RU225258U1 - Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" - Google Patents
Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" Download PDFInfo
- Publication number
- RU225258U1 RU225258U1 RU2023107573U RU2023107573U RU225258U1 RU 225258 U1 RU225258 U1 RU 225258U1 RU 2023107573 U RU2023107573 U RU 2023107573U RU 2023107573 U RU2023107573 U RU 2023107573U RU 225258 U1 RU225258 U1 RU 225258U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- uav
- wings
- unmanned aerial
- landing
- aerial vehicle
- Prior art date
Links
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 5
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 6
- 102220520845 Dynein light chain Tctex-type 3_V64S_mutation Human genes 0.000 description 7
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002121 nanofiber Substances 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), к размещению и креплению силовых установок, различного оборудования на БПЛА. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП) оснащен маршевым винтом, системой связи, корпусом с крыльями, четырьмя независимыми несущими винтами. БПЛА выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», при этом крылья имеют винглеты, направленные наверх. Несущие винты закреплены на крыльях параллельно друг другу. БПЛА снабжен топливно-электрической системой питания, включающей ДВС и электродвигатели. Корпус с крыльями изготовлен из пенополиафилена ЕРО и покрыт нанокраской. На корпусе размещен прибор для видеосъемки или геодезической съемки местности, который расположен вблизи центра масс БПЛА. Обеспечивается взлет/посадка с небольших неподготовленных площадок, способность зависать, что особенно важно при мониторинге проведения ремонтных работ, большая продолжительность и дальность полета.
Description
Полезная модель относится к конструкции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), к размещению и креплению силовых установок, различного оборудования на БПЛА.
Известна конструкция беспилотного летального аппарата вертикального взлета и посадки, представляющего собой грузовой коптер, состоящий из управляющего модуля, модуля фюзеляжа и модулей основных силовых установок, при этом количество модулей основных силовых установок варьируется в зависимости от массы транспортируемого груза [Патент № RU 2017109937, дата приоритета 27.03.2017 г., дата публикации 28.05.2018 г.]
Известна конструкция БПЛА вертикального взлета и посадки, представляющего собой фюзеляж с неподвижными передним и задним крыльями обратной стреловидности, размещенными на фюзеляже со смещением заднего крыла по высоте вверх и назад относительно переднего крыла, с углом установки заднего крыла по тангажу больше переднего крыла. [Патент № RU 2017143420 A, дата приоритета 12.12.2017 г., дата публикации 11.03.2020 г., а также числится как патент № RU 2716391 C2, дата приоритета 12.12.2017 г., дата публикации 11.03.2020 г.]
В качестве прототипа для полезной модели выбран БПЛА вертикального взлета и посадки, содержащий фюзеляж полумонококового типа с одной хвостовой балкой и хвостовым оперением, колонку с двумя соосными несущими винтами, силовую установку, посадочное шасси, бортовой комплекс управления, отличающийся тем, что двигатель силовой установки располагается перед колонкой, а оборудование бортового комплекса управления для минимальной полезной нагрузки устанавливается преимущественно на конце хвостовой балки с возможностью его соответствующей центровочной переустановки вперед при оснащении полезной нагрузкой от минимальной до максимальной. Устройство отличается тем, что оборудование бортового комплекса управления и целевая нагрузка монтируются на отдельных рамах и фиксируются в фюзеляже анкерными гайками стрингерных и шпангоутных усилений несущей обшивки. Также, что фюзеляж включает отсеки: передний, центральный и хвостовой балки, а его несущая обшивка для доступа внутрь фюзеляжа содержит усиленные по краям проемы с быстросъемными крышками и по обводам переднего отсека имеет минимальный зазор с силовой установкой. [Патент № RU 2015147268/11, дата приоритета 03.11.2015 г., дата публикации 10.03.2016 г.]
В данных конструкциях имеются следующие ограничения:
1. Невозможно работать при низких температурах (от -10°С и ниже);
2. Низкая емкость аккумуляторов, работа до 45 мин;
3. Относительно невысокая защищенность каналов связи;
4. Ограниченная сфера использования;
5. Ограниченная дальность полета.
Задачей (техническим результатом) предлагаемой полезной модели является обеспечение возможности применения для вертикального взлета и посадки, зависания и маневрирования на нулевых скоростях с обеспечением дальности и продолжительности полета.
Технический результат достигается тем, что:
1. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП), оснащенный маршевым винтом, системой связи, корпусом с крыльями, четырьмя независимыми несущими винтами, отличающийся тем, что выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», несущие винты закреплены на крыльях параллельно друг другу, снабжен топливно-электрической системой питания, крылья имеют винглеты, направленные наверх.
2. БПЛА ВВП по п. 1 отличающийся тем, что корпус с крыльями изготовлен из пенополиафилена ЕРО и покрыт нанокраской.
3. БПЛА ВВП по п. 1 отличающийся тем, что снабжен установкой гибридной топливно-электрической системой питания, которая включает в себя ДВС и электродвигатели.
4. БПЛА ВВП по п. 1 отличающийся тем, что на корпусе с крыльями размещен прибор для видеосъемки или геодезической съемки местности, который расположен вблизи центра масс БПЛА.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется фигурами:
Фиг. 1 - Схема БПЛА ВВП «ИнфраСкан» с 4 независимыми винтами и винглетами.
Фиг. 2 - Схема работы гибридной силовой установки.
На фиг. 1 обозначено:
1. Корпус, изготовленный из пенополиафилена и покрытый нанокраской.
2. Независимые винты для подъема и парения в воздухе.
3. Основной маршевый винт.
4. Винглеты, направленные наверх.
Описание
В результате анализа используемых БПЛА в ОАО «РЖД» и в целях усовершенствования системы видеоконтроля предлагается изменить конструкцию беспилотного летательного аппарата на летающее крыло с вертикальным взлетом и посадкой. Авторами разработан проект БПЛА ВВП и получил название «ИнфраСкан», который можно применять для зависания и маневрирования на нулевых скоростях с обеспечением дальности и продолжительности полета (фиг. 1). Для полета предлагается использование основного маршевого винта и 4 независимых винта (для подъема).
Для проекта предусмотрен тип силовой установки: электродвигатель AT-Plettenberg Nova 15/40 WK с контроллером MST 80-240 (1 или 4 шт.) или электродвигатели АТВ (НПО «Андроидная техника», Россия), для винта; ДВС с генератором для питания электросистемы или гибридная установка ДВС и электродвигатели (фигура 2), аккумуляторы литий-полимерные 5000 mAh 4S 30С (от 2 шт.).
Подобраны отечественные компоненты и программное обеспечение, которые позволят перейти на импортозамещение: видеокамера SWIRT (выпускает РосТех), ПО - Геоскан (Россия); материал БПЛА ВВП - пенополиофилен ЕРО (Россия), нанокраска - порошковая краска с добавлением нановолокон оксида алюминия (г. Красноярск) - для увеличения теплопроводности и влагозащищенности.
Управление БПЛА ВВП «ИнфраСкан» - полуавтоматическое, через наземную станцию (планшет с протоколом связи SPI); дополнительное навесное оборудование для съемки - геодезический, лазерный сканеры. Кроме того, БПЛА ВВП оснащается следующими компонентами: гироскоп MPU6000 8 KHz, акселерометр полетного контроллера (определяют положение БПЛА и стабилизируют в воздухе); полетный контроллер - DJI NAZA М V2$; процессор полетного контроллера - F7 - 216 MHz, размер платы 30,5*30,5 мм; встроенный видеопередатчик; барометр и компас; сонар для предотвращения столкновения с препятствиями; освещение - светодиоды (красный и синий), вентилятор для охлаждения двигателя; для второго проекта - автомат перекоса, как на вертолете; гибридные элероны - для поперечного управления - момент крена с рулем высоты. Элероны - небольшие закрылки, которые будут располагаться на задней кромке каждого крыла и сконфигурированные так, что, когда один поднимается, другой опускается. Элерон вверх уменьшает подъемную силу и создает направленную вниз силу на крыле. Опускающийся элерон увеличивает подъемную силу и создает восходящую силу на крыле. Винглеты направлены наверх, как показано на фигуре 1. Работая вместе, они заставляют БПЛА ВВП перемещаться вверх. Контролируется одним из каналов приемника радиоуправления.
Вес БПЛА ВВП с установленным оборудованием - не более 9 кг.
Использование беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки для видеоконтроля активов ОАО «РЖД»
Одна из сфер применения БПЛА ВВП в холдинге - это системы видеоконтроля с помощью БПЛА, которые применяются для мониторинга состояния объектов инфраструктуры, в том числе пути и искусственных сооружений, выполнения ремонтных работ; оценки состояния объектов электроэнергетической инфраструктуры, контроля охранных зон линий электропередачи; поиска утечек в тепловодоснабжении и несанкционированных подключений к инфраструктуре; учета недвижимости и земельных участков, выявления незаконно возведенных, снесенных или используемых не по назначению строений, а также для сверки кадастровых границ земельных участков с фактическими границами; мониторинга опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов (оползни, подмывы берегов рек), геологических проявлений в районе распространения многолетнемерзлых пород, прогноза лавиноопасности, оценки динамики климатических изменений; топографо-геодезической съемки. Список задач, для которых могут использоваться БПЛА ВВП в ОАО «РЖД», постоянно расширяется.
Источники информации:
1. Патент № RU 2017109937, дата приоритета 27.03.2017 г., дата публикации 28.05.2018 г. Российской Федерации. МПК В64С 29/00 (2006.01), В64С 27/22 В64С 39/02.
Модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки.
Автор: Гайдаренко Александр Михайлович; патентообладатель: Гайдаренко Александр Михайлович.
2. Патент № RU 2015147268/11, дата приоритета 03.11.2015 г., дата публикации 10.03.2016 г. Российской Федерации. МПК В64С 27/10, В64С 39/02. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Авторы: Дышаленков Артур Анатольевич, Иванников Константин Валерьевич, Медведев Владимир Михайлович, Сигаев Виктор Алексеевич, Созинов Павел Алексеевич, Шибанов Юрий Викторович; патентообладатель: Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения", АО "ГосНИИП".
3. Патент № RU 2017143420, дата приоритета 12.12.2017 г., дата публикации 11.03.2020 г. Российской Федерации. МПК В64С 27/08, В64С 27/22. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Авторы: Каневский Михаил Игоревич, Зубарев Александр Николаевич, Бояров Максим Евгеньевич, Кораблев Юрий Николаевич; патентообладатель: Министерство промышленности и торговли России.
Claims (4)
1. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП), оснащенный маршевым винтом, системой связи, корпусом с крыльями, четырьмя независимыми несущими винтами, отличающийся тем, что выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», несущие винты закреплены на крыльях параллельно друг другу, снабжен топливно-электрической системой питания, крылья имеют винглеты, направленные наверх.
2. БПЛА ВВП по п. 1, отличающийся тем, что корпус с крыльями изготовлен из пенополиафилена ЕРО и покрыт нанокраской.
3. БПЛА ВВП по п. 1, отличающийся тем, что снабжен установкой гибридной топливно-электрической системой питания, которая включает в себя ДВС и электродвигатели.
4. БПЛА ВВП по п. 1, отличающийся тем, что на корпусе с крыльями размещен прибор для видеосъемки или геодезической съемки местности, который расположен вблизи центра масс БПЛА.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU225258U1 true RU225258U1 (ru) | 2024-04-16 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2658212C2 (ru) * | 2015-07-29 | 2018-06-19 | Айрбас Дефенс Энд Спейс Гмбх | Гибридная электрическая силовая передача для беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки |
CN108583875A (zh) * | 2018-05-21 | 2018-09-28 | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 | 一种潜空通用飞行器布局 |
RU2681423C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2019-03-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Модульная конструкция беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки |
RU2716391C2 (ru) * | 2017-12-12 | 2020-03-11 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли России | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки |
US20200398983A1 (en) * | 2018-01-30 | 2020-12-24 | Ideaforge Technology Pvt. Ltd. | Fixed-wing vertical take-off and landing hybrid uav |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2658212C2 (ru) * | 2015-07-29 | 2018-06-19 | Айрбас Дефенс Энд Спейс Гмбх | Гибридная электрическая силовая передача для беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки |
RU2716391C2 (ru) * | 2017-12-12 | 2020-03-11 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли России | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки |
RU2681423C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2019-03-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Модульная конструкция беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки |
US20200398983A1 (en) * | 2018-01-30 | 2020-12-24 | Ideaforge Technology Pvt. Ltd. | Fixed-wing vertical take-off and landing hybrid uav |
CN108583875A (zh) * | 2018-05-21 | 2018-09-28 | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 | 一种潜空通用飞行器布局 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2886255T3 (es) | Coche volador modular y sistema de coche volador y procedimiento de compartir el coche volador | |
US20150136897A1 (en) | Aircraft, preferably unmanned | |
CN105620735B (zh) | 高速多旋翼垂直起降飞行器 | |
KR102252165B1 (ko) | 무인 항공기 | |
US8434710B2 (en) | Aircraft | |
EP3033272B1 (en) | Convertiplane with new aerodynamic and technical solutions which make the aircraft safe and usable | |
BR112021010366B1 (pt) | Veículo aéreo com controle de arfagem aprimorado e componentes intercambiáveis | |
US20170253325A1 (en) | Unmanned aerial vehicle (uav) and a method of improving the performance thereof | |
EP3445650A1 (en) | Unmanned aerial vehicle | |
US20210323691A1 (en) | Powertrain for Aerial Vehicle | |
CN112357078B (zh) | 一种无人机进行土石堤坝异常渗流区巡测作业的方法 | |
CN103025609A (zh) | 可重新构造的蓄电池运行的交通工具系统 | |
EP3764189B1 (en) | Takeoff / landing stability augmentation by active wind gust sensing | |
CN111731475B (zh) | 一种垂直起降倾转复合翼飞行器 | |
CN108945434B (zh) | 一种地效飞行器 | |
CN214824104U (zh) | 一种无人机 | |
US20240308655A1 (en) | Tilt rotor vertical take-off and landing aerial vehicle | |
RU179906U1 (ru) | Модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки | |
Cetinsoy | Design and control of a gas-electric hybrid quad tilt-rotor UAV with morphing wing | |
CN110626500A (zh) | 一种无人机 | |
EP3831714B1 (en) | Unmanned aerial vehicle and associated method for reducing drag during flight of an unmanned aerial vehicle | |
RU225258U1 (ru) | Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" | |
CN212313298U (zh) | 小型太阳能无人机 | |
CN108944470B (zh) | 小型跨昼夜太阳能无人机及其能源管理方法 | |
CN112810812A (zh) | 一种复合式垂直起降长航时电动无人机 |