкой должно быть не менее 4-х двигателей, чтобы при отказе одного или двух непарных двигателей самолет мог совершить безопасную посадку. Для обеспечения устойчивости на режиме висения двигатели установлены так, чтобы сопла были выше центра тяжести самолета. Крылья-пилоны выполнены неподвижными, а разворачиваются относительно фюзеляжа только двигатели и шасси. Тележка шасси в горизонтальном полете прячется в колпак-обтекатель 17. Во всем остальном конструкция этого аппарата аналогична самолету, представленному на фиг. 1 - 3.
Полет и управление летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой осуществляется следующим образом.
На этапе взлета и посадки крылья-пилоны вместе с мотогондолами и винтами направлены вверх и развернуты немного назад, примерно на 10 - 15o. Таким образом, нос будет опущен вниз и у пилота будет хороший обзор из кабины. На этом этапе полета аппарат будет вести себя как вертолет. Управление к крену осуществляется увеличением шага винта на одном двигателе и уменьшением на другом. Разворот вокруг вертикальной оси и управление по тангажу осуществляется с помощью струйной системы. Все вышеперечисленное позволяет устранить из конструкции автомат перекоса винта.
По мере разгона центроплан вместе с крыльями, мотогондолами, винтами и основными шасси постепенно разворачивается вперед по полету. С нарастанием скорости возрастает эффективность оперения и аппарат переходит в самолетный режим полета.
Изображенная на фиг. 1 - 8 конструкция представляется наиболее простой и перспективной, но при необходимости она может быть изменена. Вместо низкоплана, например, можно сделать верхнеплан (лонжероны в этом случае меняются местами), горизонтальное оперение разместить в передней части фюзеляжа. Возможен также вариант применения однодвигательной схемы. Двигатель располагается в задней части фюзеляжа 12, привод на винты осуществляется трансмиссионным валом 10. Вариантов изменения конструкции много, но при этом не изменится главный принцип изобретения - обтекаемый самолет с вертикальным взлетом и посадкой, снабженный маленьким крылом и оперением.
Как самолет такой аппарат обладает рядом ценных преимуществ по сравнению с обычным даже самым современным самолетом. Во-первых, значительно снижается площадь "миделя" (на 30 - 40%), вследствие чего увеличивается скорость, экономичность, а значит, и дальность полета. Во-вторых, снижается собственный вес конструкции, следовательно, выше грузоподъемность. В-третьих, такой самолет обладает 100%-ной безопасностью на всех этапах полета, при любых отказах двигателей. При отказе одного двигателя продолжается полет на другом за счет трансмиссионного вала 10, а при отказе обоих двигателей аппарат переводится в вертолетный режим и производит безопасную посадку за счет авторотации винтов (что, конечно, исключается в случае применения реактивной силовой установки). В-четвертых, не требуются взлетно-посадочные полосы, достаточно вертолетной площадки.

Claims (4)

1. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки, содержащий фюзеляж с кабиной пилотов и пассажиров, шасси и основные шасси, вертикальное оперение и горизонтальное оперение, центроплан и два крыла, которые выполнены в виде пилонов, на которых расположены мотогондолы с двигателями, отличающийся тем, что центроплан имеет передний и задний лонжероны, образующие окно для предотвращения создания разряженной турбулентной зоны, передний лонжерон имеет форму цилиндра, проходит внутри указанного фюзеляжа и является осью вращения центроплана относительно указанного фюзеляжа с возможностью поворота на угол 90 - 120oC, крыло жестко связано с центропланом, задний лонжерон заключен в обтекатель, в нижней части указанного фюзеляжа выполнена ниша, предназначенная для уборки указанного обтекателя, а основные шасси расположены в задней части мотогондол так, что они расположены по полету в самолетном режиме полета.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что двигатели, которые расположены в мотогондолах, выполнены турбовинтовыми с винтами малого диаметра.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что вертикальное и горизонтальное оперения выполнены цельноповоротными.
4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что двигатели, которые расположены в мотогондолах, выполнены реактивными.
RU97112726A 1996-10-24 1997-07-25 Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой RU2132289C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA96104035 1996-10-24
UA96104035 1996-10-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97112726A RU97112726A (ru) 1999-06-10
RU2132289C1 true RU2132289C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=21689156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112726A RU2132289C1 (ru) 1996-10-24 1997-07-25 Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132289C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102632994A (zh) * 2012-05-05 2012-08-15 扬州大学 倾转旋翼飞机
RU2484279C1 (ru) * 2011-12-19 2013-06-10 Николай Евгеньевич Староверов Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации
RU2495796C1 (ru) * 2012-04-18 2013-10-20 Валерий Туркубеевич Пчентлешев Летательный аппарат
CN105035319A (zh) * 2015-07-27 2015-11-11 江阴市翔诺电子科技有限公司 一种新型垂直起降飞行器及其控制方法
RU2570241C2 (ru) * 2013-12-20 2015-12-10 Андрей Геннадьевич Бормотов Конвертоплан с реактивным приводом роторов, управляемый роторами посредством автоматов перекоса через рычаги управления, не требующий дополнительных средств управления
CN105667781A (zh) * 2016-04-06 2016-06-15 南京航空航天大学 一种在旋翼和固定翼之间布局可变的飞行器
WO2017184270A3 (en) * 2016-04-05 2018-02-08 Swift Engineering, Inc. Rotating wing assemblies for tailsitter aircraft
EP3369652A1 (en) * 2017-03-02 2018-09-05 Bell Helicopter Textron Inc. Tiltrotor aircraft having optimized hover capabilities
US11142315B2 (en) 2014-03-13 2021-10-12 Endurant Systems, Llc UAV configurations and battery augmentation for UAV internal combustion engines, and associated systems and methods
EP3902744A4 (en) * 2019-03-21 2022-09-07 Gurkan Acikel VTOL TILT FUSELAGE WINGED FRAME MULTI-ROTOR AIRPLANE
US11814165B2 (en) 2018-09-11 2023-11-14 Swift Engineering, Inc. Systems and methods for aerodynamic deployment of wing structures

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484279C1 (ru) * 2011-12-19 2013-06-10 Николай Евгеньевич Староверов Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации
RU2495796C1 (ru) * 2012-04-18 2013-10-20 Валерий Туркубеевич Пчентлешев Летательный аппарат
CN102632994A (zh) * 2012-05-05 2012-08-15 扬州大学 倾转旋翼飞机
CN102632994B (zh) * 2012-05-05 2014-07-09 扬州大学 倾转旋翼飞机
RU2570241C2 (ru) * 2013-12-20 2015-12-10 Андрей Геннадьевич Бормотов Конвертоплан с реактивным приводом роторов, управляемый роторами посредством автоматов перекоса через рычаги управления, не требующий дополнительных средств управления
US11661191B2 (en) 2014-03-13 2023-05-30 Endurant Systems, Llc UAV configurations and battery augmentation for UAV internal combustion engines, and associated systems and methods
US11142315B2 (en) 2014-03-13 2021-10-12 Endurant Systems, Llc UAV configurations and battery augmentation for UAV internal combustion engines, and associated systems and methods
CN105035319A (zh) * 2015-07-27 2015-11-11 江阴市翔诺电子科技有限公司 一种新型垂直起降飞行器及其控制方法
US10293933B2 (en) 2016-04-05 2019-05-21 Swift Engineering, Inc. Rotating wing assemblies for tailsitter aircraft
WO2017184270A3 (en) * 2016-04-05 2018-02-08 Swift Engineering, Inc. Rotating wing assemblies for tailsitter aircraft
CN105667781A (zh) * 2016-04-06 2016-06-15 南京航空航天大学 一种在旋翼和固定翼之间布局可变的飞行器
EP3369652A1 (en) * 2017-03-02 2018-09-05 Bell Helicopter Textron Inc. Tiltrotor aircraft having optimized hover capabilities
US10421540B1 (en) 2017-03-02 2019-09-24 Bell Textron Inc. Tiltrotor aircraft having optimized hover capabilities
US11814165B2 (en) 2018-09-11 2023-11-14 Swift Engineering, Inc. Systems and methods for aerodynamic deployment of wing structures
EP3902744A4 (en) * 2019-03-21 2022-09-07 Gurkan Acikel VTOL TILT FUSELAGE WINGED FRAME MULTI-ROTOR AIRPLANE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1999016B1 (en) Convertible aircraft
US7143973B2 (en) Avia tilting-rotor convertiplane
US9139299B2 (en) Vertical takeoff and landing roadable vehicle
US7398740B2 (en) Multi-mission/purpose ground-effect craft derived from a common modular platform
US2397632A (en) Airplane
US11279473B2 (en) STOL aircraft
RU2448869C1 (ru) Многоцелевой многовинтовой вертолет-самолет
CN101559832A (zh) 快速远程的混合式直升机
KR20090057504A (ko) 가변형 회전익을 이용한 수직이착륙기
JP7104427B2 (ja) 翼付ドローン
RU2132289C1 (ru) Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
US20210070429A1 (en) Free Propeller Assembly structure and Aircraft Structure Having the Same
US3938761A (en) Aircraft with improved field of view for passengers
CN205203366U (zh) 近似水平转动推进器襟翼增升连接翼飞机
WO2017036080A1 (zh) 伞降自转旋翼机及其制造方法
US3420472A (en) Helicopter having in horizontal flight the characteristics of an airplane
RU2283795C1 (ru) Многоцелевой самолет вертикального взлета и посадки
US3054579A (en) Aircraft with slow speed landing and take-off
RU97112726A (ru) Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
RU192967U1 (ru) Самолет сверхкороткого взлета и посадки
RU2227106C2 (ru) Гибридный летательный аппарат аэродинамически самоподдерживаемого горизонтального полета с вертикальным взлетом и посадкой
AU2020100605B4 (en) A vtol-capable airplane having angled propulsors
RU2082651C1 (ru) Легкий летательный аппарат
RU2028964C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки
RU2672308C1 (ru) Летательный аппарат