RU2549588C2 - Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей - Google Patents

Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU2549588C2
RU2549588C2 RU2013103120/11A RU2013103120A RU2549588C2 RU 2549588 C2 RU2549588 C2 RU 2549588C2 RU 2013103120/11 A RU2013103120/11 A RU 2013103120/11A RU 2013103120 A RU2013103120 A RU 2013103120A RU 2549588 C2 RU2549588 C2 RU 2549588C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engines
wing
thrust vector
vtol
aircraft
Prior art date
Application number
RU2013103120/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013103120A (ru
Inventor
Александр Васильевич Горобец
Виктор Анатольевич Кобзев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева")
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 Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") filed Critical Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева")
Priority to RU2013103120/11A priority Critical patent/RU2549588C2/ru
Publication of RU2013103120A publication Critical patent/RU2013103120A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549588C2 publication Critical patent/RU2549588C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к летательным аппаратам вертикального взлета и посадки. Гидросамолет вертикального взлета и посадки оснащен устройством для отклонения вектора тяги, расположенным в верхней части центроплана, имеющего форму обратного V, по обе стороны которого расположены две лодки-фюзеляжа с выпускными надувными поплавками и кабинами для экипажа. С лодками-фюзеляжами жестко соединены две консоли крыла, горизонтальное, вертикальное оперение. Гидросамолет снабжен струйными рулями, расположенными на концах консолей крыла, горизонтальном оперении, вертикальном оперении и на консольной балке впереди центроплана. Устройство для отклонения вектора тяги является продолжением выпускного тракта двигателей, переходящего в квадратное или прямоугольное сечение в зависимости от количества двигателей в пакете. Устройство направляет поток газов вниз под углом 90°, образуя свод, поверхность которого образована поверхностями поворотных лопаток, обращенными к выпускному тракту, а с другой стороны лопатки имеют форму верхней части профиля крыла. Выход для газового потока снабжен рядом поворотных заслонок. Достигается возможность исключения разбалансировки летательного аппарата при отказе одного или более двигателей на режимах висения, вертикального взлета и посадки. 2 н.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к летательным аппаратам вертикального взлета и посадки.
Известен гидросамолет вертикального взлета и посадки ВВА-14 (1) выдающегося ученого и авиаконструктора Р.Л. Бартини. Самолет представляет собой высокоплан с сильно развитым центропланом малого удлинения и трапециевидными консолями большого удлинения, разнесенным горизонтальным и вертикальным оперением. К центроплану посредине крепится фюзеляж, предназначенный для размещения экипажа и грузов. В местах перехода центроплана крыла в консоли установлены два бортовых отсека (скега), представляющие собой дюралюминевый корпус-лодку с выпускными надувными резиновыми поплавками. В центроплане попарно установлены двенадцать неподвижных подъемных двигателей. Два маршевых двигателя установлены над центропланом в задней его части.
Способность самолета ВВА-14 вертикально взлетать и садиться на надувные поплавки дает ему возможность совершать посадку в любой точке мирового океана при любом волнении и любом загрязнении водной поверхности, а также на лед и сушу.
Недостатком данного самолета является наличие на борту двенадцати подъемных двигателей, которые большую часть полета не используются и являются балластом, что снижает весовую отдачу самолета.
Известен проект самолета HFB 600 (2) объединения HFB (Гамбургские авиационные заводы) с подъемно-маршевыми вентиляторами. Силовая установка самолета состоит из восьми газогенераторных двигателей, которые снабжают рабочим газом четыре вентилятора, установленных в гондолах на крыле. С помощью решетки поворотных лопаток осуществляется отклонение вектора тяги вентиляторов до 110°.
Недостатком данной силовой установки является то, что энергия двигателей не используется непосредственно для создания тяги, а через систему «газогенератор - трубопровод - турбина - вентилятор». Это влечет за собой потери КПД силовой установки. Кроме того, отклонение вектора тяги осуществляется лопатками малой кривизны, что приводит к резкому искривлению потока и, как результат, к значительному сопротивлению. Система «двигатель - трубопроводы - вентиляторы» увеличивает также вес силовой установки.
Еще один недостаток данной схемы - разбалансировка при отказе одного или больше двигателей. В этом случае нужны струйные рули огромной тяги, соизмеримой с тягой подъемных двигателей.
Известна силовая установка для обеспечения вертикального взлета и посадки (3).
Силовая установка является частью крыла-гондолы и включает в себя систему управления вектором тяги. В каждой консоли установлен турбовентиляторный двигатель. Вдоль задней кромки крыла-гондолы располагается система из трех закрылков, которая отклоняет поток газов двигателя назад, или вниз, или под любым другим углом.
Эти три закрылка установлены таким образом, что в горизонтальном полетном положении образуют основное реактивное сопло без помощи дополнительных закрылков между ними. Один из закрылков установлен вдоль задней кромки верхней поверхности крыла-гондолы. У передней кромки этого закрылка имеется две щели. Крайняя передняя щель сверху служит выхлопным соплом для отвода газов из турбины двигателя. Сопло экранировано кожухом, отделяющим выхлопные газы двигателя от выходного потока вентилятора. Через вторую щель происходит отбор части высокоэнергетического потока из вытяжного канала вентилятора и выброс воздуха в атмосферу по верхней поверхности закрылка. Два других закрылка расположены таким образом, что в горизонтальном положении они находятся на одной линии с нижней поверхностью крыла-гондолы, а в вертикальном положении один из закрылков остается на одной оси с нижней поверхностью крыла-гондолы, а второй закрылок устанавливается на одной линии с верхней поверхностью крыла-гондолы. При вертикальном положении закрылков крайняя сзади щель верхнего закрылка и щель, образующаяся между верхним закрылком и задней частью нижнего закрылка, повышают эффективность поворота выходного потока вентилятора.
Недостатком данной конструкции являются большие потери тяги при повороте вектора тяги с помощью закрылков. Еще одним недостатком является разбалансировка самолета при отказе одного двигателя.
Все эти недостатки отсутствуют в предлагаемом гидросамолете вертикального взлета и посадки и устройстве для отклонения вектора тяги.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение эксплуатационных возможностей гидросамолета, а именно: увеличение весовой отдачи гидросамолета, возможность вертикального взлета и посадки на водную поверхность при любом волнении, при наличии загрязнения водной поверхности, а также на лед и сушу.
Технический результат достигается тем, что гидросамолет вертикального взлета и посадки содержит центроплан, имеющий форму обратного V, а в центре тяжести самолета, в верхней точке V, содержится пакет двигателей с устройством для отклонения вектора тяги, две консоли крыла, фюзеляжи-лодки с встроенными в их конструкцию надувными поплавками и кабинами экипажа, разнесенное вертикальное и горизонтальное оперение и струйные рули.
Устройство для отклонения вектора тяги, являющееся продолжением выпускного тракта двигателей, переходящего в квадратное или прямоугольное сечение, в зависимости от количества двигателей в пакете, и направляющего поток газов вниз под углом 90°, образованный рядом поворотных направляющих лопаток, где лопатки со стороны выпускного тракта повторяют форму свода, а с другой стороны имеют профиль крыла, при этом нижний срез устройства снабжен рядом поворотных заслонок.
Такая компоновка гидросамолета, при которой вертикальная тяга приложена в центре тяжести гидросамолета, исключает его разбалансировку при отказе одного или более двигателей на режимах висения, вертикального взлета и посадки. Применение надувных поплавков значительно увеличивает мореходность гидросамолета в любом режиме, а на режимах вертикального взлета и посадки позволяет достигнуть практически неограниченной мореходности. Применение заявленного способа отклонения вектора тяги позволяет отказаться от подъемных двигателей, что значительно упростит конструкцию гидросамолета и увеличит его весовую отдачу.
Сопоставительный анализ с ранее выявленными аналогами показывает, что предлагаемое изобретение является новым и обладает изобретательским уровнем и промышленной применимостью.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами:
- на фиг.1 - вид самолета сбоку;
- на фиг.2 - вид самолета сверху;
- на фиг.3-вид самолета спереди;
- на фиг.4 - вид самолета сбоку с выпущенными поплавками;
- на фиг.5 - вид самолета спереди с выпущенными поплавками;
- на фиг.6 -устройство изменения вектора тяги при вертикальном взлете и посадке;
- на фиг.7 - сечение А-А по пакету двигателей;
- на фиг.8 - сечение Б-Б по выпускному тракту;
- на фиг.9 - устройство изменения вектора тяги при горизонтальном полете.
Гидросамолет вертикального взлета и посадки, оснащенный устройством для отклонения вектора тяги 1, расположенным в верхней части центроплана 2, имеющего форму обратного V, по обе стороны которого расположены две лодки-фюзеляжа 3 с выпускными надувными поплавками 4 и кабинами для экипажа 5. С лодками-фюзеляжами 3 жестко соединены две консоли крыла 6, горизонтальное 7, разнесенное вертикальное оперение 8. Конструкция гидросамолета снабжена струйными рулями 9, расположенными на концах консолей крыла 6, горизонтальном оперении 7, вертикальном оперении 8 и на консольной балке впереди центроплана 2.
Предлагаемое устройство для отклонения вектора тяги 1 представляет собой несколько двухконтурных двигателей 10, собранных в пакет 11 (фиг.3). Оно является продолжением выпускного тракта, на коротком участке переходящего в квадратное или прямоугольное сечение, в зависимости от количества двигателей в пакете, а затем направляет поток газов вниз под углом 90°, образуя задний свод. Поверхность заднего свода образована рядом поворотных направляющих лопаток 12, с одной стороны повторяющих форму свода, а с другой стороны имеющих профиль крыла. Лопатки 12, будучи повернуты в горизонтальное положение, позволяют потоку газов от двигателей 10 истекать назад по полету, создавая тягу для горизонтального полета. Кроме того, имея крыльевой профиль, лопатки 12 создают некоторую часть подъемной силы. При этом нижний срез устройства закрыт рядом поворотных заслонок 13.
Устройство работает следующим образом. Перед запуском двигателей 10 поворотные заслонки 13 полностью открываются, а направляющие лопатки 12 устанавливаются в закрытое положение (фиг.6). Двигатели 10 запускаются, выводятся на режим, близкий к взлетному, и самолет начинает вертикальный взлет. Интенсивность подъема регулируется тягой двигателей 10. Для перехода в горизонтальный полет направляющие лопатки 12 начинают открываться, часть газов истекает назад по полету, самолет начинает горизонтальный разгон. После достижения эволютивной скорости направляющие лопатки 12 устанавливаются в полностью открытое положение, а поворотные заслонки 13 закрываются (фиг.9).
Для того, чтобы перейти из горизонтального полета к вертикальной посадке, необходимо после достижения эволютивной скорости полностью открыть заслонки 13 на нижнем срезе и начать закрывать направляющие лопатки 12 на заднем своде устройства 1. Постепенно поток газов полностью повернет на 90°, и самолет зависнет вертикально. Интенсивность снижения регулируется тягой двигателей 10.
Управление на вертикальном участке полета осуществляется струйными рулями 9. Большую роль в балансировке самолета играет тот факт, что центр приложения тяги силовой установки находится выше центра тяжести самолета. А расположение силовой установки 10 по оси самолета исключает разбалансировку самолета при отказе одного и более двигателей 10.
В случае небольшого волнения (примерно до высоты волны 1,5 м) самолет может взлетать и садиться на водную поверхность по-самолетному, не выпуская надувных поплавков 4. В этом случае радиус действия увеличивается.
Используя выпускные надувные поплавки 4, самолет может садиться вертикально на водную поверхность в любом состоянии (сильный шторм, наличие мусора на воде), а также на сушу и на лед.
На самолете предусмотрена дозаправка в воздухе и на плаву.
Таким образом, заявленное изобретение с устройством для отклонения вектора тяги двигателей расширяет эксплуатационные возможности, увеличивает мореходность, весовую отдачу и упрощает конструкцию.
Предлагаемое изобретение осуществимо по существующей технологии из материалов, применяемых в самолетостроении.
Список использованной литературы
1. К.Г. Удалов, Г.С. Панатов, Л.Г. Фортинов. Самолет ВВА-14. М.: «Авико пресс», 1994, стр.32-34; стр.44-51.
2. К. Хафер, Г. Закс. Техника вертикального взлета и посадки. М.: «Мир», 1985, стр.42, рис.1.4.3; стр.67, рис.2.2.14.
3. Патент 4,301,980 США.

Claims (2)

1. Гидросамолет вертикального взлета и посадки, содержащий центроплан, две консоли крыла, силовую установку, фюзеляжи-лодки с встроенными в их конструкцию надувными поплавками и кабинами экипажа, разнесенное вертикальное, горизонтальное оперение, струйные рули, отличающийся тем, что центроплан имеет форму обратного V, а в центроплане, в центре тяжести самолета, содержится пакет двигателей с устройством для отклонения вектора тяги.
2. Устройство для отклонения вектора тяги, являющееся продолжением выпускного тракта двигателей, отличающееся тем, что выпускной тракт, переходящий в квадратное или прямоугольное сечение, в зависимости от количества двигателей в пакете, направляет поток газов вниз под углом 90°, образуя свод, поверхность которого образована поверхностями поворотных лопаток, обращенными к выпускному тракту, а с другой стороны лопатки имеют форму верхней части профиля крыла, при этом выход для газового потока снабжен рядом поворотных заслонок.
RU2013103120/11A 2013-01-23 2013-01-23 Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей RU2549588C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103120/11A RU2549588C2 (ru) 2013-01-23 2013-01-23 Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103120/11A RU2549588C2 (ru) 2013-01-23 2013-01-23 Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013103120A RU2013103120A (ru) 2014-07-27
RU2549588C2 true RU2549588C2 (ru) 2015-04-27

Family

ID=51264703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103120/11A RU2549588C2 (ru) 2013-01-23 2013-01-23 Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549588C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605466C1 (ru) * 2015-09-07 2016-12-20 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Самолет вертикального взлета и посадки
RU2612036C1 (ru) * 2015-12-30 2017-03-02 Илья Александрович Турченко Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу
RU2641359C1 (ru) * 2016-10-12 2018-01-17 Публичное акционерное Общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") Самолет-амфибия (гидросамолет) с реактивными двигателями
RU180623U1 (ru) * 2018-01-25 2018-06-19 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Самолет вертикального взлета и посадки
RU2672539C1 (ru) * 2017-07-07 2018-11-15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина" Самолет вертикального взлета и посадки
RU2755561C1 (ru) * 2020-06-25 2021-09-17 Александр Васильевич Горобец Гидросамолет вертикального взлета и посадки и пневматическое взлетно-посадочное устройство
RU2782719C2 (ru) * 2018-07-04 2022-11-01 Сафран Эркрафт Энджинз Двигательная установка летательного аппарата и летательный аппарат, приводимый в движение такой двигательной установкой, встроенной в заднюю часть фюзеляжа летательного аппарата

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4301980A (en) * 1978-12-29 1981-11-24 General Dynamics Corporation Propulsion system for a V/STOL airplane
RU2111896C1 (ru) * 1996-09-30 1998-05-27 Петраков Валерий Михайлович Полифюзеляжный гидросамолет
RU27051U1 (ru) * 2002-09-02 2003-01-10 Орестов Игорь Александрович Силовая установка с управляемым вектором тяги
US6592073B1 (en) * 2002-02-26 2003-07-15 Leader Industries, Inc. Amphibious aircraft

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4301980A (en) * 1978-12-29 1981-11-24 General Dynamics Corporation Propulsion system for a V/STOL airplane
RU2111896C1 (ru) * 1996-09-30 1998-05-27 Петраков Валерий Михайлович Полифюзеляжный гидросамолет
US6592073B1 (en) * 2002-02-26 2003-07-15 Leader Industries, Inc. Amphibious aircraft
RU27051U1 (ru) * 2002-09-02 2003-01-10 Орестов Игорь Александрович Силовая установка с управляемым вектором тяги

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605466C1 (ru) * 2015-09-07 2016-12-20 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Самолет вертикального взлета и посадки
RU2612036C1 (ru) * 2015-12-30 2017-03-02 Илья Александрович Турченко Модуль летательного аппарата, создающий подъемную силу
RU2641359C1 (ru) * 2016-10-12 2018-01-17 Публичное акционерное Общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") Самолет-амфибия (гидросамолет) с реактивными двигателями
RU2672539C1 (ru) * 2017-07-07 2018-11-15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина" Самолет вертикального взлета и посадки
RU180623U1 (ru) * 2018-01-25 2018-06-19 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Самолет вертикального взлета и посадки
RU2782719C2 (ru) * 2018-07-04 2022-11-01 Сафран Эркрафт Энджинз Двигательная установка летательного аппарата и летательный аппарат, приводимый в движение такой двигательной установкой, встроенной в заднюю часть фюзеляжа летательного аппарата
RU2755561C1 (ru) * 2020-06-25 2021-09-17 Александр Васильевич Горобец Гидросамолет вертикального взлета и посадки и пневматическое взлетно-посадочное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013103120A (ru) 2014-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10358229B2 (en) Aircraft
RU2549588C2 (ru) Гидросамолет вертикального взлета и посадки и устройство для отклонения вектора тяги двигателей
EP3363731B1 (en) Ejector and airfoil configurations
JP6191039B2 (ja) Vtol機
US3559921A (en) Standing take-off and landing vehicle (a gem/stol vehicle)
EP3781479B1 (en) Personal flight apparatus with vertical take-off and landing
US2964264A (en) Power flap for aircraft
RU2016105607A (ru) Скоростной вертолет с движительно-рулевой системой
RU2127202C1 (ru) Способ создания системы сил летательного аппарата самолетной схемы и наземно-воздушная амфибия (нва) для его осуществления
WO2020122759A1 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
RU2550589C1 (ru) Преобразуемый летательный аппарат вертикального взлета и посадки (варианты)
EP2508401A1 (en) Combined aircraft
RU2623370C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки, выполненный по схеме "утка"
RO127094B1 (ro) Aeronavă lenticulară cu palete
RU2435707C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
CA3135682A1 (fr) Appareil pour la navigation aerienne et ses dispositifs
RU64176U1 (ru) Тяжелый транспортный самолет
RU2362709C2 (ru) Аэромобиль
RU192967U1 (ru) Самолет сверхкороткого взлета и посадки
RU2613629C2 (ru) Беспилотный самолет (варианты)
RU2281228C1 (ru) Самолет-амфибия "кашалот"
WO2012146931A1 (en) Lift generating device
RU2755561C1 (ru) Гидросамолет вертикального взлета и посадки и пневматическое взлетно-посадочное устройство
WO2010050839A1 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
RU2244661C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлёта и посадки