RU225258U1 - Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" - Google Patents

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" Download PDF

Info

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
Application number
RU2023107573U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Николаевна Асалханова
Артур Мартикович Давтян
Артур Артаваздович Топузян
Дарья Васильевна Лупина
Марина Сергеевна Черных
Юрий Сергеевич Савкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Application granted granted Critical
Publication of RU225258U1 publication Critical patent/RU225258U1/ru

Links

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.
RU2023107573U 2023-03-28 Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки "ИнфраСкан" RU225258U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU225258U1 true RU225258U1 (ru) 2024-04-16

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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