RU2524318C1 - Самолет вертикального взлета и посадки - Google Patents

Самолет вертикального взлета и посадки Download PDF

Info

Publication number
RU2524318C1
RU2524318C1 RU2013129096/11A RU2013129096A RU2524318C1 RU 2524318 C1 RU2524318 C1 RU 2524318C1 RU 2013129096/11 A RU2013129096/11 A RU 2013129096/11A RU 2013129096 A RU2013129096 A RU 2013129096A RU 2524318 C1 RU2524318 C1 RU 2524318C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
wing
air duct
compressor
shaft
Prior art date
Application number
RU2013129096/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Михайлович Пикулев
Original Assignee
Николай Михайлович Пикулев
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 Михайлович Пикулев filed Critical Николай Михайлович Пикулев
Priority to RU2013129096/11A priority Critical patent/RU2524318C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524318C1 publication Critical patent/RU2524318C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП). СВВП состоит из фюзеляжа, крыла, стабилизатора, компрессора с воздухозаборником и двигателя. Соосно продольной оси самолета расположен вал дизельного двигателя, связанный через вал мультипликатора с валом компрессора. Ресивер компрессора воздухопроводом, проходящим через фюзеляж и оснащенным дроссельными заслонками с электромеханическим приводом, сообщается с воздухопроводом передней и задней кромкок крыла и передней кромки стабилизатора, которые оснащены соплами щелевого типа. Сопла воздухопроводов передних кромок крыла и стабилизатора направлены по касательной к верхним обшивкам, сопло воздухопровода задней кромки крыла направлено по хорде. Дроссельные заслонки с электромеханическим приводом связаны с системой стабилизации самолета в вертикальной плоскости на основе цифрового процессора. Выходной конец вала компрессора может быть оснащен воздушным винтом. Достигается возможность вертикального взлета и посадки, снижение шума. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Самолет вертикального взлета и посадки - СВВП относится к классу “Летательные аппараты” - B64C 1/00, которые находят применение в палубной, санитарной авиации и там, где нет стационарных аэродромов.
Из патентной информации известны аналогичные примеры решения подобной задачи: “Летательный аппарат вертикального взлета и посадки и центробежный воздушный двигатель вертикального взлета и посадки” - RU (21) 2010119125/11; “Самолет с рулевым двигателем” - RU (21) 2009123483/11 (13) А; “Крыло летательного аппарата” - RU (11) 2436709 (13) C2; “Способ управления пограничным слоем на передней поверхности летательного аппарата и устройство для его осуществления” - RU (11) 2384465 (13) C1; “Самолет с крылом повыщенной подъемной силы”, оснащенный эжектором; “Крыло самолета короткого взлета и посадки” - RU (11) 2385261 (13) C1; “КРЫЛО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА” - RU (11) 2436709 (13) C2, которое принято в качестве прототипа.
Каждый из упомянутых аналогов содержит какой-то подобный признак, как в предлагаемом решении задачи. Например: “вдоль передней кромки крыла выполнена сквозная щель”; “на задней кромке имеется выходная щель” с закрылками с возможностью перекрытия ее подвижной заслонкой”.Однако при помощи упомянутых признаков решаются только частные задачи. В предлагаемом решении задача решается полностью.
Цель достигается за счет того, что соосно продольной оси самолета расположены: вал дизельного двигателя, связанный через вал мультипликатора с валом компрессора, у которого полость ресивера через дроссельные заслонки соединена через воздухопроводы, проходящие вдоль фюзеляжа, с воздухопроводами, проходящими вдоль передних кромок стреловидного крыла и стабилизатора и задней кромки крыла, оснащенных соплами щелевого типа, при этом сопла передних кромок стреловидного крыла и стабилизатора направлены по касательной к верхним обшивкам, а сопло воздухопровода задней кромки стреловидного крыла направлено вдоль хорды крыла, а дросельные заслонки, оснащенные электроприводами, увязаны в общую систему стабилизации самолета в вертикальной плоскости на основе цифрового процессора, а выходная часть вала компрессора может быть использована для насадки воздушного винта.
Совокупность упомянутых признаков решает задачу вертикального взлета и посадки, и дает возможность использования воздушною винта для реактивно-винтовой тяги самолета; уменьшить массу самолета за счет замены шасси на более простое и безотказное устройство; существенно уменьшить расход топлива; снизить экологическую нагрузку; уменьшить шум самолета.
Работа мезанизмов.
Режим холостого хода.
Дизельный двигатель - 4 запускается от аккумулятора, воздух из воздухозаборника - 7 поступает в компрессор - 6, а из него в ресивер - 8, который сообщается с воздухопроводом - 11-12 крыла - 2 и воздухопроводом - 13 стабилизатора - 3, при этом дроссельные заслонки - 9-10 установлены электроприводом - 18 в нейтральное положение. Истечение воздуха происходит через сопла - 14 - 15 - 16 и противопомпажное устройство - 17.
Режим подъема.
Дроссельные заслонки запирают поступление воздушного потока к воздухопроводу - 12, запирается противопомпажное устройство - 17, двигатель - 4 выводится на форсированный режим работы и максимальную производительность компрессора - 6, воздушный поток направляется к дроссельным заслонками - 9-10, направляется к воздухопроводам - 11-13 и выходит из сопел - 14-15 по касательной к верхней обшивке крыла - 2 и стабилизатора - 3 - создается подъемная сила на стреловидном крыле - 2 и стабилизаторе - 3 - происходит отрыв самолета от опорной поверхности, при этом стабилизацию самолета в вертикальной плоскости осуществляет механизм стабилизации, состоящий из дроссельных заслонок - 9-10, оснащенных электромеханическим приводом - 18, работающих по программе на основе цифрового процессора.
Режим разгона.
Дроссельная заслонка - 9 постепенно переключает воздушный поток на воздухопровод - 12 крыла - 2, а дроссельная заслонка - 10 переключает воздушный поток с воздухопровода - 13 на воздухопровод - 12, воздушный поток, выходя из сопла - 16 воздухопровода - 12, создает реактивную силу тяги - начинается постепенный разгон самолета. После достижения скорости “взлета-посадки” дроссельные заслонки - 9-10 перекрывают полностью воздушный поток на воздухопровод - 11 и 13, и вся производительность компрессора - 6 направлена на создание реактивной тяги.
Версия самолета.
При оснащении выходного вала компрессора - 6 воздушным винтом - 19, самолет обретает тягу при помощи реактивной струи из сопла - 16 и винта - 19.
Режим посадки.
Посадка самолета осуществляется в обратной последовательности взлету. Торможение осуществляется при помощи тормозных парашютов и реверсом винта - 19.
При этом должно быть соблюдено условие: расход воздуха, входящего в компрессор, должен соответствовать расходу воздуха, выходящего из сопел
Gвх=Gвых, где ρ - плотность воздуха,
F - площадь сечения.
С - скорость,
Sin α - угол наклона лопаток входного направляющего аппарата,
Sin β - угол наклона лопаток выходного направляющего аппарата,
Gвхвх·Fвх·Cвх·Sin α - расход воздуха, прошедшего через входное устройство,
Gвыхвых·Cвых·Sin β - расход воздуха, прошедшего через выходное устройство.
Примечание: наддув двигателя осуществляется от своего воздухозаборника. При скорости до 600 км/час, что соответствует числу Маха М=0.5, степень повышения составит λ=1,2: при М=1, λ=1,9 давления.
Краткое описание чертежей
На прилагаемом чертеже изображено:
на фиг.1 - самолет вертикального взлета и посадки в плане, пунктирной линией изображен воздушный винт как версия самолета.
на фиг.2 - сечение А-А крыла;
на фиг.3 - сечение В-В стабилизатора;
на фиг.4 - узел 1, пунктирной линией изображен электромеханический привод дроссельной заслонки - 9;
на фиг.5 - узел 11, пунктирной линией изображен электромеханический привод дроссельной заслоки - 10.
УСТРОЙСТВО.
Самолет вертикального взлета и посадки состоит из: фюзеляжа - 1, крыла - 2, стабилизатора - 3, дизельного двигателя - 4, многоступенчатого компрессора - 6, мультипликатора - 5, воздухозаборника - 7, (с направляющим аппаратом), ресивера - 8, дроссельных заслонок - 9-10, воздухопроводов - 11-12-13, из них воздухопроводы - 11-13 оснащены сопловым аппаратом щелевого типа, направленным по касательной к верхней обшивке крыла - 2 и стабилизатора - 3, а воздухопровод - 12 оснащен сопловым аппаратом щелевого типа, направленным вдоль хорды крыла - 2 Ресивер - 8 оснащен противопомпажным устройством - 17, а дроссельные заслонки - 9-10 снабжены электромеханическим приводом - 18, совмещенным с системой стабилизации самолета в вертикальной плоскости на основе цифрового процессора.
По версии компрессор - 6 может быть оснащен воздушным винтом - 19.

Claims (2)

1. Самолет вертикального взлета и посадки - СВВП, состоящий из фюзеляжа, крыла, стабилизатора, компрессора с воздухозаборником и двигателя, отличающийся тем, что соосно продольной оси самолета расположен вал дизельного двигателя, связанный через вал мультипликатора с валом компрессора, у которого полость ресивера воздухопроводом, проходящим через фюзеляж и оснащенным дроссельными заслонками с электромеханическим приводом, сообщается с воздухопроводом передней и задней кромок крыла и передней кромки стабилизатора, которые оснащены соплами щелевого типа, при этом сопла воздухопроводов передних кромок крыла и стабилизатора направлены по касательной к верхним обшивкам, сопло воздухопровода задней кромки крыла направлено по хорде, а дроссельные заслонки с электромеханическим приводом связаны с системой стабилизации самолета в вертикальной плоскости на основе цифрового процессора.
2. Самолет - СВВП по п.1, отличающийся тем, что выходной конец вала компрессора оснащен воздушным винтом.
RU2013129096/11A 2013-06-25 2013-06-25 Самолет вертикального взлета и посадки RU2524318C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129096/11A RU2524318C1 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Самолет вертикального взлета и посадки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129096/11A RU2524318C1 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Самолет вертикального взлета и посадки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2524318C1 true RU2524318C1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=51265308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129096/11A RU2524318C1 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Самолет вертикального взлета и посадки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524318C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630270C2 (ru) * 2016-02-09 2017-09-06 Степан Валентинович Суворов Самолет вертикального взлета и посадки
RU2799426C1 (ru) * 2023-02-06 2023-07-05 Альберт Георгиевич Битуев Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3840199A (en) * 1972-05-09 1974-10-08 R Tibbs Aircraft
RU2349505C1 (ru) * 2007-07-09 2009-03-20 Николай Иванович Максимов Способ создания подъемной силы самолета (варианты), способ полета самолета, безаэродромный всепогодный самолет "максинио" вертикального взлета и посадки (варианты), способ взлета и способ посадки, способ и система управления самолетом в полете, фюзеляж, крыло (варианты), реверс тяги и способ его работы, система шасси, система газоразделения и газораспределения его
US7823840B2 (en) * 2007-10-29 2010-11-02 The Boeing Company Systems and methods for control of engine exhaust flow
RU112153U1 (ru) * 2011-07-13 2012-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Летательный аппарат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3840199A (en) * 1972-05-09 1974-10-08 R Tibbs Aircraft
RU2349505C1 (ru) * 2007-07-09 2009-03-20 Николай Иванович Максимов Способ создания подъемной силы самолета (варианты), способ полета самолета, безаэродромный всепогодный самолет "максинио" вертикального взлета и посадки (варианты), способ взлета и способ посадки, способ и система управления самолетом в полете, фюзеляж, крыло (варианты), реверс тяги и способ его работы, система шасси, система газоразделения и газораспределения его
US7823840B2 (en) * 2007-10-29 2010-11-02 The Boeing Company Systems and methods for control of engine exhaust flow
RU112153U1 (ru) * 2011-07-13 2012-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Летательный аппарат

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630270C2 (ru) * 2016-02-09 2017-09-06 Степан Валентинович Суворов Самолет вертикального взлета и посадки
RU2799426C1 (ru) * 2023-02-06 2023-07-05 Альберт Георгиевич Битуев Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109421920B (zh) 飞行器推进系统及方法
EP3016859B1 (en) Propulsion system for an aerial vehicle
US11485472B2 (en) Fluid systems that include a co-flow jet
US7258302B2 (en) Aircraft internal wing and design
RU2012512C1 (ru) Комбинированный летательный аппарат
US20100078526A1 (en) Aircraft with a convertible flight system
JP2020525340A (ja) 航空機の垂直離着陸システムの構成
RU2401771C2 (ru) Турбовентиляторный способ создания подъемной силы летательного аппарата в горизонтальном полете, летательный аппарат-турболет, летательный аппарат самолетного типа повышенной грузоподъемности
WO2011084081A1 (ru) Комбинированный летательный аппарат
RU2524318C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки
RU2623370C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки, выполненный по схеме "утка"
US20170313412A1 (en) Device for reducing aerodynamic disturbances in the wake of an aerodynamic profile by variable-distribution blowing on the top side and the underside
RU2696681C1 (ru) Крыло летательного аппарата
RU2519556C2 (ru) Гиперзвуковой самолет с газодинамической системой управления
US3465990A (en) Aircraft having energy-conserving means
US20210206484A1 (en) Combination compressed-fluid ejector and propeller propulsion system
CA2859258C (en) Apparatus and method for providing high lift at zero speed and low drag at higher speed
RU2010100721A (ru) Единая технология эксплуатации и производства аэролетов: аэролет (варианты), фюзеляж, комплект фрагментов и фрагмент крыла, воздухозаборник, реверс тяги, система управления аэролетом, способ создания подъемной силы аэролета, способ полета аэролета, способ взлета и способ посадки аэролета (варианты), способ управления аэролетом в полете, способ работы реверса
RU2360840C2 (ru) Летающая машина
RU2442722C2 (ru) Самолет короткого взлета и посадки
RU70857U1 (ru) Самолет с шасси на воздушной подушке
RU2309085C1 (ru) Летательный аппарат "турболет гордиенко н.н."
AV et al. Wind-tunnel investigation of a twin-engine medium transport model equipped with an external blown flap
RU2397112C1 (ru) Способ планирования, парашютирования, зависания, посадки и взлета пилотируемого крылатого летательного аппарата рудольфа гроховского
UA51490U (en) takeoff and landing space shuttle