RU2594271C1 - Летательный аппарат - Google Patents
Летательный аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2594271C1 RU2594271C1 RU2015123768/11A RU2015123768A RU2594271C1 RU 2594271 C1 RU2594271 C1 RU 2594271C1 RU 2015123768/11 A RU2015123768/11 A RU 2015123768/11A RU 2015123768 A RU2015123768 A RU 2015123768A RU 2594271 C1 RU2594271 C1 RU 2594271C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shock absorber
- housing
- piston
- rigidly connected
- cylinder
- Prior art date
Links
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 28
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 11
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 abstract description 8
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000010006 flight Effects 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
Abstract
Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в полетах как в открытом космосе, так и в атмосфере. Летательный аппарат содержит два жестко связанных друг с другом реактивных двигателя, корпус и цилиндр. В цилиндре размещен поршень с реактивным двигателем. Выхлопные трубы и амортизатор жестко связаны с цилиндром. Амортизатор обеспечивает движение корпуса в прямом, а поршня в обратном направлении. Амортизатор гидравлически сообщен с блоком управления амортизатором. Изогнутая вниз выхлопная труба жестко связана с корпусом, размещена впереди сопла и выходит после изгиба из корпуса позади него. Устройство забора воздуха размещено на стыке передней части корпуса. Блок управления амортизатором выполнен с возможностью смешения воздушной струи с окислителем и имеет гидравлический вход, связанный с гидравлическим выходом устройства забора воздуха. Техническим результатом изобретения является увеличение скорости ЛА в атмосфере без увеличения количества топливных компонентов. 1 ил.
Description
Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в полетах как в открытом космосе, так и в атмосфере.
Известен летательный аппарат, изложенный в материалах патента RU 2134218 С1 (Часовской А.А.), 10.08.1999. В нем обеспечивается надежность за счет применения для амортизации надежных и доступных технических средств.
Принцип его работы заключается в следующем.
Поршень движется внутри цилиндра с помощью реактивного двигателя. Цилиндр жестко связан с корпусом. Начальный момент движения может осуществляться с помощью реактивных двигателей, жестко связанных с корпусом, и реактивного двигателя поршня. В амортизатор осуществляется подача дозированного количества топлива с блока управления амортизатором. По достижении определенной высоты и скорости в этом амортизаторе происходит по команде с блока управления воспламенение газов. После амортизации газы выходят с помощью выхлопных труб, а корпус и поршень отталкиваются в противоположные стороны. Далее при сближении поршня с амортизатором снова осуществляется воспламенение газов.
Однако для увеличения скорости необходимо увеличить количество топливных компонентов в виде окислителя.
Известен летательный аппарат, изложенный в материалах патента №2438938, БЮЛ 1 от 10.01.2012. В нем в отличие от вышеупомянутого вводится выхлопное сопло впереди амортизатора, а также изогнутая вниз выхлопная труба, размещенная впереди сопла и выходящая после изгиба из корпуса позади него. Кроме того, в состав устройства входят два изогнутые в конце стержня, жестко связанные с поршнем и размещенные позади него. Они имеют возможность жесткой связи с двумя амортизационными предохранительными упорами для предотвращения столкновения поршня с корпусом. Однако для увеличения скорости аппарата при полете в атмосфере, необходимо увеличить количество топливных компонентов в виде окислителя.
С помощью предложенного устройства увеличивается скорость в атмосфере без увеличения количества топливных компонентов в виде окислителя.
Достигается это введением устройства забора воздуха на стыке передней части корпуса и использованием блока управления амортизатором с возможностью смешения воздушной струи с окислителем, имеющим гидравлический вход, связанный с гидравлическим выходом устройства забора воздуха.
На фиг. 1 и в тексте приняты следующие обозначения:
1 - устройство забора воздуха
2 - корпус
3 - блок управления амортизатором с возможностью смешения воздушной струи с окислителем
4 - изогнутая вниз выхлопная труба
5 - выхлопное сопло
6 - амортизатор
7, 8 - реактивные двигатели
9, 10 - выхлопные трубы
11 - поршень
12 - реактивный двигатель
13 - цилиндр
14, 15 - изогнутые в конце стержни
16, 17 - амортизационные предохранительные упоры.
Корпус 2 аппарата имеет жесткую связь с блоком управления амортизатором, с возможностью смешения воздушной струи с окислителем 3, имеющим выход, гидравлически связанный с входом амортизатора 6. Последний имеет жесткую связь с выхлопным соплом 5, жестко связанным с изогнутой вниз выхлопной трубой 4. Эта труба жестко связана с корпусом 1, имеющим жесткую связь с реактивными двигателями 7, 8 и цилиндром 13. Цилиндр 13 жестко связан с выхлопными трубами 9, 10 и амортизационными предохранительными упорами 16, 17. Внутри имеется поршень 11, жестко связанный с реактивным двигателем 12 и изогнутыми в конце стержнями 14, 15. Корпус жестко связан с устройством забора воздуха 1.
Работа устройства осуществляется следующим образом
Поршень 11 движется внутри цилиндра 13 с помощью реактивного двигателя 12, жестко связанного с поршнем. Реактивный двигатель может быть твердотопливным. Цилиндр жестко связан с корпусом 2. В начальный период времени движение осуществляется с помощью реактивных двигателей, жестко связанных корпусом, а также с помощью реактивного двигателя 12. При этом изогнутые части стержней 14, 15, жестко связанные с поршнем, примыкают к амортизационным предохранительным упорам, и поршень находится в крайнем переднем положении, примыкая к амортизатору 6. В начале движения возможно воспламенение газов в амортизаторе, куда непрерывно поступает топливо с блока управления, и воспламененные газы истекают через выхлопное сопло 5 и изогнутую вниз выхлопную трубу 4, выходящую позади корпуса. После достижения определенной высоты полета прекращается непрерывное воспламенение топлива в амортизаторе и происходит подача его дозированного количества с блока управления амортизатором с возможностью смешения воздушной струи с окислителем 3, благодаря его гидравлической связи с этим амортизатором. После поступления топлива осуществляется воспламенение газов и их импульсное истечение через вышеупомянутое выхлопное сопло и изогнутую выхлопную трубу.
При этом происходит также отталкивание поршня и корпуса в противоположные стороны. После амортизации газы выходят через выхлопные трубы. Однако в связи с работой реактивного двигателя движение поршня в обратную сторону прекращается и он начинает двигаться навстречу амортизатору. Далее при сближении поршня с амортизатором снова осуществляется воспламенение газов и амортизационный цикл повторяется. При этом за время движения поршня в амортизатор поступила очередная доза топлива.
В отличие от главного аналога в предлагаемом устройстве гидравлический вход блока управления 3 связан с гидравлическим выходом устройства забора воздуха 1, размещенного на стыке передней части корпуса 2. Таким образом, увеличивается количество кислородных компонентов, смешивающихся с окислителем, также происходит смешение с керосином. Следовательно, увеличивается тяга и скорость аппарата при полете в атмосфере. Таким образом, обеспечивается увеличение скорости движения в атмосфере. Устройство можно использовать для доставки пассажиров и грузов в удаленные районы.
Также увеличивается надежность при импульсном истечении воспламененных газов, так как остаточные воспламененные газы выходят через выхлопные трубы после амортизации, а также предотвращается столкновение поршня с корпусом, так как изогнутые части стержней входят в соприкосновение с упорами. Возможен вариант применения, когда подача топлива и воспламенение его произойдет после соприкосновения с упорами. При этом исключается утечка невоспламеняемого топлива через выхлопные трубы. Возможны также частные варианты применения - когда реактивные двигатели, выхлопные трубы и выхлопное сопло и изогнутая труба - не используются. При этом частота амортизационных циклов должна обеспечить полный выхлоп воспламеняемых газов.
Переносимость перегрузки людьми улучшается при уменьшении силы отталкиваний. Выход поршня из цилиндра предотвращается благодаря вышеупомянутым упорам. Плавность движения поршня внутри цилиндра обеспечивается благодаря наличию специальных покрытий. Таким образом в предлагаемом устройстве обеспечивается энергосбережение и уменьшается время полета, что обеспечивает экономический эффект. Устройство можно использовать в комбинированных двигателях, в том числе и предложенных в патентах автора, что многократно увеличивает скорость полета и улучшает тактико-технические характеристики летательных средств.
Claims (1)
- Летательный аппарат, содержащий два жестко связанных друг с другом реактивных двигателя, корпус и цилиндр, размещенный в цилиндре поршень с реактивным двигателем, жестко связанные с цилиндром выхлопные трубы и амортизатор, обеспечивающий движение корпуса в прямом, а поршня в обратном направлении и гидравлически сообщенный с блоком управления амортизатором, выхлопное сопло спереди амортизатора, жестко связанная с последним и с корпусом изогнутая вниз выхлопная труба, размещенная впереди сопла и выходящая после изгиба из корпуса позади него, жестко связанные с поршнем и размещенные позади него два изогнутых на концах стержня, имеющих возможность жесткой связи с двумя амортизационными предохранительными упорами, для предотвращения столкновения поршня с корпусом, отличающейся тем, что вводится устройство забора воздуха, размещенное на стыке передней части корпуса, а блок управления амортизатором выполнен с возможностью смешения воздушной струи с окислителем и имеет гидравлический вход, связанный с гидравлическим выходом устройства забора воздуха.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015123768/11A RU2594271C1 (ru) | 2015-06-18 | 2015-06-18 | Летательный аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015123768/11A RU2594271C1 (ru) | 2015-06-18 | 2015-06-18 | Летательный аппарат |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2594271C1 true RU2594271C1 (ru) | 2016-08-10 |
Family
ID=56613068
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015123768/11A RU2594271C1 (ru) | 2015-06-18 | 2015-06-18 | Летательный аппарат |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2594271C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3756024A (en) * | 1962-02-23 | 1973-09-04 | Gen Dynamics Corp | Method and apparatus for coordinating propulsion in a single stage space flight |
| FR2642473A2 (fr) * | 1985-04-30 | 1990-08-03 | Canot Albert | Perfectionnements apportes a des machines volantes et a leurs propulseurs |
| RU2134218C1 (ru) * | 1998-05-15 | 1999-08-10 | Часовской Александр Абрамович | Летательный аппарат |
| RU2438938C1 (ru) * | 2010-10-28 | 2012-01-10 | Александр Абрамович Часовской | Летательный аппарат |
-
2015
- 2015-06-18 RU RU2015123768/11A patent/RU2594271C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3756024A (en) * | 1962-02-23 | 1973-09-04 | Gen Dynamics Corp | Method and apparatus for coordinating propulsion in a single stage space flight |
| FR2642473A2 (fr) * | 1985-04-30 | 1990-08-03 | Canot Albert | Perfectionnements apportes a des machines volantes et a leurs propulseurs |
| RU2134218C1 (ru) * | 1998-05-15 | 1999-08-10 | Часовской Александр Абрамович | Летательный аппарат |
| RU2438938C1 (ru) * | 2010-10-28 | 2012-01-10 | Александр Абрамович Часовской | Летательный аппарат |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Андреев А.В. О взаимодействии относительного и абсолютного движений при реактивном ускорении системы с обменом энергией. Тр.XVII Чтений К.Э.Циолковского. Секц."Пробл. ракетн. и космич. техники".-М.:1983, с.42-48. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107762661B (zh) | 一种脉冲爆震引射超燃冲压组合发动机 | |
| Gamble et al. | Improving off-design nozzle performance using fluidic injection | |
| Yungster et al. | Multiple-cycle simulation of a pulse detonation engine ejector | |
| RU2594271C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2438938C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2363625C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| Wilson et al. | Analysis of a pulsed normal detonation wave engine concept | |
| Zhou et al. | Study on the gas-curtain generation characteristics by the multiple gas jets in a liquid-filled tube | |
| CN105043772B (zh) | 固体冲压发动机自由射流三工况试验方法 | |
| CN104963788B (zh) | 一种航空、航天、航海于一体的混合发动机 | |
| RU2704639C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2560224C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| CN105020052B (zh) | 以固体推进剂为动力源的膏体推进剂供给装置 | |
| RU2297953C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2350520C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2577742C2 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2576851C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2403189C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2449931C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2600259C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2577750C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2329919C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2616095C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2378162C1 (ru) | Летательный аппарат | |
| RU2281888C1 (ru) | Летательный аппарат |