RU2488522C2 - Способ управления обтеканием летательного аппарата - Google Patents

Способ управления обтеканием летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2488522C2
RU2488522C2 RU2011136888/11A RU2011136888A RU2488522C2 RU 2488522 C2 RU2488522 C2 RU 2488522C2 RU 2011136888/11 A RU2011136888/11 A RU 2011136888/11A RU 2011136888 A RU2011136888 A RU 2011136888A RU 2488522 C2 RU2488522 C2 RU 2488522C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
electric field
aerodynamic surface
airfoil
air
Prior art date
Application number
RU2011136888/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136888A (ru
Inventor
Леонид Васильевич Носачев
Original Assignee
Леонид Васильевич Носачев
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 Леонид Васильевич Носачев filed Critical Леонид Васильевич Носачев
Priority to RU2011136888/11A priority Critical patent/RU2488522C2/ru
Publication of RU2011136888A publication Critical patent/RU2011136888A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488522C2 publication Critical patent/RU2488522C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Elimination Of Static Electricity (AREA)

Abstract

Способ управления обтеканием летательного аппарата характеризуется тем, что вблизи аэродинамической поверхности летательного аппарата периодически создают автоэмиссионные электроны плотностью более 1000 А/м2 при напряженности электрического поля не менее 1 В/мкм, генерируют отрицательно заряженные ионы кислорода воздуха, ускоряют их электрическим полем распределенной по аэродинамической поверхности секционированной электродной системы, и формируют поток ионизированного воздуха в окрестности аэродинамической поверхности и подъемную силу, действующую на летательный аппарат. Изобретение направлено на повышение энергоэффективности летательного аппарата. 2 ил.

Description

Изобретение относится к летательным аппаратам тяжелее воздуха с вертикальным взлетом и посадкой, в частности к способам создания подъемной силы у летательных аппаратов с электрической силовой установкой.
Известен способ управления обтеканием летательного аппарата (патент RU №2415373 С1, МПК F42B 10/32, В64С 1/38, В64С 21/08, 19.01.2010), основанный на выдуве в носовой части летательного аппарата под давлением рабочего тела плотностью менее 0,06 г/см3, содержащего диссоциированный водород, и формировании в пульсирующем режиме вокруг фюзеляжа аэродинамического конуса в виде энтропийного слоя, в котором аккумулируют энергию набегающего потока для утилизации в камере сгорания силовой установки.
Недостатком известного способа управления обтеканием летательного аппарата является то, что он эффективен лишь на высоких скоростях полета, например, беспилотного летательного аппарата.
Известен электрогазодинамический способ уменьшения аэродинамического сопротивления, основанный на электрогазодинамическом воздействии на ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое (Ватажин А.Б., Грабовский В.И., Лихтер В.А., Шульгин В.И. Электрогазодинамические течения, М.: Изд. Наука, 1983; Курячий А.П. О затягивании перехода пограничного слоя электрогидродинамическим методом // ПММ.Т. 49, Вып.1, 1985 г.).
Недостатком известного электрогазодинамического способа уменьшения аэродинамического сопротивления являются высокие энергетические затраты на генерацию заряженных частиц, вводимых в пограничный слой.
Наиболее близким из известных технических решений предлагаемому способу управления обтеканием летательного аппарата является способ полета в воздухе и устройство для его осуществления в виде летательного аппарата (Патент RU № 2184685 С2, МПК В64С 29/00, 39/00, 11.01.2001 г.), основанный на создании подъемной силы на аэродинамической поверхности за счет вращения над ней ротора с горизонтальными лопастями и создания области пониженного давления.
Недостатком известного технического решения являются высокие потери на трение и низкая энергоэффективность.
Задачей данного изобретения является повышение энергоэффективности на режимах взлета, висения, полета и посадки летательного аппарата.
Технический результат реализации изобретения заключается в улучшении массогабаритных характеристик и энергоэффективности силовой установки летательного аппарата.
Решение поставленной задачи и технический результат достигаются тем, что в способе управления обтеканием летательного аппарата периодически вблизи аэродинамической поверхности летательного аппарата создают автоэмиссионные электроны плотностью более 1000 А/м при напряженности электрического поля не менее 1 В/мкм, генерируют отрицательно заряженные ионы кислорода воздуха, ускоряют их электрическим полем распределенной по аэродинамической поверхности секционированной электродной системы и формируют поток ионизированного воздуха в окрестности аэродинамической поверхности и подъемную силу, действующую на летательный аппарат.
Схема беспилотного летательного аппарата для реализации предлагаемого способа управления обтеканием летательного аппарата показана на фиг.1. Механизм генерации отрицательно заряженных ионов кислорода воздуха, их ускорения, перезарядки и формирования реактивной струи вблизи аэродинамической поверхности иллюстрирует рисунок на фиг.2.
Беспилотный летательный аппарат, содержащий планер 1 с аэродинамической поверхностью 7, электрическую силовую установку 2, средства взлета/посадки 3, энергопитания 4, коммуникации 5 и управления 6, имеет устройства 8 и 9, обеспечивающие автоэмиссию электронов, генерацию и ускорение отрицательно заряженных ионов кислорода воздуха для формирования потока воздуха 10 вблизи аэродинамической поверхности 7, реактивной струи и подъемной силы F, действующий на планер 1 за счет разности давлений над его нижней и верхней поверхностями.
Предлагаемый способ управления обтеканием летательного аппарата работает следующим образом. Автоэмиссионные электроны вырывают с холодного эмиттера, покрытого углеродными нанотрубками, электрическим полем и они прилипают к молекулам кислорода 11 из-за их высокой энергии сродства к электрону (~0,87 эВ). Образовавшиеся отрицательно заряженные ионы кислорода воздуха 12 ускоряют электрическим полем секционированной электродной системы 8, 9 аэродинамической поверхности 7 планера 1 беспилотного летательного аппарата. Ионы в градиентном электрическом поле на длине свободного пробега приобретают скорость направленного движения V l
Figure 00000001
, которая пропорциональна этому градиенту и может составлять десятки м/с.
Двигаясь со скоростью V l
Figure 00000002
, ионы кислорода 12 при столкновении с нейтральными молекулами окружающего воздуха передают им свою энергию направленного движения или участвуют в перезарядке частиц (см., например, Месси Г., Бархоп Е. Электронные и ионные столкновения, М.: Издательство Иностранной литературы, 1958 г., с.428). При перезарядке ион кислорода 12 отдает свой электрон нейтральной молекуле 11, становясь нейтральной молекулой 11 с направленной скоростью V l
Figure 00000001
. В свою очередь нейтральная молекула 11, приобретя электрон, становится отрицательно заряженной частицей с тепловой скоростью v и может начать ускоряться в градиентном электрическом поле, формируя поток 10 вблизи аэродинамической поверхности 7. Возникшая при перезарядке нейтральная молекула с направленной скоростью V l
Figure 00000001
в дальнейшем при столкновениях может передать свою энергию направленного движения другим молекулам воздуха или, присоединив к себе новый электрон за счет сродства к электрону, продолжать увеличение скорости направленного движения V l
Figure 00000001
, в градиентном электрическом поле аэродинамической поверхности 7. Процесс циклически повторяют вдоль аэродинамической поверхности 7, условно разбитой на чередующиеся зоны: генерации отрицательно заряженных ионов 13, ускорения ионов 14 и перезарядки частиц 15. При этом постоянно усиливают поток ионизированного воздуха 10.
Оценки показывают, что оптимальные параметры потока 10 и формирующейся реактивной струи могут быть получены при создании средствами микрографии распределенной по аэродинамической поверхности 7 секционированной системы электродов 8, 9 электрической силовой установки 2 с отношением шага между электродами к длине свободного пробега частиц окружающего воздуха на уровне 50.
За счет движения воздуха над аэродинамической поверхностью 7 возникает область пониженного давления и появляется дополнительная подъемная сила F, действующая на аппарат.
Управление реактивной тягой потока 10 и подъемной силой F обеспечивает летательному аппарату режимы взлета, висения, горизонтального полета и посадки.
Таким образом, полезность реализации предлагаемого технического решения состоит в том, что за счет:
- автоэмиссии электронов с углеродных нанотрубок и генерации отрицательно заряженных ионов кислорода воздуха, практически, исключены затраты энергии на ионизацию воздуха;
- создания, ускорения и перезарядки отрицательно заряженных ионов кислорода воздуха существенно повышена энергоэффективность прямого преобразования электроэнергии в кинетическую энергию реактивной струи силовой установки летательного аппарата;
- распределенной по аэродинамической поверхности летательного аппарата электрической силовой установки улучшены экологические и массогабаритные характеристики.
В настоящее время завершается разработка проекта демонстратора технологий и беспилотного летательного аппарата с электрической силовой установкой.

Claims (1)

  1. Способ управления обтеканием летательного аппарата, характеризующийся тем, что вблизи аэродинамической поверхности летательного аппарата периодически создают автоэмиссионные электроны плотностью более 1000 А/м2 при напряженности электрического поля не менее 1 В/мкм, генерируют отрицательно заряженные ионы кислорода воздуха, ускоряют их электрическим полем распределенной по аэродинамической поверхности секционированной электродной системы и формируют поток ионизированного воздуха в окрестности аэродинамической поверхности и подъемную силу, действующую на летательный аппарат.
RU2011136888/11A 2011-09-07 2011-09-07 Способ управления обтеканием летательного аппарата RU2488522C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136888/11A RU2488522C2 (ru) 2011-09-07 2011-09-07 Способ управления обтеканием летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136888/11A RU2488522C2 (ru) 2011-09-07 2011-09-07 Способ управления обтеканием летательного аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136888A RU2011136888A (ru) 2013-03-20
RU2488522C2 true RU2488522C2 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49123364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136888/11A RU2488522C2 (ru) 2011-09-07 2011-09-07 Способ управления обтеканием летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488522C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559182C1 (ru) * 2014-07-31 2015-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93001501A (ru) * 1993-01-11 1996-07-20 В.Ш. Гатицкий Аппарат типа "летающая тарелка"
EP1619118A2 (en) * 2004-07-21 2006-01-25 United Technologies Corporation Wing enhancement through ion entrainment of media
RU2008120781A (ru) * 2007-05-25 2009-11-27 Зе Боинг Компани (US) Активатор для управления потоком плазмы и способ управления потоком плазмы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93001501A (ru) * 1993-01-11 1996-07-20 В.Ш. Гатицкий Аппарат типа "летающая тарелка"
EP1619118A2 (en) * 2004-07-21 2006-01-25 United Technologies Corporation Wing enhancement through ion entrainment of media
RU2008120781A (ru) * 2007-05-25 2009-11-27 Зе Боинг Компани (US) Активатор для управления потоком плазмы и способ управления потоком плазмы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559182C1 (ru) * 2014-07-31 2015-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011136888A (ru) 2013-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2046640B1 (en) Wingless hovering of micro air vehicle
US8779404B2 (en) Electro-hydrodynamic wind energy system
US8006939B2 (en) Over-wing traveling-wave axial flow plasma accelerator
US20140208758A1 (en) Gas turbine with extended turbine blade stream adhesion
US20090159754A1 (en) Rotary wing system with ion field flow control
US8878150B2 (en) Electro-hydrodynamic wind energy system
CN106286179A (zh) 吸气式离子发动机
RU2488522C2 (ru) Способ управления обтеканием летательного аппарата
Zhang et al. Unmanned air vehicle flow separation control using dielectric barrier discharge plasma at high wind speed
RU2476351C1 (ru) Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
RU2567896C2 (ru) Способ создания электрореактивной тяги
CN103754364A (zh) 离子空气悬浮平台
US11415118B1 (en) Apparatus, system and method for generating ionosonic lift
US11014651B1 (en) Enhanced high-speed airfoil performance, including increased lift/drag ratio, from localized high-temperature speed of sound increases, and associated systems and methods
He et al. Design of indoor unmanned airship propelled by ionic wind
JP7455439B1 (ja) 人工物体の制御方法、人工物体の制御装置およびこれを備えた人工物体
Mai et al. Development of boat model powered by electro-hydrodynamic propulsion system
RU2630876C1 (ru) Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой
CN101783627A (zh) 电磁动力装置
RU2600952C1 (ru) Богданова устройство для транспорта
Lukyanchikov et al. New energy-efficient method of electrical propulsion in air by using charged microdroplets
RU149598U1 (ru) Устройство для управления обтеканием летательного аппарата
Duchmann et al. UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH PLASMA ACTUATORS FOR SEPARATION CONTROL
JP2010053869A (ja) 推進方法、推進装置、ならびに当該技術を用いた浮上装置
CN109159893A (zh) 一种同轴多绕组自发电无刷磁悬浮飞行器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170908