RU2232105C2 - Аэродинамический подъемно-тянущий движитель - Google Patents
Аэродинамический подъемно-тянущий движитель Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000009347 mechanical transmission Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 9
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 abstract description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001141 propulsive effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C27/00—Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
- B64C27/04—Helicopters
- B64C27/08—Helicopters with two or more rotors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C39/00—Aircraft not otherwise provided for
- B64C39/003—Aircraft not otherwise provided for with wings, paddle wheels, bladed wheels, moving or rotating in relation to the fuselage
- B64C39/006—Aircraft not otherwise provided for with wings, paddle wheels, bladed wheels, moving or rotating in relation to the fuselage about a vertical axis
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Transmission Devices (AREA)
- Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Control Of Vehicles With Linear Motors And Vehicles That Are Magnetically Levitated (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Toys (AREA)
- Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
- Load-Engaging Elements For Cranes (AREA)
- Automobile Manufacture Line, Endless Track Vehicle, Trailer (AREA)
- Mechanical Operated Clutches (AREA)
- Wind Motors (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.
Priority Applications (9)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002109755/11A RU2232105C2 (ru) | 2002-04-16 | 2002-04-16 | Аэродинамический подъемно-тянущий движитель |
PCT/RU2003/000156 WO2003086857A1 (fr) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Propulseur aerodynamique a poussee verticale |
EA200401245A EA005935B1 (ru) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Аэродинамический подъемно-тянущий движитель |
EP03719272A EP1502851B1 (de) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Aerodynamische hub-schub-antriebsvorrichtung |
DE50313278T DE50313278D1 (de) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Aerodynamische hub-schub-antriebsvorrichtung |
US10/511,779 US7661624B2 (en) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Aerodynamic lifting-thrusting propulsion device |
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 |
AU2003235555A AU2003235555A1 (en) | 2002-04-16 | 2003-04-14 | Aerodynamic lifting-thrusting propulsion device |
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)
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 |
US8733690B2 (en) * | 2009-08-24 | 2014-05-27 | Joby Aviation, Inc. | Lightweight vertical take-off and landing aircraft and flight control paradigm using thrust differentials |
WO2011149544A1 (en) | 2010-05-26 | 2011-12-01 | 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 |
US9394639B2 (en) | 2014-10-16 | 2016-07-19 | Handi Quilter, Inc. | Motorized thread tensioner for a sewing machine |
US8997669B1 (en) * | 2014-10-16 | 2015-04-07 | Handi Quilter, Inc. | Thread tensioner for a sewing machine |
US20160272310A1 (en) * | 2014-12-04 | 2016-09-22 | Elwha Llc | Reconfigurable unmanned aircraft system |
US9919797B2 (en) | 2014-12-04 | 2018-03-20 | Elwha Llc | System and method for operation and management of reconfigurable unmanned aircraft |
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 |
JP2021525673A (ja) | 2018-05-31 | 2021-09-27 | ジョビー エアロ, インコーポレイテッドJoby Aero, Inc. | 電力システムアーキテクチャとこれを用いたフォールトトレラントvtol航空機 |
US12006048B2 (en) | 2018-05-31 | 2024-06-11 | Joby Aero, Inc. | Electric power system architecture and fault tolerant VTOL aircraft using same |
WO2020009871A1 (en) | 2018-07-02 | 2020-01-09 | Joby Aero, Inc. | System and method for airspeed determination |
WO2020061085A1 (en) | 2018-09-17 | 2020-03-26 | Joby Aero, Inc. | Aircraft control system |
US20200331602A1 (en) | 2018-12-07 | 2020-10-22 | Joby Aero, Inc. | Rotary airfoil and design method therefor |
US10983534B2 (en) | 2018-12-07 | 2021-04-20 | Joby Aero, Inc. | Aircraft control system and method |
US10845823B2 (en) | 2018-12-19 | 2020-11-24 | Joby Aero, Inc. | Vehicle navigation system |
US11230384B2 (en) | 2019-04-23 | 2022-01-25 | Joby Aero, Inc. | Vehicle cabin thermal management system and method |
CN116646641B (zh) | 2019-04-23 | 2024-09-13 | 杰欧比飞行有限公司 | 电池热管理系统及方法 |
US10988248B2 (en) | 2019-04-25 | 2021-04-27 | Joby Aero, Inc. | VTOL aircraft |
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)
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 |
-
2002
- 2002-04-16 RU RU2002109755/11A patent/RU2232105C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-04-14 EA EA200401245A patent/EA005935B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2003-04-14 DE DE50313278T patent/DE50313278D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-14 AU AU2003235555A patent/AU2003235555A1/en not_active Abandoned
- 2003-04-14 WO PCT/RU2003/000156 patent/WO2003086857A1/ru not_active Application Discontinuation
- 2003-04-14 AT AT03719272T patent/ATE489282T1/de active
- 2003-04-14 UA UA20041108982A patent/UA74512C2/ru unknown
- 2003-04-14 US US10/511,779 patent/US7661624B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-04-14 EP EP03719272A patent/EP1502851B1/de not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1502851A4 (de) | 2008-05-28 |
WO2003086857A1 (fr) | 2003-10-23 |
DE50313278D1 (de) | 2011-01-05 |
UA74512C2 (ru) | 2005-12-15 |
US20050236517A1 (en) | 2005-10-27 |
EP1502851B1 (de) | 2010-11-24 |
ATE489282T1 (de) | 2010-12-15 |
EA005935B1 (ru) | 2005-08-25 |
US7661624B2 (en) | 2010-02-16 |
EA200401245A1 (ru) | 2005-02-24 |
AU2003235555A1 (en) | 2003-10-27 |
EP1502851A1 (de) | 2005-02-02 |
WO2003086857A8 (fr) | 2004-06-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2232105C2 (ru) | Аэродинамический подъемно-тянущий движитель | |
US4139171A (en) | Articulated wing ornithopter | |
RU2227107C2 (ru) | Способ создания подъемной силы и горизонтальной тяги аэродинамическими поверхностями | |
EP0448672A1 (en) | DRIVE SYSTEM FOR SWIVELING ROTOR. | |
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 | |
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 | |
WO2004051188A2 (en) | Torque induced propulsion system | |
US3018984A (en) | Device for producing relative motion | |
WO2020231244A1 (ru) | Параллелограммный механизм машущего крыла. механизм угловых колебаний крыла (группа изобретений) | |
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 | |
RU2010743C1 (ru) | Движитель | |
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 | |
RU2786028C1 (ru) | Мускулолет (варианты) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150417 |