RU2471675C1 - Шасси для посадки при боковом ветре (варианты) - Google Patents

Шасси для посадки при боковом ветре (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2471675C1
RU2471675C1 RU2011143540/11A RU2011143540A RU2471675C1 RU 2471675 C1 RU2471675 C1 RU 2471675C1 RU 2011143540/11 A RU2011143540/11 A RU 2011143540/11A RU 2011143540 A RU2011143540 A RU 2011143540A RU 2471675 C1 RU2471675 C1 RU 2471675C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
landing
chassis
gear
wheels
landing gear
Prior art date
Application number
RU2011143540/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2011143540/11A priority Critical patent/RU2471675C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471675C1 publication Critical patent/RU2471675C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Handcart (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиации и касается посадки самолетов при боковом ветре. Стойки шасси содержат механизм уменьшения и/или увеличения высоты стоек в выпущенном положении, а для неубирающегося шасси - в основном положении. Стойки шасси также могут содержать механизм наклона фюзеляжа относительно горизонтальной плоскости шасси или механизм выпуска шасси, обеспечивающий фиксацию любого из боковых колес в положении частичного выпуска. Достигается возможность посадки самолета одновременно на оба колеса при боковом ветре. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится в основном к самолетам, но может быть применено и к вертолетам.
Известен самолет для посадки при боковом ветре, содержащий два варианта устройств для облегчения посадки самолета при сильном боковом ветре, см. пат. №2400398. Известно также шасси в виде поворотной тележки, например у самолета В-52, однако это решение утяжеляет конструкцию. Самолеты, не имеющие упомянутых трех приспособлений, садятся, как правило, с креном в сторону ветра, компенсируя боковым скольжением ветровой снос самолета. Однако при этом затрудняется приземление, так как самолет касается земли сначала только одним боковым колесом (при трехстоечном шасси), что может привести к аварии.
Известно также шасси для вертолетов и самолетов, адаптирующееся под неровности посадочной поверхности и пригодное для посадки самолета с креном, см. пат. №2356794.
ВАРИАНТ 1. С целью расширения арсенала технических средств данное шасси отличается тем, что боковые стойки шасси имеют механизм уменьшения и/или увеличения высоты стоек в выпущенном положении, а для неубирающегося шасси - в основном положении. При этом, чтобы не увеличивать нишу шасси, увеличение высоты производится только в выпущенном положении. Перед уборкой шасси высота стоек приводится в нормальное или уменьшенное положение.
Механизм для этого может быть любого типа. Например, телескопический с квадратным или прямоугольным профилем сочленения.
ВАРАНТ 2. В легких самолетах с неубирающимся шасси можно использовать другой способ: шасси (а точнее самолет) имеет механизм наклона фюзеляжа относительно горизонтальной плоскости шасси, например электроталреп (резьбовая штанга изменяемой длины с дистанционным электроприводом).
ВАРИАНТ 3. Однако наличие дополнительного механизма на самолете приводит к увлечению его веса и стоимости. Поэтому можно применить другой способ - особым образом использовать основной механизм выпуска шасси, соответствующим образом модернизированный. Для этого шасси имеет механизм выпуска шасси, обеспечивающий фиксацию любого из боковых колес в положении частичного выпуска.
То есть одно из боковых колес недовыпускается настолько, чтобы при посадке с креном самолет коснулся земли одновременно двумя боковыми колесами, см. фиг.1. Так же садится самолет с неубирающимся шасси, см. фиг.2.
При этом важно, чтобы жесткости амортизаторов справа и слева оставались одинаковыми или чтобы жесткость более короткой стойки была больше. Иначе самолет может опущенным крылом коснуться земли.
Кроме посадки при боковом ветре данное изобретение можно использовать для посадки самолетов на грунтовые полосы, имеющие значительный боковой уклон. Угол уклона при этом желательно знать заранее, или его придется приблизительно определять визуально. Данное шасси пригодно для посадки вертолетов на косогор с уклоном до 20 градусов, только опять же желательно знать заранее угол уклона. Если посадка производится на площадку, где уже есть люди, то они могут с помощью рулетки и глазомера приблизительно определить тангенс угла уклона.
Возможно много вариантов конструкции таких шасси. Прежде всего их можно разделить на две большие группы - обеспечивающие фиксацию или наклон в любом промежуточном положении и обеспечивающие ступенчатую фиксацию или наклон в двух или нескольких фиксированных положениях.
Например, если боковая стойка выпускается продольным поворотом вперед или назад, то плавное регулирование ее высоты можно обеспечить применением подкоса в виде винтового талрепа, снабженного дистанционным приводом, в частности электрическим. При этом он же является и силовым приводом выпуска, см. фиг.3.
Ступенчатое изменение высоты продольно выпускающейся стойки шасси может обеспечить подкос, шарнирно закрепленный на стойке шасси, а вторым концом скользяще закрепленный в расположенном на корпусе самолета направляющем пазе С-образного профиля с несколькими отверстиями в полках профиля. Причем в отверстия входят дистанционно управляемые штыри. Для выпуска служит гидроцилиндр, см. фиг.4.
Однако у этого механизма есть один недостаток - он не может после посадки самостоятельно привести фюзеляж в горизонтальное положение. Потребуется домкрат.
Шасси, выпускаемое вбок, может иметь те же самые механизмы, но в нем при неполном выпуске шасси колесо (колеса) окажется наклоненным к поверхности земли под значительным углом, что нежелательно. Поэтому в этом случае шасси дополнительно имеет механизм поворота колеса в вертикальную плоскость, см. фиг.5. Этим механизмом опять же может быть электроталреп.
Поворот в вертикальную плоскость может осуществляться вместе с амортизатором, или в небольших пределах может поворачиваться только колесо.
В конструкциях шасси с более сложным алгоритмом выпуска следует предусмотреть частичный выпуск в одной из степеней свободы, лучше - в продольной.
На фиг.1 показан самолет с шасси по варианту 1, садящийся с правым креном и с правой укороченной стойкой шасси, где 1 - самолет, 2 - стойка шасси.
На фиг.2 показан самолет с неубирающимся шасси по варианту 2, представляющим собой поперечную углепластиковую рессору 3 с колесами 4, снабженную механизмом 5 перекоса рессоры, например электроталрепом.
На фиг.3 показано шасси по варианту 3 с механизмом плавного изменения высоты стойки шасси, где 6 - электроталреп.
На фиг.4 показан вариант 3 с механизмом ступенчатого изменения высоты стойки шасси, где 7 - шарнирно закрепленный на стойке подкос, вторым концом скользяще закрепленный в направляющем С-образном профиле 8 с отверстиями в полках. В отверстия могут входить дистанционно управляемые штыри 9. Выпускается стойка гидроцилиндром 10.
На фиг.5 показана стойка шасси, выпускаемая вбок, снабженная механизмом 11 поворота колеса в вертикальную плоскость.
Работает шасси так: по показаниям авиагоризонта определяется крен, который летчик придал самолету для компенсации сноса боковым ветром при посадке (по экспериментальным данным составляется таблица). Наветренная боковая стойка шасси недовыпускается, или поперечная рессора 3 устанавливается в положение, соответствующее этому крену. Если посадочная поверхность имеет уклон (грунтовая полоса), то вводится соответствующая поправка. Поправка на уклон может вводиться и при отсутствии бокового ветра.
Шасси на фиг.4 выпускается так: сначала в одно из отверстий в полках профиля насквозь водится один штырь, ограничивающий выпуск стойки гидроцилиндром 10. Затем включается гидроцилиндр и стойка выпускается до упора в этот штырь. Затем позади скользящего элемента подкоса вводится второй штырь, предотвращающий складывание стойки. Расстояние между штырями должно быть чуть больше скользящего элемента подкоса.
На шасси, выпускающемся в поперечном или комбинированном направлении, колеса вместе с амортизатором с помощью механизма 11 устанавливаются в вертикальное положение, причем и на второй стойке тоже.
Самолет садится сразу на оба колеса. Затем принимает нормальное положение.

Claims (8)

1. Шасси для посадки при боковом ветре, состоящее из стоек и колес, отличающееся тем, что боковые стойки шасси имеют механизм уменьшения и/или увеличения высоты стоек в выпущенном положении, а для неубирающегося шасси - в основном положении.
2. Шасси по п.1, в котором этот механизм телескопический с квадратным или прямоугольным профилем сочленения.
3. Шасси для посадки при боковом ветре, состоящее из стоек и колес, отличающееся тем, что имеет механизм наклона фюзеляжа относительно горизонтальной плоскости шасси.
4. Шасси по п.3, в котором этим механизмом является электроталреп.
5. Шасси для посадки при боковом ветре, состоящее из стоек и колес, отличающееся тем, что имеет механизм выпуска шасси, обеспечивающий фиксацию любого из боковых колес в положении частичного выпуска.
6. Шасси по п.5, которое имеет подкос в виде винтового талрепа.
7. Шасси по п.5, которое имеет шарнирно закрепленный на стойке подкос, вторым концом скользяще закрепленный в расположенном на корпусе самолета направляющем пазе С-образного профиля с несколькими отверстиями в полках профиля, в которые входят дистанционно управляемые штыри, а также имеет гидроцилиндр.
8. Шасси по п.5, которое дополнительно имеет механизм поворота колеса в вертикальную плоскость, например электроталреп.
RU2011143540/11A 2011-10-27 2011-10-27 Шасси для посадки при боковом ветре (варианты) RU2471675C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143540/11A RU2471675C1 (ru) 2011-10-27 2011-10-27 Шасси для посадки при боковом ветре (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143540/11A RU2471675C1 (ru) 2011-10-27 2011-10-27 Шасси для посадки при боковом ветре (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471675C1 true RU2471675C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48805998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143540/11A RU2471675C1 (ru) 2011-10-27 2011-10-27 Шасси для посадки при боковом ветре (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471675C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616104C1 (ru) * 2015-12-08 2017-04-12 Рудольф Львович Гроховский Вертолет - амфибия

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2248467A1 (de) * 1972-10-03 1974-04-18 Yasuo Tsuruta Fahrgestell fuer transportmaschinen
US4519559A (en) * 1979-12-26 1985-05-28 Hughes Helicopters, Inc. Landing gear energy distribution and righting system
RU2006378C1 (ru) * 1991-05-30 1994-01-30 Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Ленинского комсомола Способ стабилизации положения кузова транспортного средства
RU2030328C1 (ru) * 1990-02-13 1995-03-10 Алексей Иванович Федоров Вертолет
RU2264306C2 (ru) * 2003-05-07 2005-11-20 Красин Юрий Александрович Транспортное средство с управлением креном

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2248467A1 (de) * 1972-10-03 1974-04-18 Yasuo Tsuruta Fahrgestell fuer transportmaschinen
US4519559A (en) * 1979-12-26 1985-05-28 Hughes Helicopters, Inc. Landing gear energy distribution and righting system
RU2030328C1 (ru) * 1990-02-13 1995-03-10 Алексей Иванович Федоров Вертолет
RU2006378C1 (ru) * 1991-05-30 1994-01-30 Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Ленинского комсомола Способ стабилизации положения кузова транспортного средства
RU2264306C2 (ru) * 2003-05-07 2005-11-20 Красин Юрий Александрович Транспортное средство с управлением креном

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616104C1 (ru) * 2015-12-08 2017-04-12 Рудольф Львович Гроховский Вертолет - амфибия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102917948B (zh) 飞机的主起落架,包括以铰接方式联结到飞机结构的两个步进梁
RU2488523C2 (ru) Устройство уменьшения длины шасси летательного аппарата
ATE384661T1 (de) Statisch bestimmtes doppelstreben-fahrwerk
RU2544025C2 (ru) Передняя опора шасси летательного аппарата с единым устройством управления для подъема и направления
WO2009135472A3 (de) Bodengebundene vorrichtung für den start-, lande- und rollvorgang von flugzeugen.
MX345302B (es) Método de transformación de un vehículo híbrido de transportación para tierra y aire, y vehículo híbrido de transporte.
CN205098463U (zh) 全地形直升机起落架
CN206374976U (zh) 一种轻型飞机的双重缓冲起落架
US20130140399A1 (en) Main landing gear of an aircraft, comprising two walking beams and a deformable parallelogram structure
RU2471675C1 (ru) Шасси для посадки при боковом ветре (варианты)
DE60101214D1 (de) Flugzeugfahrwerk mit stark versetzter schwenkachse
CN104943850A (zh) 主机翼伸缩式固定翼飞机
EP2247499B1 (en) Landing gear
CN110615092A (zh) 一种林业防火用无人机起落架
CN203544379U (zh) 一种双前桥飞机客梯车
US2021439A (en) Retractable landing gear
CN209719910U (zh) 一种用于三旋翼无人机的减震架
CN207389584U (zh) 航测飞机起飞装置
CN109131847B (zh) 一种简单可靠式的起落架
CN108528680B (zh) 一种利用弹簧卡扣的飞机起落架
CN102233953B (zh) 停机坪可移动式飞机起落架垫脚
RU2494010C1 (ru) Обтекатель шасси
CN204421774U (zh) 一种可行走式通用承接设备
RU2592123C2 (ru) Шасси для транспортных самолетов /варианты/
CN204938882U (zh) 一种具有易操作式平台锁定结构的高空作业平台