RU2232105C2 - Аэродинамический подъемно-тянущий движитель - Google Patents

Аэродинамический подъемно-тянущий движитель Download PDF

Info

Publication number
RU2232105C2
RU2232105C2 RU2002109755/11A RU2002109755A RU2232105C2 RU 2232105 C2 RU2232105 C2 RU 2232105C2 RU 2002109755/11 A RU2002109755/11 A RU 2002109755/11A RU 2002109755 A RU2002109755 A RU 2002109755A RU 2232105 C2 RU2232105 C2 RU 2232105C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
aerodynamic
rotation
axis
rod
Prior art date
Application number
RU2002109755/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002109755A (ru
Inventor
А.И. Акаро (RU)
А.И. Акаро
А.А. Денисов (RU)
А.А. Денисов
А.М. Зелинский (RU)
А.М. Зелинский
М.М. Медведев (RU)
М.М. Медведев
Original Assignee
ООО "Мидера-К"
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
Priority to RU2002109755/11A priority Critical patent/RU2232105C2/ru
Application filed by ООО "Мидера-К" filed Critical ООО "Мидера-К"
Priority to UA20041108982A priority patent/UA74512C2/ru
Priority to US10/511,779 priority patent/US7661624B2/en
Priority to AU2003235555A priority patent/AU2003235555A1/en
Priority to EA200401245A priority patent/EA005935B1/ru
Priority to AT03719272T priority patent/ATE489282T1/de
Priority to EP03719272A priority patent/EP1502851B1/de
Priority to PCT/RU2003/000156 priority patent/WO2003086857A1/ru
Priority to DE50313278T priority patent/DE50313278D1/de
Publication of RU2002109755A publication Critical patent/RU2002109755A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2232105C2 publication Critical patent/RU2232105C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/003Aircraft not otherwise provided for with wings, paddle wheels, bladed wheels, moving or rotating in relation to the fuselage
    • B64C39/006Aircraft not otherwise provided for with wings, paddle wheels, bladed wheels, moving or rotating in relation to the fuselage about a vertical axis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/04Helicopters
    • B64C27/08Helicopters with two or more rotors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Control Of Vehicles With Linear Motors And Vehicles That Are Magnetically Levitated (AREA)
  • Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Load-Engaging Elements For Cranes (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Automobile Manufacture Line, Endless Track Vehicle, Trailer (AREA)
  • Mechanical Operated Clutches (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аэродинамике летательных аппаратов (ЛА) и представляет собой аэродинамический движитель, устанавливаемый на ЛА для создания подъемной силы и силы тяги. Движитель содержит раму 1 с осью 2, относительно которой рама 1 установлена с возможностью вращения с помощью привода вращения. По крайней мере две аэродинамические поверхности 3 закреплены на карданных шарнирах с возможностью колебаний синхронно с вращением рамы 1, а карданный шарнир прикреплен к стержню 5, установленному на раме 1. Ось 2 соединена с поверхностями 3 механической передачей, обеспечивающей возможность их вращения синхронно и обратно вращению рамы вместе со стержнем 5. Колебания поверхностей 3 осуществляется механическим копировальным механизмом. Каждая поверхность 3 может быть закручена относительно осей, параллельных осям крестовины карданного шарнира и проходящих через аэродинамическую поверхность 3. Рама 1 вместе с поверхностями 3 вращается относительно оси 2 с помощью привода вращения. Каждая аэродинамическая поверхность 3 синхронно с движением по окружности вращается в противоположную ему сторону с угловой скоростью, равной угловой скорости движения поверхностей 3. Каждая поверхность 3 совершает синхронно с вращением колебания за счет механического копировального механизма. Изобретение позволяет обеспечить более равномерное распределение аэродинамических сил по аэродинамическим поверхностям, приводящее к высокой эффективности создания как подъемной силы, так и горизонтальной тяги. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к аэродинамике летательных аппаратов и представляет собой аэродинамический подъемно-тянущий движитель, устанавливаемый на летательном аппарате для создания подъемной силы и тяги.
Известен вращающийся несущий винт вертолета, создающий подъемную силу и тягу (А.М.Володко “Вертолет - труженик и воин”, М.: изд. ДОСААФ, 1984, с.82).
Известны лопасти несущего винта вертолета, создающие при их вращении подъемную силу и силу тяги при полете вертолета (У.Джонсон “Теория вертолета”, кн. 1, М.: Мир, 1983, с.17).
Недостатком известных несущих винтов вертолета является низкая эффективность создания подъемной силы, вследствие чего для получения приемлемых величин подъемной силы к ним необходимо подводить значительную мощность. При вращении лопастей несущего винта сечения лопастей имеют различную скорость относительно воздуха тем меньшую, чем меньше радиусы окружностей, описываемых этими сечениями. В результате поверхностное распределение аэродинамической силы на лопастях оказывается неравномерным (близким к квадратичному), что существенно снижает эффективность создания подъемной силы.
В основу изобретения поставлена задача создания аэродинамического подъемно-тянущего движителя, в котором обеспечивается близкое к равномерному распределение аэродинамических сил по аэродинамическим поверхностям, приводящее к высокой эффективности создания как подъемной силы, так и горизонтальной тяги.
Задача создания аэродинамического подъемно-тянущего движителя решается тем, что аэродинамический подъемно-тянущий движитель состоит из рамы с осью, относительно которой рама установлена с возможностью вращения, по крайней мере двух аэродинамических поверхностей, каждая их которых закреплена на карданном шарнире с возможностью колебаний синхронно с вращением рамы, карданный шарнир прикреплен к стержню, установленному на раме, оси крестовины карданного шарнира взаимно перпендикулярны и находятся соответственно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, пересекающихся по оси стержня, причем одна из них проходит через ось вращения рамы и ось стержня, стержень установлен параллельно оси рамы, ось рамы соединена с каждой аэродинамической поверхностью механической передачей, обеспечивающей возможность вращения аэродинамической поверхности синхронно и обратно вращению рамы.
Наличие рамы с осью, относительно которой рама установлена с возможностью вращения по крайней мере двух аэродинамических поверхностей, каждая из которых закреплена на карданном шарнире с возможностью колебаний синхронно с вращением рамы, прикрепление карданного шарнира к стержню, установленному на раме, так что оси крестовины карданного шарнира взаимно перпендикулярны и находятся соответственно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, пересекающихся по оси стержня, причем одна из них проходит через ось вращения и ось стержня, установка стержня параллельно оси рамы, соединение оси рамы с каждой аэродинамической поверхностью механической передачей, обеспечивающей возможность вращения аэродинамической поверхности синхронно и обратно вращению рамы, обеспечивают вращение каждой аэродинамической поверхности синхронно с движением по окружности в противоположную ему сторону относительно стержня с угловой скоростью, равной угловой скорости движения по окружности, что создает поступательное (без вращения) движение аэродинамической поверхности относительно воздуха и обеспечивает равномерное распределения аэродинамических сил по аэродинамической поверхности, приводящее к высокой эффективности подъемной силы. Совершение колебаний каждой аэродинамической поверхностью синхронно с их вращением относительно осей крестовины карданного шарнира обеспечивает одновременно с созданием подъемной силы и создание горизонтальной тяги.
В аэродинамическом подъемно-тянущем движителе каждая аэродинамическая поверхность может быть закручена относительно осей, параллельных осям крестовины карданного шарнира и проходящих через аэродинамическую поверхность, что приводит к созданию момента, способствующего колебаниям аэродинамической поверхности, и обеспечивает уменьшение усилий, затрачиваемых на ее колебания, и тем самым снижает мощность, прилагаемую для колебаний, и увеличивает эффективность создания подъемной силы и тяги.
Количество аэродинамических поверхностей выбирается экспериментально-расчетным методом из условия создания требуемой подъемной силы.
На фиг.1 изображен вид сверху аэродинамического подъемно-тянущего движителя; на фиг.2 - вид снизу аэродинамического подъемно-тянущего движителя; на фиг.3 - схема механической передачи, обеспечивающей вращение аэродинамической поверхности; на фиг.4 - закрученная аэродинамическая поверхность.
Аэродинамический подъемно-тянущий движитель содержит раму 1 с осью 2, относительно которой рама 1 установлена с возможностью вращения. Привод вращения рамы 1 относительно оси 2 (на чертеже не показан) может быть выполнен в виде двигателя, установленного на оси 2, на валу которого закреплена звездочка, а на раме 1 на другой прикрепленной к ней оси закреплена вторая звездочка, обе звездочки соединены приводной цепью. Имеются по крайней мере две аэродинамические поверхности 3, каждая из которых закреплена на карданном шарнире 4 (фиг.3) с возможностью колебаний синхронно с вращением рамы 1. Карданный шарнир 4 прикреплен к стержню 5, установленному на раме 1, стержень 5 установлен параллельно оси 2. Оси 6 и 7 крестовины карданного шарнира 4 взаимно перпендикулярны и находятся соответственно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, пересекающихся по оси стержня 5, причем одна из них проходит через ось 2 вращения и ось стержня 5.
Ось 2 соединена с каждой аэродинамической поверхностью 3 механической передачей, установленной на раме 1 и обеспечивающей возможность вращения аэродинамической поверхности 3 вместе со стержнем 5 синхронно и обратно вращению рамы 1.
На оси 2 закреплено коническое зубчатое колесо 8, с которым находится в зацеплении второе коническое зубчатое колесо 9, закрепленное на конце радиального вала 10, установленного на раме 1. На другом конце радиального вала 10 закреплено коническое зубчатое колесо 11, находящееся в зацеплении с коническим зубчатым колесом 12, закрепленным на конце стержня 5. Конические зубчатые колеса 8, 9, а также 11, 12 одинаковы.
Колебания аэродинамических поверхностей 3 осуществляются механическим копировальным механизмом, состоящим из профилированного диска 13, закрепленного на стержне 5, на котором установлена аэродинамическая поверхность 3 на карданном шарнире 4. По профилированному диску 13 скользят вертикальные штоки-толкатели 14, взаимодействующие с аэродинамической поверхностью 3.
Каждая аэродинамическая поверхность 3 может быть закручена относительно осей, параллельных осям 6 и 7 крестовины карданного шарнира 4 и проходящих через аэродинамическую поверхность 3, что приводит к созданию момента, способствующего колебаниям аэродинамической поверхности 3, и обеспечивает уменьшение усилий, затрачиваемых на ее колебания, и тем самым снижает мощность, прилагаемую для колебаний.
Движитель работает следующим образом.
Рама 1 вместе с аэродинамическими поверхностями 3 вращается относительно оси 2 с помощью привода вращения рамы 1 со звездочками и приводной цепью. Одновременно каждая аэродинамическая поверхность 3 вместе с вращением рамы 1 движется по окружности вокруг оси 2 и синхронно с движением по окружности вращается вместе со стержнем 5 в сторону, противоположную вращению рамы 1, с угловой скоростью, равной угловой скорости движения по окружности с помощью механической передачи. Поскольку аэродинамические поверхности 3 движутся поступательно, создаваемая подъемная сила распределена на них равномерно, что и обеспечивает высокую энергетическую эффективность движителя.
При вращении рамы 1 вал 10 вместе с рамой 1 движется по окружности, при этом коническое зубчатое колесо 9 перекатывается по коническому зубчатому колесу 8 и вращение передается через конические зубчатые колеса 11 и 12 на стержень 5, вращающий аэродинамическую поверхность 3 синхронно вращению рамы 1 в противоположную сторону. Этим достигается поступательное без вращения движение аэродинамических поверхностей 3 вокруг оси 2.
Каждая аэродинамическая поверхность 3 совершает синхронно с вращением колебания относительно двух взаимно перпендикулярных осей 6 и 7 крестовины карданного шарнира 4 перпендикулярно оси 2 вращения рамы 1 за счет вращения стержня 5 и профилированного диска 13, по которому скользят вертикальные штоки-толкатели 14 и колеблют аэродинамические поверхности 3 на определенные углы, обеспечивая создание горизонтальной тяги одновременно с созданием подъемной силы, причем распределение аэродинамической силы на аэродинамических поверхностях 3 остается равномерным.
Предложенный аэродинамический подъемно-тянущий движитель позволяет осуществить полет летательного аппарата с высокой энергетической эффективностью.

Claims (2)

1. Аэродинамический подъемно-тянущий движитель, характеризующийся тем, что он имеет раму с осью, относительно которой рама установлена с возможностью вращения, по крайней мере две аэродинамические поверхности, каждая из которых закреплена на карданном шарнире с возможностью колебаний синхронно с вращением рамы, карданный шарнир прикреплен к стержню, установленному на раме, оси крестовины карданного шарнира взаимно-перпендикулярны и находятся соответственно в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях, пересекающихся по оси стержня, причем одна из них проходит через ось вращения рамы и ось стержня, стержень установлен параллельно оси рамы, ось рамы соединена с каждой аэродинамической поверхностью механической передачей, обеспечивающей вращение аэродинамической поверхности синхронно и обратно вращению рамы.
2. Движитель по п.1, характеризующийся тем, что каждая аэродинамическая поверхность закручена относительно осей, параллельных осям крестовины и проходящих через аэродинамическую поверхность.
RU2002109755/11A 2002-04-16 2002-04-16 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель RU2232105C2 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002109755/11A RU2232105C2 (ru) 2002-04-16 2002-04-16 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель
US10/511,779 US7661624B2 (en) 2002-04-16 2003-04-14 Aerodynamic lifting-thrusting propulsion device
AU2003235555A AU2003235555A1 (en) 2002-04-16 2003-04-14 Aerodynamic lifting-thrusting propulsion device
EA200401245A EA005935B1 (ru) 2002-04-16 2003-04-14 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель
UA20041108982A UA74512C2 (ru) 2002-04-16 2003-04-14 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель
AT03719272T ATE489282T1 (de) 2002-04-16 2003-04-14 Aerodynamische hub-schub-antriebsvorrichtung
EP03719272A EP1502851B1 (de) 2002-04-16 2003-04-14 Aerodynamische hub-schub-antriebsvorrichtung
PCT/RU2003/000156 WO2003086857A1 (fr) 2002-04-16 2003-04-14 Propulseur aerodynamique a poussee verticale
DE50313278T DE50313278D1 (de) 2002-04-16 2003-04-14 Aerodynamische hub-schub-antriebsvorrichtung

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002109755/11A RU2232105C2 (ru) 2002-04-16 2002-04-16 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002109755A RU2002109755A (ru) 2004-04-20
RU2232105C2 true RU2232105C2 (ru) 2004-07-10

Family

ID=29246555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002109755/11A RU2232105C2 (ru) 2002-04-16 2002-04-16 Аэродинамический подъемно-тянущий движитель

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7661624B2 (ru)
EP (1) EP1502851B1 (ru)
AT (1) ATE489282T1 (ru)
AU (1) AU2003235555A1 (ru)
DE (1) DE50313278D1 (ru)
EA (1) EA005935B1 (ru)
RU (1) RU2232105C2 (ru)
UA (1) UA74512C2 (ru)
WO (1) WO2003086857A1 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4719231B2 (ja) * 2008-01-24 2011-07-06 三菱重工業株式会社 ヘリコプタ、そのロータ、及びその制御方法
GB2457685B (en) * 2008-02-21 2012-06-27 David Hostettler Wain Vertically flexible swash plate
DE102008014853B4 (de) * 2008-03-18 2010-11-18 Ascending Technologies Gmbh Drehflügelfluggerät
US20110042510A1 (en) * 2009-08-24 2011-02-24 Bevirt Joeben Lightweight Vertical Take-Off and Landing Aircraft and Flight Control Paradigm Using Thrust Differentials
SG186459A1 (en) 2010-05-26 2013-02-28 Aerovironment Inc Reconfigurable battery-operated vehicle system
DE102010055676A1 (de) * 2010-12-22 2012-06-28 Eads Deutschland Gmbh Hybridrotor
DE102011119590A1 (de) * 2011-11-29 2013-05-29 Aibotix GmbH Fernsteuerbare Flugplattform
CN103814887B (zh) * 2014-01-23 2016-01-27 北京飞旋天行科技有限公司 一种飞行驱鸟器及飞行驱鸟系统
CN103786879B (zh) * 2014-02-08 2015-09-30 江苏艾锐泰克无人飞行器科技有限公司 一种变距飞行器
US9862487B2 (en) 2014-05-23 2018-01-09 Aibotix GmbH Remote-controlled platform shaped aircraft
US9754496B2 (en) 2014-09-30 2017-09-05 Elwha Llc System and method for management of airspace for unmanned aircraft
US8997669B1 (en) * 2014-10-16 2015-04-07 Handi Quilter, Inc. Thread tensioner for a sewing machine
US9394639B2 (en) 2014-10-16 2016-07-19 Handi Quilter, Inc. Motorized thread tensioner for a sewing machine
US9919797B2 (en) 2014-12-04 2018-03-20 Elwha Llc System and method for operation and management of reconfigurable unmanned aircraft
US20160272310A1 (en) * 2014-12-04 2016-09-22 Elwha Llc Reconfigurable unmanned aircraft system
CN105797392A (zh) * 2014-12-27 2016-07-27 张向东 一种可折叠倾斜式航空模型支架组件
US9764829B1 (en) * 2015-06-09 2017-09-19 Amazon Technologies, Inc. Multirotor aircraft with enhanced yaw control
US9878787B2 (en) 2015-07-15 2018-01-30 Elwha Llc System and method for operating unmanned aircraft
CN105836101A (zh) * 2016-05-20 2016-08-10 辽宁辽飞航空科技有限公司 油动变距多旋翼飞行器承载式机架
EP3802322A4 (en) 2018-05-31 2022-02-23 Joby Aero, Inc. POWER SYSTEM ARCHITECTURE AND FAULT TOLERANT VTOL AIRPLANE WITH IT
US12006048B2 (en) 2018-05-31 2024-06-11 Joby Aero, Inc. Electric power system architecture and fault tolerant VTOL aircraft using same
US10710741B2 (en) 2018-07-02 2020-07-14 Joby Aero, Inc. System and method for airspeed determination
EP3853736A4 (en) 2018-09-17 2022-11-16 Joby Aero, Inc. AIRCRAFT CONTROL SYSTEM
WO2020118310A1 (en) 2018-12-07 2020-06-11 Joby Aero, Inc. Rotary airfoil and design method therefor
EP3891067B1 (en) 2018-12-07 2024-01-17 Joby Aero, Inc. Aircraft control system and method
WO2020132332A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Joby Aero, Inc. Vehicle navigation system
JP2022530619A (ja) 2019-04-23 2022-06-30 ジョビー エアロ,インコーポレイテッド バッテリ熱管理システムおよび方法
US11230384B2 (en) 2019-04-23 2022-01-25 Joby Aero, Inc. Vehicle cabin thermal management system and method
JP2022530463A (ja) 2019-04-25 2022-06-29 ジョビー エアロ インク 垂直離着陸航空機
US11673657B2 (en) * 2019-05-03 2023-06-13 The Boeing Company Multi-rotor rotorcraft
CN113086194B (zh) * 2021-04-17 2024-02-20 合肥市方升信息科技有限公司 基于回波机载激光扫描数据智慧城市数据集合系统及方法
CN113998098A (zh) * 2021-11-30 2022-02-01 上海尚实能源科技有限公司 一种多轴旋翼载人客机

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1229243A (en) * 1912-01-12 1917-06-12 Steven Eberhardt Propeller.
US1981442A (en) * 1931-07-15 1934-11-20 White Frank Russell Helicopter
US2589826A (en) * 1949-05-26 1952-03-18 Glenn L Martin Co Epicyclic helicopter rotor system
US3246861A (en) * 1964-03-30 1966-04-19 Curci Alfred Convertible aircraft
US3721403A (en) * 1970-10-08 1973-03-20 J Caswell Rotogyro
US3762669A (en) * 1971-11-02 1973-10-02 A Curci High-speed helicopter
RU2058251C1 (ru) * 1991-05-14 1996-04-20 Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Аэросила" Способ изготовления композиционных лопастей воздушного винта
RU94026132A (ru) * 1994-07-14 1996-08-27 Захаров В.П. (UA) Гребной винт

Also Published As

Publication number Publication date
EP1502851B1 (de) 2010-11-24
DE50313278D1 (de) 2011-01-05
WO2003086857A1 (fr) 2003-10-23
US7661624B2 (en) 2010-02-16
EA005935B1 (ru) 2005-08-25
AU2003235555A1 (en) 2003-10-27
UA74512C2 (ru) 2005-12-15
WO2003086857A8 (fr) 2004-06-17
EA200401245A1 (ru) 2005-02-24
EP1502851A4 (de) 2008-05-28
ATE489282T1 (de) 2010-12-15
EP1502851A1 (de) 2005-02-02
US20050236517A1 (en) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2232105C2 (ru) Аэродинамический подъемно-тянущий движитель
US4139171A (en) Articulated wing ornithopter
EP0448672A1 (en) DRIVE SYSTEM FOR SWIVELING ROTOR.
RU2227107C2 (ru) Способ создания подъемной силы и горизонтальной тяги аэродинамическими поверхностями
CN106143899A (zh) 变距旋翼及包括该变距旋翼的多旋翼飞行器及其飞行方法
CN106467166A (zh) 一种多旋翼飞行器
US9284959B2 (en) Propulsion turbine
JP5023330B2 (ja) 回転翼機構、該回転翼機構を用いた発電装置、並びに移動装置
US6860166B2 (en) Torque induced propulsion system
CN112441227A (zh) 一种类扑旋翼飞行器
US20230356832A1 (en) Dual-state rotatable propulsion system
CN107128483A (zh) 一种动力冗余设计的四旋翼无人机及其传动变速结构
US3018984A (en) Device for producing relative motion
US3837600A (en) Vertical take-off and landing airplane
CN112319794A (zh) 一种能够调节迎角的四翼扑翼飞行器
CA2073525C (en) Propelling system for flying machine
CN206520737U (zh) 一种可旋转的多旋翼飞行器机架
RU2010743C1 (ru) Движитель
RU2282565C2 (ru) Вертолет с роторным компенсатором реактивного момента
CN112498638B (zh) 一种高速摆动的两关节仿生鱼尾装置
Hwang et al. Experimental investigation of VTOL UAV cyclocopter with four rotors
CN110712738A (zh) 民用轻便型飞行器
RU2278800C2 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки
RU2799627C2 (ru) Винтокрылый летательный аппарат с усовершенствованной движительной системой
GB2325203A (en) Rotating-wing aircraft

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150417