RU2484279C1 - Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации - Google Patents

Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2484279C1
RU2484279C1 RU2011151978/11A RU2011151978A RU2484279C1 RU 2484279 C1 RU2484279 C1 RU 2484279C1 RU 2011151978/11 A RU2011151978/11 A RU 2011151978/11A RU 2011151978 A RU2011151978 A RU 2011151978A RU 2484279 C1 RU2484279 C1 RU 2484279C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
landing
pylon
engine
takeoff
implementation
Prior art date
Application number
RU2011151978/11A
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 RU2011151978/11A priority Critical patent/RU2484279C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484279C1 publication Critical patent/RU2484279C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам обеспечения безопасности летательных аппаратов при посадке и взлете. Способ повышения эффективности торможения самолета при пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке заключается в том, что направляют реактивную струю вверх-вперед. При этом имеется возможность повернуть двигатель вверх на угол 45-90 градусов и быстро и эффективно управлять непосредственно подъемной силой самолета. Устройство для реализации указанного способа позволяет поворачивать двигатель относительно пилона, или вместе с пилоном относительно крыла, или по сечению пилона. Сокращается дистанция при пробеге на посадке, уменьшается скорость при взлете и посадке, повышается безопасность полетов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к авиации.
Известны самолеты с двигателями, имеющими устройство реверса тяги, см., например, пат. России №2400398 или №2145387. Их недостатком является недостаточно эффективное торможение при пробеге после посадки.
Задача и технический результат изобретения - уменьшение пробега при посадке и повышение безопасности взлета и посадки.
СПОСОБ повышения эффективности торможения самолета на пробеге состоит в том, что с целью лучшего торможения после посадки данный самолет имеет устройство реверса двигателя (двигателей), направляющее реактивную струю вверх-вперед. При повороте струи не точно вперед, а с отклонением вверх, возникает дополнительная вертикальная составляющая вектора силы реверса, направленная вниз. Она сильнее прижимает самолет к земле и помогает эффективнее тормозить колесами. Может быть найдено оптимальное значение, при котором некоторое уменьшение составляющей силы реверса, направленной вперед, с избытком компенсируется повышенным трением шасси о землю.
ВАРИАНТ 1. УСТРОЙСТВО для реализации этого способа может представлять собой две или более поворотные створки, расположенные на двигателе сверху и снизу и отклоняющие поток из реактивного сопла в указанную сторону. См. фиг.1.
ВАРИАНТ 2. Если двигатель самолета имеет не одно общее сопло для первого и второго контуров, а имеет разные сопла, и реверс достигается поворотом лопаток компрессора второго контура, то предыдущий вариант мало пригоден. В этом случае имеет смысл поворачивать весь двигатель. То есть весь двигатель поворачивается относительно крыла вверх так, чтобы дующий вперед компрессор второго контура был направлен несколько вверх. Если двигатель расположен на пилоне, он может поворачиваться относительно пилона, или вместе с пилоном относительно крыла, или по сечению пилона. См. фиг.2. При этом не исключается и применение поворотных створок на сопле турбины первого контура.
И в том и в другом случае желательно, чтобы двигатели были расположены вблизи центра тяжести - на пилонах под или над крыльями. При расположении двигателей около хвоста (ЯК-40, ЯК-42, ИЛ-62, Ту-154, Су-27 и т.п.) излишняя вертикальная составляющая тяги может повалить самолет на хвост.
Второй вариант изобретения имеет дополнительное преимущество, которое в несколько раз ВАЖНЕЕ УПОМЯНУТОГО ПРЕИМУЩЕСТВА: это возможность в режиме взлета или посадки повернуть двигатель на большой (45-70 градусов) угол вверх и сравнительно быстро и эффективно управлять непосредственно подъемной силой самолета, сохраняя достаточную тягу вперед.
Например, если летчик видит, что при взлете не хватает полосы, и впереди торчит мачта радиомаяка, он может быстро поднять вектор тяги двигателей вверх на угол до 80 градусов. Это сразу приподнимет самолет от земли и он начнет набирать высоту, причем почти не увеличивая горизонтальной скорости, но и не теряя ее. Набрав безопасную высоту, летчик плавно уменьшит угол наклона двигателей и начнет набирать поступательную скорость, не теряя высоты.
Не лучше выглядит и положение летчика при промахе на подходе к ВПП. Допустим, летчик, несмотря на рекомендации диспетчера, садится в тумане и вдруг видит под собой вместо ВПП лес. Если он попытается увеличить тангаж, то самолет, итак летящий на пределе срыва потока, вместо набора высоты может окончательно потерять подъемную силу. Не спасет даже резкое увеличение тяги двигателей, так как горизонтальная скорость будет расти очень медленно. И так же медленно будет расти подъемная сила крыльев. А имея данную систему реверса, летчик резко увеличивает тягу и угол наклона двигателей (а садиться желательно, уже имея предварительно выставленный угол наклона двигателей около 30 градусов) до 70-90 градусов, и самолет сразу начинает набирать высоту. Причем, если летчик хочет, без набора горизонтальной скорости или даже с некоторым уменьшением ее.
То есть данное устройство реверса кроме сокращения пробега при посадке может еще уменьшить взлетную и посадочную скорость, а следовательно, и соответствующие дистанции взлета и посадки. В целом взлет и, особенно, посадка станут гораздо более безопасными.
На фиг.1 показано устройство реверса сопла двигателя 1 с помощью двух поворотных створок 2 (пунктиром показано положение створок при нормальной работе двигателя).
На фиг.2 показан самолет 3 с крылом 4, на котором на пилоне подвижно расположен двухконтурный двигатель 1 с раздельными соплами.
Работают устройства реверса так: при посадке струя газов отклоняется вверх. Вариант 2 при пробеге работает также, а при взлете и посадке летчик заранее направляет часть вектора тяги вверх, облегчая контроль за высотой полета. В крейсерском режиме двигатели устанавливаются с небольшим «углом атаки» вверх, так как в этом случае результирующая подъемная сила будет больше, чем при строго горизонтальном положении двигателей.
Рассмотрим пример, в котором определим, на какой угол нужно отклонить вектор реверса, чтобы обеспечить минимальную тормозную дистанцию, см. фиг.3, где: R - вектор силы реверса, F - горизонтальная составляющая этого вектора, Р - вертикальная составляющая этого вектора, Т - суммарная дополнительная тормозная сила, k - коэффициент трения колес шасси по ВПП, А - угол наклона вектора реверса (двигателя в режиме реверса).
Дополнительное тормозное усилие (кроме трения шасси от веса самолета) равно:
RCosA+RkSinA=Т
Чтобы определить экстремум, возьмем первую производную по А:
- RSinA+RkCosA=0
То, что производная равна нулю, означает что экстремум (максимум) есть, сокращая и перестанавливая, получаем:
К=SinA/CosA=tgA
Или иначе:
А=arctg k
Допустим, посадка происходит на мокрый асфальт с коэффициентом трения 0,4. Тогда угол А, он же есть arctg 0,4=21,8 градуса, при этом угле реверса тормозной пробег будет минимален.

Claims (3)

1. Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке, отличающийся тем, что устройство направляет реактивную струю вверх-вперед для более эффективного торможения с помощью шасси.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в режиме взлета и посадки имеется возможность повернуть двигатель вверх на угол 45-90° и быстро и эффективно управлять непосредственно подъемной силой самолета, сохраняя достаточную тягу вперед.
3. Устройство для реализации способа по п.1, отличающееся тем, что двигатель поворачивается относительно пилона, или вместе с пилоном относительно крыла, или по сечению пилона.
RU2011151978/11A 2011-12-19 2011-12-19 Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации RU2484279C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151978/11A RU2484279C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151978/11A RU2484279C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484279C1 true RU2484279C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011151978/11A RU2484279C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484279C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617617C1 (ru) * 2016-04-04 2017-04-25 Николай Евгеньевич Староверов Способ и устройство для повышения безопасности взлёта и посадки самолётов (варианты)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2132289C1 (ru) * 1996-10-24 1999-06-27 Клименко Алексей Геннадьевич Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
RU2145387C1 (ru) * 1995-07-05 2000-02-10 Сосьете Испано-Сюиза Реверсор тяги турбореактивного двигателя с одной оболочкой
RU2196707C2 (ru) * 2001-03-21 2003-01-20 Шуликов Константин Владимирович Двухмоторный многоцелевой самолет наземного и водного базирования с укороченным и вертикальным взлетом и посадкой "ладога-9 ув"
RU2341409C1 (ru) * 2004-11-02 2008-12-20 Эрбюс Франс Способ и устройство для повышения эффективности торможения летательного аппарата при его движении по земле

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2145387C1 (ru) * 1995-07-05 2000-02-10 Сосьете Испано-Сюиза Реверсор тяги турбореактивного двигателя с одной оболочкой
RU2132289C1 (ru) * 1996-10-24 1999-06-27 Клименко Алексей Геннадьевич Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
RU2196707C2 (ru) * 2001-03-21 2003-01-20 Шуликов Константин Владимирович Двухмоторный многоцелевой самолет наземного и водного базирования с укороченным и вертикальным взлетом и посадкой "ладога-9 ув"
RU2341409C1 (ru) * 2004-11-02 2008-12-20 Эрбюс Франс Способ и устройство для повышения эффективности торможения летательного аппарата при его движении по земле

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Энциклопедия «Авиация», ЦАГИ. - М.: Большая российская энциклопедия, 1994, с.476. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617617C1 (ru) * 2016-04-04 2017-04-25 Николай Евгеньевич Староверов Способ и устройство для повышения безопасности взлёта и посадки самолётов (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7900865B2 (en) Airplane configuration
US8272596B2 (en) Amphibious aircraft
US20130327014A1 (en) Devices and Methods to Optimize Aircraft Power Plant and Aircraft Operations
US20100243821A1 (en) Taking off and landing airplane using variable rotary wings
EP2619090A1 (en) Airplane wing
US20100243820A1 (en) Taking off and landing airplane using variable rotary wings
JP6097596B2 (ja) グランドスポイラの駆動システム、及び、航空機
RU2573698C2 (ru) Вертоплан - скоростной винтокрылый летательный аппарат
KR20180052280A (ko) 변각형 양력 조절방식의 날개를 장착한 제3세대 항공기
RU2484279C1 (ru) Способ повышения эффективности торможения самолета на пробеге и повышения безопасности при взлете и посадке и устройство для его реализации
US10179645B2 (en) Surface travel system for military aircraft
CN102424110A (zh) 可变翼微型水陆飞行器
RU2604951C1 (ru) Самолет короткого взлета и посадки
RU2613629C2 (ru) Беспилотный самолет (варианты)
RU2743214C1 (ru) Гребень ограничения потока для винглета летательного аппарата
RU2790460C1 (ru) Конвертоплан короткого взлета и посадки
RU2187444C2 (ru) Летательный аппарат
EP3630611B1 (en) Airplane with improved safety
JP7418175B2 (ja) 飛行体
RU2680586C1 (ru) Грузопассажирский самолет местных и региональных линий с расширенными возможностями базирования
Brinkworth Spitfire'tailplane protection'and spinning trials
CN101088864B (zh) 飞鼯飞机
Johnson Rudder Control Problems on Four-Engined Airplanes
RU2617617C1 (ru) Способ и устройство для повышения безопасности взлёта и посадки самолётов (варианты)
Burger In-Flight Short Field Landing Investigations on a Combat Aircraft with Thrust Reverser