RU2576845C1 - Крыло летательного аппарата - Google Patents

Крыло летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2576845C1
RU2576845C1 RU2014152127/11A RU2014152127A RU2576845C1 RU 2576845 C1 RU2576845 C1 RU 2576845C1 RU 2014152127/11 A RU2014152127/11 A RU 2014152127/11A RU 2014152127 A RU2014152127 A RU 2014152127A RU 2576845 C1 RU2576845 C1 RU 2576845C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
disk
aircraft
fuselage
aerodynamic surfaces
Prior art date
Application number
RU2014152127/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Алексеевна Щепочкина
Original Assignee
Юлия Алексеевна Щепочкина
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 Юлия Алексеевна Щепочкина filed Critical Юлия Алексеевна Щепочкина
Priority to RU2014152127/11A priority Critical patent/RU2576845C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576845C1 publication Critical patent/RU2576845C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области летательных аппаратов. Крыло летательного аппарата содержит прикрепленный к фюзеляжу каркас, обшивку, верхние и нижние аэродинамические поверхности, элементы отклонения воздушных потоков. Концевая часть крыла снабжена полым вращающимся на центральной оси диском, имеющим обод, выпуклую верхнюю и плоскую нижнюю аэродинамические поверхности. Держатель диска неподвижно прикреплен к каркасу и расположен вдоль по отношению к осевой линии фюзеляжа. Между концевой частью крыла и диском выполнена полукольцевая щель. Держатель выполнен в виде верхнего и нижнего ребер с площадкой для привода вращения диска. Изобретение направлено на увеличение подъемной силы и устойчивости летательного аппарата при перемещении в воздушной среде. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области моделирования летательных аппаратов гражданского назначения, преимущественно самолетов с прямым и треугольной формы крылом.
Известно крыло летательного аппарата, содержащее прикрепленный к фюзеляжу каркас, обшивку, верхние и нижние аэродинамические поверхности, элементы отклонения воздушных потоков [1].
Задача изобретения заключается в увеличении подъемной силы крыльев летательного аппарата.
Технический результат решения поставленной задачи достигается тем, что в крыле летательного аппарата, содержащем прикрепленный к фюзеляжу каркас, обшивку, верхние и нижние аэродинамические поверхности, элементы отклонения воздушных потоков, концевая часть крыла снабжена полым вращающимся на центральной оси диском, имеющим обод, выпуклую верхнюю и плоскую нижнюю аэродинамические поверхности, причем держатель диска неподвижно прикреплен к каркасу и расположен вдоль по отношению к осевой линии фюзеляжа. Между концевой частью крыла и диском выполнена полукольцевая щель. Держатель выполнен в виде верхнего и нижнего ребер с площадкой для привода вращения диска.
На фиг. 1 изображен летательный аппарат с вращающимися дисками у концевой части крыльев; на фиг. 2 - вид на концевую часть крыла по A на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение диска плоскостью Q.
Прикрепленные к фюзеляжу 1 летательного аппарата (фиг. 1) крылья 2 содержат каркас 3, обшивку 4, элементы 5 отклонения воздушного потока, обтекающего верхние 6 и нижние 7 аэродинамические поверхности. Концевая часть 8 каждого крыла снабжена открытым для набегающего воздушного потока полым диском 9, вращающимся на центральной оси 10. К каркасу концевой части каждого крыла (фиг. 1-3) неподвижно прикреплен (заклепками, болтами) держатель 11 диска, расположенный поперек крыла и вдоль по отношению к осевой линии (Ось F) фюзеляжа.
Диск имеет обод 12, выпуклую верхнюю 13 и плоскую нижнюю 14 аэродинамические поверхности, причем нижние аэродинамические поверхности крыла и диска лежат в одной плоскости с образованием между ними полукольцевой щели 15. Между верхней и нижней аэродинамическими поверхностями диска установлена втулка-распорка 16, жестко соединенная с осью. Обод большого размера (например, диаметром 1,2-2,0 м) может быть прикреплен к втулке-распорке спицами (не показаны). Полость 17 диска может быть заполнена газовой средой легче воздуха. Газ может быть помещен, например, в тонкостенный герметичный баллон (не показан), занимающий весь свободный объем полости диска.
Держатель диска состоит из верхнего 18 (выполненного по хорде) и нижнего 19 (прямого) ребер жесткости с подшипниками 20 для установки оси и площадкой 21 для привода 22 вращения диска, например электродвигателя с переменной частотой вращения вала ротора. Привод вращения диска может быть помещен в обтекаемый кожух и установлен сверху или снизу (не показан) держателя диска.
Изготавливают модель, опытный образец летательного аппарата (фиг. 1-3) с фюзеляжем 1 и крыльями 2, имеющими каркас 3, обшивку 4, элементы 5 отклонения воздушного потока, обтекающего верхние 6 и нижние 7 аэродинамические поверхности.
Изготавливают диски 9, причем каждый обод 12 изготавливают одинаковой массы. Втулки-распорки 16 изготавливают легкими. Верхние 13 и нижние 14 аэродинамические поверхности получают методом штамповки из гладкого листового тонкостенного материала, устойчивого к атмосферной коррозии. Изготовленные диски центруют в статике и динамике (при вращении). Полость 17 диска заполняют газовой средой. Возможно заполнение полости диска воздухом с выполнением в листовом материале нижней аэродинамической поверхности, по меньшей мере, одного мелкого отверстия для входа/выхода части воздуха (в верхних слоях атмосферы воздух разрежен).
Из сплавов алюминия, устойчивой к атмосферной и водной коррозии стали изготавливают, например, методом точного литья держатели 11 диска, состоящие из верхних 18 и нижних 19 ребер жесткости с встроенными подшипниками 20 для установки оси 10 и площадками 21 для привода 22. На держатель привод вращения диска устанавливают, например, сверху. В качестве привода используют маломощный (рассчитанный только на вращение диска в воздушной среде) электродвигатель постоянного тока с переменной частотой вращения вала ротора.
Каждый держатель с установленным в него свободно вращающимся диском прикрепляют (заклепками, болтами) к каркасу концевой части 8 крыла, располагая его поперек крыла и вдоль по отношению к осевой линии (Ось F) фюзеляжа с образованием между диском и крылом (концевой его частью) полукольцевой щели 15. Проводят вторичную центровку дисков при вращении одного из них по часовой стрелке, а другого - против часовой стрелки.
Увеличение скорости вращения диска, как и уменьшение ее до нуля (торможение), осуществляют посредством изменения частоты вращения вала ротора электродвигателя. При нулевой скорости вращения дисков взлетно-посадочный режим и условия полета летательного аппарата не будут существенно отличаться от его прототипа с традиционным крылом. Набегающий на неподвижный диск воздушный поток будет создавать аэродинамическую подъемную силу за счет разницы давлений воздуха на его выпуклой и плоской аэродинамических поверхностях.
При вращении дисков возникает гироскопический эффект, обеспечивающий высокую устойчивость положения летательного аппарата в неустойчивой воздушной среде (восходящие, нисходящие и боковые воздушные потоки) и при совершении прямолинейной посадки. Кроме того, в летательном аппарате с такими крыльями возможно возникновение антигравитационного эффекта, при котором с увеличением скорости вращения дисков их вес будет уменьшаться, что увеличивает подъемную силу крыльев. В нелетных условиях концевые части крыльев летательного аппарата защищают чехлом от осадка снега и образования наледи.
Изобретение увеличивает подъемную силу крыльев и устойчивость летательного аппарата при перемещении в воздушной среде.
Источник информации
1. Энциклопедический словарь юного техника. Сост. Б.В. Зубков, С.В. Чумаков. - М.: Педагогика, 1980. - С. 13 (рис. сверху).

Claims (3)

1. Крыло летательного аппарата, содержащее прикрепленный к фюзеляжу каркас, обшивку, верхние и нижние аэродинамические поверхности, элементы отклонения воздушных потоков, отличающееся тем, что концевая часть крыла снабжена полым вращающимся на центральной оси диском, имеющим обод, выпуклую верхнюю и плоскую нижнюю аэродинамические поверхности, причем держатель диска неподвижно прикреплен к каркасу и расположен вдоль по отношению к осевой линии фюзеляжа.
2. Крыло летательного аппарата по п. 1, отличающееся тем, что между концевой частью крыла и диском выполнена полукольцевая щель.
3. Крыло летательного аппарата по п. 1, отличающееся тем, что держатель выполнен в виде верхнего и нижнего ребер с площадкой для привода вращения диска.
RU2014152127/11A 2014-12-22 2014-12-22 Крыло летательного аппарата RU2576845C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152127/11A RU2576845C1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Крыло летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152127/11A RU2576845C1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Крыло летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2576845C1 true RU2576845C1 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55654177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152127/11A RU2576845C1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Крыло летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576845C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2241160A1 (de) * 1972-08-22 1974-03-07 Horst Hegenbart Verfahren und vorrichtung zur auf- oder vortriebserzeugung bei luft- oder wasserfahrzeugen
RU2174089C1 (ru) * 2000-10-13 2001-09-27 Карклин Андрей Михайлович Самолет с несущим фюзеляжем
EP2279942A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-02 Marino Rocco Gyroscopic stabilizer for aircraft

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2241160A1 (de) * 1972-08-22 1974-03-07 Horst Hegenbart Verfahren und vorrichtung zur auf- oder vortriebserzeugung bei luft- oder wasserfahrzeugen
RU2174089C1 (ru) * 2000-10-13 2001-09-27 Карклин Андрей Михайлович Самолет с несущим фюзеляжем
EP2279942A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-02 Marino Rocco Gyroscopic stabilizer for aircraft

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10988245B2 (en) Segmented duct for tilting proprotors
US8016226B1 (en) Vertical take off and landing aircraft system with energy recapture technology
US20180148162A1 (en) Aircraft having a drag compensation device based on a boundary layer ingesting fan
US2997254A (en) Gyro stabilized vertical rising vehicle
KR101579409B1 (ko) 프로펠러형 수직 이착륙 비행체의 토크제거 및 균형유지 겸용장치
EP2251259A1 (en) Flying body
US3104853A (en) Vertical take off and landing aircraft
US9045227B1 (en) Dual fan aerodynamic lift device
JP2007137074A (ja) 急速風量発生風向変更装置を機体の側面や側壁に直接、密着固定させて作成した航空機
WO2011041991A2 (en) Aircraft using ducted fan for lift
US8998126B2 (en) Lift generating device
JPS5959596A (ja) 固定翼飛行機
US20210114720A1 (en) Aircraft with Rotating Ducted Fan
CN108263600A (zh) 飞行器
RU2576845C1 (ru) Крыло летательного аппарата
US9381988B2 (en) Rotating circular airfoil and propeller system
JP2017534808A (ja) 力を発生させるためのプロファイル素子
EP3118113A1 (en) Bleed air driven lift fan
RU121488U1 (ru) Летательный аппарат
CN203767062U (zh) 高速扇翼机
RU2568627C1 (ru) Крыло широкофюзеляжного летательного аппарата /варианты/
US20180281938A1 (en) Low noise rotor blade design
RU2605466C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки
CN105438464A (zh) 一种飞行器及其控制方法
Duda et al. Flight performance of lightweight gyroplanes