RU2591115C1 - Безаэродромный авиационный комплекс - Google Patents

Безаэродромный авиационный комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU2591115C1
RU2591115C1 RU2015119316/11A RU2015119316A RU2591115C1 RU 2591115 C1 RU2591115 C1 RU 2591115C1 RU 2015119316/11 A RU2015119316/11 A RU 2015119316/11A RU 2015119316 A RU2015119316 A RU 2015119316A RU 2591115 C1 RU2591115 C1 RU 2591115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
helicopter
rope
mooring
aerodrome
Prior art date
Application number
RU2015119316/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Тюхтиенко
Александр Александрович Талов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Авиастроительная корпорация" "Русич"
Владимир Иванович Тюхтиенко
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 Закрытое акционерное общество "Авиастроительная корпорация" "Русич", Владимир Иванович Тюхтиенко filed Critical Закрытое акционерное общество "Авиастроительная корпорация" "Русич"
Priority to RU2015119316/11A priority Critical patent/RU2591115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591115C1 publication Critical patent/RU2591115C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к транспортировке грузов в места, где отсутствуют аэродромы. Безаэродромный авиационный комплекс включает причальное устройство и самолет, выполненные с возможностью швартовки друг с другом, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле». Узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета. Причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному. Узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из плоской треугольной петли с эластичным канатом в основании и двух боковых стержней. Достигается повышение эффективности авиационной транспортной системы. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к авиационному транспорту и предназначено для транспортировки грузов в места, где отсутствуют аэродромы.
Известны многочисленные типы действующих и экспериментальных летательных аппаратов, позволяющих производить полеты в условиях отсутствия аэродромов (Ружицкий Е.И. «Безаэродромная авиация», Оборонгиз, 1959) - [1]. Наиболее эффективным безаэродромным авиационным транспортным средством является вертолет, который может совершать вертикальный взлет и посадку. Но в качестве перевозчика грузов на большие расстояния он значительно уступает самолету - у него меньше скорость полета и большой расход топлива на 1 км пути.
Известен безаэродромный комплекс, состоящий из самолета Райан Х-13 и рампы, способной занимать вертикальное и горизонтальное положения ([1], стр. 150-152, Фиг. 134, 135). Обладая возможностью полета в вертикальном положении, благодаря большой тяговооруженности, самолет Х-13 взлетает и садится, используя рампу, которая при этих маневрах находится в вертикальном положении и играет роль причального устройства. Самолет имеет узел сцепления в виде крюка в носовой части фюзеляжа, которым он швартуется к рампе, цепляясь за натянутый трос прицепного устройства на рампе. Этот комплекс является прототипом заявляемого изобретения.
Недостаток прототипа - низкая эффективность его применения: невозможно использовать рампу для самолетов с тяговооруженностью, не превышающей вес самолета, и летящих с горизонтальной посадочной скоростью, а также большой расход топлива на крейсерских режимах самолетов, имеющих большую тяговооруженность.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении эффективности безаэродромного авиационного комплекса путем его оснащения сцепными устройствами, обеспечивающими применение экономичных грузовых беспилотных самолетов с большими крейсерскими скоростями на трассах, лишенных аэродромов.
Технический результат достигается тем, что в безаэродромном авиационном комплексе, включающем причальное устройство и самолет, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле», новым является то, что узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета, а причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному.
В безаэродромном авиационном комплексе узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из треугольной петли, образованной эластичным канатом в основании и двумя боковыми стержнями, в одни концы которых заделан канат вместе с эластичными наконечниками, а другие соединены шарнирами с корпусом, являющимся вершиной треугольной петли, и к которому присоединена плоская пружина, обеспечивающая натяжение каната разводом стержней в стороны, а также из штанги, которая шарнирами соединяет конец каната внешней подвески и корпус, удерживая своим весом и весом корпуса плоскость петли перпендикулярно к вертикальной и наклонно к горизонтальной плоскостям, а в узле сцепления самолета установлена телевизионная камера.
Сущность изобретения поясняется на Фиг. 1-Фиг. 3, где:
Фиг. 1 - Комплекс в полете: вертолет с внешней подвеской в процессе сцепления с беспилотным самолетом.
Фиг. 2 - Сцепной узел внешней подвески (Б на Фиг. 1).
Фиг. 3 - Вид сбоку (А на Фиг. 1) на сцепные устройства вертолета и самолета.
1 - Вертолет с внешней подвеской.
2 - Беспилотный самолет.
3 - Канат внешней подвески.
4 - Штанга сцепного узла внешней подвески.
5 - Корпус сцепного узла внешней подвески.
6 - Стержень сцепного узла внешней подвески.
7 - Канат сцепного узла внешней подвески.
8 - Наконечник сцепного узла внешней подвески.
9 - Пружина пластинчатая сцепного узла внешней подвески.
10 - Пилон беспилотного самолета.
11 - Крюк на пилоне.
12 - Телекамера в крюке.
На фиг. 1 представлен безаэродромный авиационный комплекс в полете, состоящий из вертолета 1 с внешней подвеской 3 и беспилотного самолета 2, которые находятся в процессе зацепления. На фиг. 2 показан узел сцепления внешней подвески, закрепленный на конце каната 3 (вид Б, фиг. 1), состоящий из штанги 4, корпуса 5, стержней 6, в концы которых заделаны концы полиамидного каната 7. Стержни 6 под действием пластинчатой пружины 9 поворачиваются вокруг болтов крепления их проушин к корпусу 5, образуя треугольную петлю с канатом 7 в основании. Для увеличения радиуса изгиба каната 7 при его натяжении пружиной 9 на выходе из стержней 6 на канат и стержни установлены резиновые наконечники 8. На фиг. 3 изображено начало процесса сцепления в полете петли внешней подвески и узла сцепления самолета (А, фиг. 1), состоящего из крюка 11, закрепленного на пилоне 10. В корпусе крюка 11 размещена телекамера 12. В полете под действием сил веса штанги 4 и веса корпуса 5 штанга 4, будучи подвешенной в верхней точке к концу каната 3, всегда находится в вертикальной плоскости и ориентирует плоскость треугольной петли перпендикулярно к этой плоскости, а силы аэродинамического сопротивления стержней 6 и каната 7 создают наклон ее к горизонтальной плоскости. На режиме висения вертолета штанга и плоскость петли находятся в вертикальной плоскости.
Беспилотный самолет 2 может иметь различную аэродинамическую компоновку, но сверху фюзеляжа по оси симметрии должны отсутствовать надстройки, за которые может зацепиться канат 7. Пилон 10 с крюком 11 могут быть убирающимися в полете. Беспилотный самолет оборудован системой автоматического управления (САУ), состоящей из автопилота, компьютера, бортовой телевизионной камеры и приемопередатчика. В компьютер заложены программы полетов, в том числе по сигналам GPS и ГЛОНАСС. Активация или изменение программы полета производится по радиолинии командами оператора согласно широко применяемым в современной технике методикам и аппаратуре управления полетами беспилотных самолетов.
Вертолет 1 любой аэродинамической компоновки может содержать специально оборудованное место для оператора, управляющего с помощью приемо-передатчика беспилотным самолетом (применение в заявленном комплексе самолетов, управляемых пилотом, нецелесообразно, но не исключается.) Наличие на вертолете специального места оператора не является обязательным. Управление беспилотным самолетом может производиться по радиолинии и с наземного пункта управления.
Перед операцией «взлета» беспилотный самолет и канат 3 внешней подвески должны быть расположены впереди с левого борта вертолета со стороны командира вертолета, а на пилон 10 должна быть надета петля подвески с расположением середины каната 7 на передней кромке пилона, а штанги 4 на задней части фюзеляжа. Взлетая с набором высоты, вертолет удерживает канат 3 внешней подвески сзади пилона 10, что обеспечивает скольжение каната 7 по пилону, и заход его в паз крюка 11, при этом петля подвески вытянется в одну линию. Этот момент зацепления просматривается наземным персоналом и оператором, которые дадут вертолету сигнал на дальнейший подъем вертолета уже с висящим на крюке 11 самолетом. Дальнейший набор высоты начинается с увеличением скорости горизонтального полета вертолета вплоть до достижения взлетной скорости самолета. В этот период, убедившись, что самолет ориентируется по воздушному потоку, оператор дает команду САУ беспилотного самолета на запуск двигателей и переход на взлетный режим полета. Самолет разгоняется, его высота полета увеличивается, что уменьшает давление крюка 11 на канат 7, и под действием пружины 9 стержни 6 раздвигаются, канат 7 спрямляется и выходит из паза крюка 11. Это положение определяется оператором, по появлению на мониторе изображения корпуса 5 и штанги 4, что является сигналом для команды САУ самолета на плоский поворот влево до полного удаления его от внешней подвески вертолета и перехода к полету по трассе.
«Посадка» грузового беспилотного самолета начинается с команд САУ самолета снизиться до высоты барражирования вертолета и произвести маневр, обеспечивающий касание середины (или близкое к ней) каната 7 передней кромки пилона 10 ниже крюка 11, что контролируется оператором по изображению корпуса 5 и штанги 4 на мониторе. В этом положении самолет резко снижается, и канат 7, скользя по кромке пилона, заходит в паз крюка 11. Дальнейшее снижение самолета ведет к сближению рычагов 6, и из зоны визирования телевизионной камеры исчезают изображения корпуса 5 и штанги 4, что является сигналом для выключения двигателей самолета. С выключенными двигателями самолет повисает на петле внешней подвески, а вертолет, после режима торможения, плавно опускает его на землю на шасси, и, при необходимости, сам садится рядом, располагая самолет и канат 3 впереди со своего левого борта.
Заявленный комплекс может применяться Газпромом при прокладке труб газопроводов (трубы могут поставляться непосредственно к месту укладки), при операциях снабжения труднодоступных мест, а также при мониторинге подобных регионов. При этом один и тот же вертолет может применяться с разными беспилотными самолетами, являясь для них унифицированным средством взлета и посадки. При использовании в комплексе таких вертолетов, как Ми-10к, Ми-26, взлетный вес грузовых самолетов может достигать 10-20т, а полезная нагрузка порядка 5-Ют, что значительно повышает эффективность этого транспорта. Эффективность комплекса определяется в первую очередь высокими аэродинамическими качествами и простотой конструкции беспилотных самолетов. Взлетная масса самолета определяется максимальным весом груза, поднимаемым вертолетом на внешней подвеске. В комплексе могут применяться обычные серийные вертолеты с обычной серийной внешней подвеской, которая оборудуется специальным сцепным узлом.

Claims (3)

1. Безаэродромный авиационный комплекс, включающий причальное устройство и самолет, выполненные с возможностью швартовки друг с другом, оборудованные узлами сцепления для швартовки к причальному устройству самолета для последующего «взлета» или «посадки» его без разбега или пробега по «земле», отличающийся тем, что узел сцепления на самолете расположен на пилоне над центром массы самолета, а причальным устройством является вертолет с внешней подвеской, оборудованной узлом сцепления, обеспечивающим швартовку к вертолету летящего с посадочной скоростью самолета и последующую его «посадку» по вертолетному, а также швартовку к вертолету самолета на «земле» с последующим «взлетом» его по вертолетному.
2. Безаэродромный авиационный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что узел сцепления вертолета установлен на конце каната внешней подвески вертолета и состоит из плоской треугольной петли с эластичным канатом в основании и двух боковых стержней, в одни концы которых заделан канат вместе с эластичными наконечниками, а другие соединены шарнирами с корпусом, являющимся вершиной треугольной петли, и к которому присоединена плоская пружина, обеспечивающая натяжение каната разводом стержней в стороны, а также из штанги, которая шарнирами соединяет конец каната внешней подвески и корпус, удерживая своим весом и весом корпуса плоскость петли перпендикулярно к вертикальной и наклонно к горизонтальной плоскостям.
3. Безаэродромный авиационный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что в узле сцепления самолета установлена телевизионная камера.
RU2015119316/11A 2015-05-21 2015-05-21 Безаэродромный авиационный комплекс RU2591115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Безаэродромный авиационный комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Безаэродромный авиационный комплекс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591115C1 true RU2591115C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56372295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119316/11A RU2591115C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Безаэродромный авиационный комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591115C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108408058A (zh) * 2018-03-08 2018-08-17 朱光宇 固定翼飞行器短距离起降辅助系统及其使用方法
CN109747837A (zh) * 2018-12-27 2019-05-14 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种无人机空基机腹挂索式回收装置及回收方法
RU2791625C1 (ru) * 2022-09-09 2023-03-13 Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") Способ стыковки летательных аппаратов, стыковочная система и сцепное устройство

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3891165A (en) * 1973-12-11 1975-06-24 Us Air Force Retrieval assembly
US4267987A (en) * 1979-03-29 1981-05-19 Mcdonnell William R Helicopter airborne load systems and composite aircraft configurations
US4757959A (en) * 1986-02-15 1988-07-19 Schroeder Baerbel Method and arrangement for providing safe vertical landing of airplanes and extrinsically supported zero-run takeoff of airplanes
RU2258639C1 (ru) * 2004-01-20 2005-08-20 Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Сокол" Способ воздушного старта беспилотных летательных аппаратов и система внешней подвески для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3891165A (en) * 1973-12-11 1975-06-24 Us Air Force Retrieval assembly
US4267987A (en) * 1979-03-29 1981-05-19 Mcdonnell William R Helicopter airborne load systems and composite aircraft configurations
US4757959A (en) * 1986-02-15 1988-07-19 Schroeder Baerbel Method and arrangement for providing safe vertical landing of airplanes and extrinsically supported zero-run takeoff of airplanes
RU2258639C1 (ru) * 2004-01-20 2005-08-20 Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Сокол" Способ воздушного старта беспилотных летательных аппаратов и система внешней подвески для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108408058A (zh) * 2018-03-08 2018-08-17 朱光宇 固定翼飞行器短距离起降辅助系统及其使用方法
CN109747837A (zh) * 2018-12-27 2019-05-14 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种无人机空基机腹挂索式回收装置及回收方法
RU2796698C1 (ru) * 2019-06-07 2023-05-29 Кайт Дайнэмикс, Инк. Подвесная система летательного аппарата со стабилизацией создающего тягу устройства
RU2791625C1 (ru) * 2022-09-09 2023-03-13 Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") Способ стыковки летательных аппаратов, стыковочная система и сцепное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11286059B2 (en) Helicopter-mediated system and method for launching and retrieving an aircraft
AU2013261044B2 (en) Point take-off and landing of unmanned flying objects
US8028952B2 (en) System for shipboard launch and recovery of unmanned aerial vehicle (UAV) aircraft and method therefor
US8313057B2 (en) Aircraft
US20200148387A1 (en) Recovery System for UAV
CN101988813A (zh) 发射系统和发射设备
WO2020156587A1 (zh) 一种无人机回收装置
WO2016167849A1 (en) Helicopter-mediated system and method for launching and retrieving an aircraft
CN104554754A (zh) 车船上多功能钓机臂起降系统及钓机臂飞机空中起降方法
BR112021005894A2 (pt) métodos e sistemas para abastecimento em voo de aeronaves
IL264149B2 (en) A cable-assisted point method of aerial attenuation of airborne objects
CN101274668A (zh) 拯救在飞行中出了故障的飞机的安全降落系统和方法
RU2591115C1 (ru) Безаэродромный авиационный комплекс
RU2608824C1 (ru) Вертолетная внешняя подвеска
RU163251U1 (ru) Устройство вертолетной внешней подвески для швартовки беспилотного самолета
US2696957A (en) Landing and launching system for aircraft
KR101645567B1 (ko) 항적 고정식 공중 급유 장치 및 방법
RU2620848C2 (ru) Способ принудительной посадки беспилотного летательного аппарата вертолетного типа на посадочную площадку корабля
RU2641375C1 (ru) Летательный аппарат - 3
RU2632387C1 (ru) Летательный аппарат - 2
Gleason et al. Recovery of uavs
SU1821428A1 (ru) Способ управления полетом дистанционно пилотируемого летательного аппарата и устройство для его осуществления \
RU2751367C1 (ru) Способ управления маршрутом беспилотного летательного аппарата и и комплекс для его реализации
RU2093429C1 (ru) Способ приземления самолета на платформу и устройство для его осуществления
RU2132293C1 (ru) Способ и устройство для совместного взлета, барражирования и посадки самолетов

Legal Events

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

Effective date: 20180522