RU2600556C1 - Беспилотный летательный аппарат легче воздуха - Google Patents

Беспилотный летательный аппарат легче воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2600556C1
RU2600556C1 RU2015119139/11A RU2015119139A RU2600556C1 RU 2600556 C1 RU2600556 C1 RU 2600556C1 RU 2015119139/11 A RU2015119139/11 A RU 2015119139/11A RU 2015119139 A RU2015119139 A RU 2015119139A RU 2600556 C1 RU2600556 C1 RU 2600556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
uav
unmanned aerial
aerial vehicle
fuselage
Prior art date
Application number
RU2015119139/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Куканков
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2015119139/11A priority Critical patent/RU2600556C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600556C1 publication Critical patent/RU2600556C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/02Aircraft not otherwise provided for characterised by special use
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/58Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements
    • B64B1/62Controlling gas pressure, heating, cooling, or discharging gas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиационной техники. Беспилотный летательный аппарат легче воздуха содержит фюзеляж, состоящий из шпангоутов и стрингеров, сверху покрытый пленкой с кремниевой солнечной батареей. В отсеке фюзеляжа расположена эластичная, воздухонепроницаемая оболочка, внутри которой находится резервуар с подъемным газом под давлением, оборудованный травящим клапаном, и компрессор. Изобретение направлено на расширение арсенала технических средств. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Для осуществления полетов БПЛА, в частности аппаратов легче воздуха, необходимо определить с основными принципами, по которым осуществляется воздухоплавание. Для начала необходимо оценить, если у нас имеется аппарат, наполненный самым обычным воздухом. Массу такого БПЛА удобно разбить на массу самого шара (масса корпуса и устройств, масса полезной нагрузки и т.п.) и масса того воздуха, которым он наполнен.
Архимедова сила, действующая на воздух в БПЛА:
F1=g*ρ1*V1
где V1 - объем воздуха в БПЛА,
ρ1 - плотность воздуха.
Сила тяжести, действующая на воздух в БПЛА:
F2=g*ρ2*V1
где ρ2 - плотность воздуха внутри БПЛА.
Так как на данном этапе воздух в БПЛА абсолютно такой же, как и воздух вне его, то ρ12, а значит F1=F2, то есть Архимедова сила, действующая на воздух внутри БПЛА снизу вверх, равна силе тяжести воздуха в БПЛА, направленной сверху вниз, к земле. Силы эти равны и направлены друг против друга, а значит эффект от этого нулевой.
Для того чтобы БПЛА оторвался от земли необходимо сделать так, чтобы Архимедова сила, действующая на воздух внутри БПЛА, стала больше силы тяжести, тогда сила, толкающая вверх, станет больше силы, тянущей вниз, и БПЛА взлетит. Нам нужно, чтобы F1 было больше, чем F2, то есть, чтобы ρ2 было больше, чем ρ1. Для того чтобы изменить, т.е. уменьшить, плотность воздуха в БПЛА, его надо или заменить, или нагреть.
Для замены подойдет подъемный газ, скажем, водород или гелий, чья плотность в принципе меньше плотности воздуха, замена воздуха на который увеличит Архимедову силу. Дополнительный разогрев газа тепловыми элементами внутри БПЛА приведет к увеличению температуры газа, плотность его будет уменьшаться. Плотность воздуха внутри БПЛА станет меньше плотности газа вне шара, Архимедова сила станет больше силы притяжения Земли, как следствие, БПЛА начнет подниматься вверх. Но следует учесть, что поднять надо не только сам аппарат, но и полезную нагрузку на борту. Поэтому объем БПЛА должен быть рассчитан, чтобы разницу сил (Архимедова сила минус сила тяжести) хватило для поднятия как самого аппарата, так и полезной нагрузки.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является «Беспилотный комбинированный летательный аппарат» (патент RU 2485018 от 20 июня 2013 г.). Прототип выполнен в форме летающего крыла, корпус выполнен многосекционным из набора стрингеров, закрепленных на жесткой углепластиковой основе, сверху обтянут тонкой пленкой на тканевой основе, представляющей кремниевую солнечную батарею, внутри корпус разделен на герметичные, заполненные подъемным газом (гелий и др.) отсеки и негерметичные отсеки, имеющие воздухозаборник в носовой, в средней тепловые элементы для нагрева воздуха и сопло в задней части.
Недостаток этого устройства - ограниченные возможности вертикального взлета и посадки, приводящие к расходованию электроэнергии на взлет, занятие и поддержание заданной высоты полета за счет работы электродвигателей.
Задачей изобретения является создание летательного аппарата, обладающего возможностью взлета без разбега и посадки без пробега, возможностью выбора и изменения высоты над заданной точкой, маневренностью и управляемостью в полете, возможностью длительного нахождения в воздухе и пополнения в полете энергоресурсов.
Требуемый технический результат достигается тем, что в фюзеляже, состоящем из шпангоутов и стрингеров, расположена эластичная, воздухонепроницаемая оболочка, внутри которой находятся резервуар с подъемным газом под давлением, оборудованный травящим клапаном, и компрессор, в верхней части фюзеляжа имеется воздушный клапан для стравливания и поступления атмосферного воздуха. Сверху фюзеляж покрыт пленкой с кремневой солнечной батареей. Применены расположенные в хвостовой части фюзеляжа два электродвигателя для движения и поворотов влево и право поочередной работой соответствующего двигателя или выключением оного. Аккумуляторная батарея для накопления запаса энергии в случае нехватки или невозможности солнечной батареи производить необходимое количество энергии.
Система управления
Сравнительный анализ с прототипом показал, что заявленное техническое решение отличается наличием в фюзеляже эластичной, воздухонепроницаемой оболочки, внутри которой находятся резервуар с подъемным газом под давлением, оборудованный травящим клапаном, и компрессор.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на Фиг. 1 представлен беспилотный летательный аппарат, включающий в свой состав:
1 - объемный жесткий фюзеляж беспилотного летательного аппарата легче воздуха;
2 - система управления;
3 - тепловые элементы;
4 - компрессор;
5 - резервуар, заполненный подъемным газом под давлением;
6 - травящий клапан;
7 - аккумуляторная батарея;
8 - полезная нагрузка;
9 - воздушный клапан для стравливания и поступления атмосферного воздуха;
10 - эластичная воздухонепроницаемая оболочка.
Изобретение работает следующим образом: на травящий клапан (6) резервуара (5), заполненного подъемным газом под давлением, расположенного в эластичной воздухонепроницаемой оболочке (10) в объемном жестком фюзеляже БПЛА (1), система управления (2) выдает сигнал на стравливание подъемного газа. Расширяясь, газ заполняет эластичную воздухонепроницаемую оболочку (10) в объемном жестком отсеке (1), вытесняя из него воздух в атмосферу через воздушный клапан для стравливания и поступления атмосферного воздуха (9), атмосферный воздух внутри фюзеляжа заменяется на подъемный газ, скажем, водород или гелий, плотность которого меньше плотности воздуха, и замена которого увеличит Архимедову силу и создаст подъемную силу, и аппарат выполняет взлет на заданную высоту, после чего система управления (2) закрывает травящий клапан (6). Для поддержания подъемной силы на заданном уровне или изменения ее, открывается травящий клапан (6) или производится разогрев тепловых элементов (3) за счет электроэнергии, вырабатываемой солнечной и (или) аккумуляторной батарей (7). Система управления (2) осуществляет запуск электродвигателей для движения и управления аппаратом. Осуществляется полет по заданному маршруту или в точку над заданным объектом. При необходимости длительное время контролировать объект система управления (2) останавливает электродвигатели, и аппарат зависает над объектом, компенсируя высоту стравливанием или закачиванием подъемного газа в резервуаре (5) и(или) включением и выключением тепловых элементов (3). Для посадки подъемный газ закачивается компрессором (4) в резервуар (5), отсек (1) через воздушный клапан для стравливания и поступления атмосферного воздуха (9) заполняется воздухом из атмосферы, подъемная сила и БПЛА осуществляет посадку.
Наличие в бортовом комплексе аппаратуры модуля спутниковой глобальной навигационной системы ГЛОННАСС/GPS позволит сохранять заданное положение над объектом с высокой точностью, корректируя отклонения работой электродвигателей. Полезная нагрузка (8) бортового комплекта аппаратуры выполняется модульным, меняя которые решаются различные задачи, ограничения будут касаться только массогабаритных характеристик полезной нагрузки.
Беспилотный комбинированный летательный аппарат найдет свое применение в различных сферах деятельности, станет надежным помощником человека. Контроль над лесными массивами с целью предупреждения пожаров и помощь при тушении, контроль над посевами зерновых и других культур, контроль состояния трубопроводов в малообжитой и труднодоступной местности, контроль дорожного движения в крупных городах, экологическая и другие виды разведок и многое другое по плечу летательным аппаратам данного класса.

Claims (1)

  1. Беспилотный летательный аппарат легче воздуха, содержащий фюзеляж, состоящий из шпангоутов и стрингеров, сверху покрытый пленкой с кремниевой солнечной батареей, отличающийся тем, что в отсеке фюзеляжа расположена эластичная, воздухонепроницаемая оболочка, внутри которой находится резервуар с подъемным газом под давлением, оборудованный травящим клапаном, и компрессор.
RU2015119139/11A 2015-05-21 2015-05-21 Беспилотный летательный аппарат легче воздуха RU2600556C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119139/11A RU2600556C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Беспилотный летательный аппарат легче воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119139/11A RU2600556C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Беспилотный летательный аппарат легче воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600556C1 true RU2600556C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119139/11A RU2600556C1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Беспилотный летательный аппарат легче воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600556C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021173848A1 (en) * 2020-02-27 2021-09-02 Pratt Jr Robert Irving Unmanned aerial vehicle and method of targeted package delivery

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10033A1 (ru) * 1927-11-14 1929-06-29 А.М. Колмаков Управл емый аэростат
JP2001233294A (ja) * 2000-02-23 2001-08-28 Fuji Heavy Ind Ltd 飛行船
RU2485018C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Беспилотный комбинированный летательный аппарат

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10033A1 (ru) * 1927-11-14 1929-06-29 А.М. Колмаков Управл емый аэростат
JP2001233294A (ja) * 2000-02-23 2001-08-28 Fuji Heavy Ind Ltd 飛行船
RU2485018C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Беспилотный комбинированный летательный аппарат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021173848A1 (en) * 2020-02-27 2021-09-02 Pratt Jr Robert Irving Unmanned aerial vehicle and method of targeted package delivery

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gonzalo et al. On the capabilities and limitations of high altitude pseudo-satellites
US7093789B2 (en) Delta-winged hybrid airship
US9004397B2 (en) Autonomous stratospheric unmanned airship
US7137592B2 (en) High-aspect ratio hybrid airship
US7278607B2 (en) Solar-powered aircraft
BR112015032313B1 (pt) Veículo vtol híbrido para viagem aérea e veículo
WO2017130137A1 (en) Stratospheric drone
US10766615B1 (en) Hover airlift logistics operations guided expeditionary autonomous scalable and modular VTOL platform
CN103991534A (zh) 一种垂直起降安全飞机
US20180286255A1 (en) Autonomously operated dirigible
RU2600556C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат легче воздуха
RU2741825C1 (ru) Энергонезависимый многоцелевой беспилотный летательный аппарат
RU2485018C1 (ru) Беспилотный комбинированный летательный аппарат
CN105620751A (zh) 一种碟形直升式飞行装置
Siddique et al. Development of an Experimental Unmanned-Aerial System (UAS) to Study the Effects of Adverse Weathers on its Flight Performance
CN202439843U (zh) 飞碟航天器
CN111959824A (zh) 一种空基发射的重型可重复使用的空天飞行器系统
Pezzella et al. Assessment of hypersonic aerodynamic performance of the EFTV-ESM configuration in the framework of the Hexafly-Int research project
CN109018341A (zh) 一种可发射任务载荷的水陆起降无人机
RU158073U1 (ru) Дистанционно пилотируемый дирижабль
RU2776085C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат для контроля поверхности земли
Baraniello et al. Conceptual Design of a Stratospheric Hybrid Platform for Earth Observation and Telecommunications
Edwards Integrating hydrogen fuel cell propulsion and autonomous soaring techniques
RU2776085C9 (ru) Беспилотный летательный аппарат для контроля поверхности земли
Subramaniam et al. Design of a fire-fighting unmanned air vehicle

Legal Events

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

Effective date: 20180522