RU2611470C1 - Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана - Google Patents

Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана Download PDF

Info

Publication number
RU2611470C1
RU2611470C1 RU2015136368A RU2015136368A RU2611470C1 RU 2611470 C1 RU2611470 C1 RU 2611470C1 RU 2015136368 A RU2015136368 A RU 2015136368A RU 2015136368 A RU2015136368 A RU 2015136368A RU 2611470 C1 RU2611470 C1 RU 2611470C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
pulley
drive shaft
gyroplane
autogyro
Prior art date
Application number
RU2015136368A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Дмитриевич Елисеев
Анна Валерьевна Котельникова
Николай Миронович Парфенова
Владимир Борисович Чемоданов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Priority to RU2015136368A priority Critical patent/RU2611470C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611470C1 publication Critical patent/RU2611470C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/02Gyroplanes

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям автожиров. Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана содержит ведущий вал и шкив с намотанным шнуром, свободный конец которого предназначен для закрепления на пусковой установке. Шкив посредством резьбового соединения навернут на нижнее окончание ведущего вала, пропущенного через сферический подшипник. Верхнее окончание ведущего вала соединено с двухстепенным шарниром, передающим вращение на вал несущего винта гироплана. Между корпусом гироплана и шкивом на ведущем валу установлена фрикционная муфта. Достигается уменьшение полетной массы и аэродинамического сопротивления. 1 ил.

Description

Изобретение относится к малой авиации, к устройствам для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана.
Устройство предварительной раскрутки ротора имеет два основных назначения. Первое - это придание ротору минимальных оборотов, необходимых для возникновения режима самовращения (авторотации). Как правило, ротор начинает устойчиво авторотировать на оборотах не ниже 40-80 об/мин. Для большего удобства ставят систему, напоминающую кик-стартер или пусковой шнур легкого двигателя. Такая система позволяет запустить ротор, но дальнейшее увеличение оборотов ротора до полетных происходит уже в процессе разбега, поэтому длина разбега получается достаточно большой. Кроме того, при начале разбега с низкими оборотами ротора гораздо выше вероятность возникновения маховых движений лопастей из-за порывов ветра или просто из-за скачков аппарата на взлетной полосе. Существенное сокращение длины разбега - вторая задача предварительной раскрутки. Для этого используют электрическую, механическую или гидравлическую системы предварительной раскрутки.
Электрическая раскрутка включает в себя электромотор с бендиксом (иногда для этого применяют обычный автомобильный стартер) и зубчатое колесо, расположенное на самом роторе. Необходимость в тяжелом аккумуляторе и малая мощность системы сводят на нет простоту и доступность такой конструкции. [1, 2]
Механическая система предварительной раскрутки появилась на свет вместе с первыми автожирами. На двигатель устанавливается муфта сцепления, от нее идет длинная цепь карданных валов к ротору. Эта система является сложной, тяжелой и дорогой, хотя и может передавать значительную мощность. [3, 4]
Гидравлическая система предварительной раскрутки появилась недавно, но сразу привлекла к себе внимание как передающая большой крутящий момент и значительную мощность при относительной простоте и малой массе. В состав этой системы входят два высокооборотных (порядка 3000-5000 об/мин) гидравлических шестеренчатых насоса. Один устанавливается на двигатель автожира и работает как насос. Другой, установленный на втулку ротора, имеет бендикс и работает как гидромотор [5-7].
Рассмотренные способы предварительной раскрутки ротора относятся к пилотируемым летательным аппаратам (ЛА).
Наиболее близким аналогом для беспилотного ЛА являются установки монорельсового типа.
Для взлета ЛА используется пусковые установки монорельсового типа, катапульта на основе упругих элементов, резиновых тросов. Однако этот вид раскрутки ротора имеет недостатки. С течением времени характеристики деформации резины ухудшаются. Это связано с выбором сорта резины, временем деформации и относительным удлинением резины при деформации [8-10].
Гироплан (автожир) представляет собой летательный аппарат вертолетного типа со свободно вращающимся несущим винтом. Подъемная сила создается за счет авторотации несущего винта в потоке набегающего воздуха. Для сокращения длины разбега аппарата непосредственно перед стартом производится предварительная раскрутка ротора до скорости вращения составляющей около 60% от номинальной. Существующие системы предварительной раскрутки включают в себя:
- вспомогательный или маршевый двигатель,
- механизм сцепления,
- трансмиссию,
- механическую передачу, связывающую трансмиссию с валом несущего винта.
При проектировании малоразмерного беспилотного гироплана особое значение имеет упрощение его конструкции и снижение массы последней. Настоящее изобретение направлено на достижение этих целей.
Техническим результатом являются упрощение конструкции, уменьшение полетной массы и снижение лобового сопротивления.
Заявленный технический результат достигается тем, что устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана содержит ведущий вал, шкив с намотанным шнуром, свободный конец которого предназначен для закрепления на пусковой установке. Шкив посредством резьбового соединения навернут на нижнее окончание ведущего вала, пропущеного через сферический подшипник, верхнее окончание ведущего вала соединено с двухстепеным шарниром, передающим вращение на вал несущего винта гироплана. Между корпусом гироплана и шкивом на ведущем валу установлена фрикционная муфта.
Под корпусом ЛА установлен шкив с намотанным шнуром, свободный конец которого закрепляется на пусковой установке. Шкив связан с несущим винтом через трансмиссию, которая имеет двухстепенный шарнир. После взлета ЛА шкив вместе со шнуром сбрасывается на землю, уменьшая тем самым полетную массу, снижая лобовое сопротивление. Отсутствие вспомогательного двигателя и механизма сцепления также уменьшает полетную массу.
На фиг. 1. показано схематическое изображение беспилотного гироплана. Устройство включает в себя: шкив 1, на который намотан шнур 2, свободный конец которого закрепляется на пусковой установке; ведущий вал 3, пропущен через сферический подшипник 4. Шкив 1 посредством резьбового соединения навернут на нижнее окончание ведущего вала 3. Карданное соединение ведущего вала 3 с ведущим валом несущего винта 6 при наличии несоосности валов позволяет с помощью двухстепенного шарнира 5 передавать момент вращения винта 10 от шкива 1, подшипниковый узел которого закреплен на корпусе аппарата 7 в карданном подвесе 8. На верхней части вала 6 жестко закреплен качельный узел 9, который обеспечивает маховые движения в полете несущего винта 10; между корпусом аппарата 7 и шкивом 1 имеется фрикционная муфта 11; для управления несущим винтом по тангажу и крену используются две рулевые машинки 12, механически связанные с несущим винтом посредством тяг 13. С помощью шнура 2 несущий винт приводится во вращение, одновременно подвижная платформа 14 скользит по направляющей стартовой установки 15, сообщая ускорение установленному на ней гироплану.
При сматывании со шкива 1 шнура 2 вращение передается через сферический подшипник на ведущий вал 3, на подшипник 5, на вал 6 несущего винта 10 гироплана, преодолевая момент сопротивления фрикционной муфты 11. Одновременно начинает двигаться ЛА вместе со стартовым ложементом 14 по монорельсу 15 со скоростью Vc.
Диаметр шкива 1, сила трения фрикционной муфты 11 и длина шнура 2 подобраны таким образом, чтобы к моменту окончания разгона аппарата по монорельсу скорость вращения несущего винта достигала бы требуемой величины. После схода аппарата с пусковой установки шкив 1 полностью освобождается от шнура 2 и вращение несущего винта поддерживается только набегающим потоком воздуха. При этом момент от трения между фрикционом и шкивом оказывается направленным в сторону откручивания шкива, что приводит к сбросу его с аппарата, уменьшая тем самым полетную массу и снижая лобовое сопротивление.
Список литературы
1. Половинкин Б.А. Автожир вертикального взлета и посадки. Патент №2463213, МПК В64С 27/02, опубл. 10.10.2012.
2. Шептовецкий А.Ю. Беспилотный летательный аппарат. Патент RU №2208555, B64F 1/18. Опубл. 27.06.2006.
3. Макаров И.А. Патент.№2212358. опубл. 20.09.2003.
4. http://olymp.as-club.ru/publ/raboty_l_tura/gotovye_raboty/istoriko_issledovatelskaja_rabota/6-1-0-566
5. Кузьмина Э.Ю., Куманин B.B., Романенко П.Г., Филюнин СВ., Шилова Н.А. Автомат устойчивости беспилотного малоразмерного ЛА, Патент №1826781. Опубл. 20.11.1995.
6. http:www.awiar.ru/bpla.html
7. http:www.Waqw.ispl.ru/Sistemy_ -- upravleniya BLA.html
8. Патент на полезную модель 98396 РФ, МПК B64F 1/06. Катапульта / Г.С. Аленченков, А.Э. Пушкарев. - №2010119280/11. Заявлено 13.05.2010. - Опубл. 20.10.2010. - Бюл. №29. - 7 с.
9. Аленченков Г.С. Функционально-структурная модель стартового устройства летательного аппарата малой массы / Г.С. Аленченков, А.Э. Пушкарев // Вестник ИжГТУ, 2011. - №2. - С. 3-7.
10. Аленченков Г.С. Моделирование старта беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с катапульты // Будущее машиностроения России: матер. III всеросс. конф. молодых ученых и специалистов (22-25 сентября 2010 г., Москва). - М.: Изд-во МГТУ, 2010. - С. 218, 219.

Claims (1)

  1. Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана, содержащее ведущий вал и шкив с намотанным шнуром, свободный конец которого предназначен для закрепления на пусковой установке, шкив посредством резьбового соединения навернут на нижнее окончание ведущего вала, пропущенного через сферический подшипник, верхнее окончание ведущего вала соединено с двухстепенным шарниром, передающим вращение на вал несущего винта гироплана, кроме того, между корпусом гироплана и шкивом на ведущем валу установлена фрикционная муфта.
RU2015136368A 2015-08-27 2015-08-27 Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана RU2611470C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136368A RU2611470C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136368A RU2611470C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611470C1 true RU2611470C1 (ru) 2017-02-22

Family

ID=58458985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136368A RU2611470C1 (ru) 2015-08-27 2015-08-27 Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611470C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184608U1 (ru) * 2018-09-20 2018-10-31 Общество с ограниченной ответственностью "Гироплан-РУС" Беспилотный летательный аппарат на основе автожира
RU2697075C1 (ru) * 2018-07-25 2019-08-12 Юлий Борисович Соколовский Способ преобразования кинетической энергии ветра на летающей ветроэнергетической установке

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5304036A (en) * 1990-12-12 1994-04-19 Sego Tool, Incorporated Autogyro aircraft
RU2313473C1 (ru) * 2006-05-26 2007-12-27 Борис Андреевич Половинкин Головка ротора с торсионной втулкой и обтекателем для автожира с прыжковым взлетом и вертикальной посадкой
US20120025011A1 (en) * 2010-07-27 2012-02-02 Thomas Hsueh Autogyro with pre-rotation
RU2463213C2 (ru) * 2008-04-21 2012-10-10 Борис Андреевич Половинкин Автожир с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5304036A (en) * 1990-12-12 1994-04-19 Sego Tool, Incorporated Autogyro aircraft
RU2313473C1 (ru) * 2006-05-26 2007-12-27 Борис Андреевич Половинкин Головка ротора с торсионной втулкой и обтекателем для автожира с прыжковым взлетом и вертикальной посадкой
RU2463213C2 (ru) * 2008-04-21 2012-10-10 Борис Андреевич Половинкин Автожир с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой
US20120025011A1 (en) * 2010-07-27 2012-02-02 Thomas Hsueh Autogyro with pre-rotation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697075C1 (ru) * 2018-07-25 2019-08-12 Юлий Борисович Соколовский Способ преобразования кинетической энергии ветра на летающей ветроэнергетической установке
RU184608U1 (ru) * 2018-09-20 2018-10-31 Общество с ограниченной ответственностью "Гироплан-РУС" Беспилотный летательный аппарат на основе автожира

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10112705B2 (en) Off-board gyrocopter take-off systems and associated methods
RU2538737C2 (ru) Ротор "воздушное колесо". гиростабилизированный летательный аппарат и ветроэнергетическая установка, испульзующие ротор "воздушное колесо", наземное/палубное устройство их запуска.
CN107672793B (zh) 旋翼装置、飞行器及其飞行控制方法
US3181816A (en) Fettered rotary wing aircraft
RU2611470C1 (ru) Устройство для предварительной раскрутки ротора беспилотного гироплана
CN103395492A (zh) 一种无动力驱转旋翼的短距起降无人机
CN104960664A (zh) 一种重型可跳飞式自转旋翼飞行器复合跳飞系统
JP2015182744A (ja) 固定ピッチ式の同軸2重反転型ヘリコプタ
CN205527487U (zh) 绞车限速装置
CN103121509B (zh) 螺旋飞轮弹射器及其应用
CN107303948A (zh) 一种短尾巴直升旋翼飞机
CN207466966U (zh) 一种油动变距四旋翼无人机
CN107757904A (zh) 一种油动变距四旋翼无人机
GB759748A (en) Captive toy aeroplane
CN102336270A (zh) 一种并列双旋翼小型飞行器
RU2580344C2 (ru) Трансмиссия вертолета
CN204916212U (zh) 飞机离心式起飞装置
RU2403182C1 (ru) Беспилотный авиационный комплекс
RU2674743C1 (ru) Автожир с возможностью вертикального взлета
CN209921629U (zh) 一种轻小型无人机旋转离心加速起飞装置
CN106606871A (zh) 具有飞行保护系统的飞行器
JP2016078810A (ja) ハイブリッド型飛行モード転換回転翼機
RU2722650C2 (ru) Установка для исследования рулевых винтов вертолета на режиме неуправляемого вращения
RU64175U1 (ru) Автожир-мопед
RU130950U1 (ru) Высокоскоростной винтокрылый летательный аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20170426