RU2618355C1 - Устройство для создания подъемной силы - Google Patents

Устройство для создания подъемной силы Download PDF

Info

Publication number
RU2618355C1
RU2618355C1 RU2016104037A RU2016104037A RU2618355C1 RU 2618355 C1 RU2618355 C1 RU 2618355C1 RU 2016104037 A RU2016104037 A RU 2016104037A RU 2016104037 A RU2016104037 A RU 2016104037A RU 2618355 C1 RU2618355 C1 RU 2618355C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
lifting force
centrifugal wheel
blades
flow
Prior art date
Application number
RU2016104037A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Леонидович Федоров
Original Assignee
Олег Леонидович Федоров
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 Олег Леонидович Федоров filed Critical Олег Леонидович Федоров
Priority to RU2016104037A priority Critical patent/RU2618355C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618355C1 publication Critical patent/RU2618355C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C29/00Aircraft capable of landing or taking-off vertically, e.g. vertical take-off and landing [VTOL] aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям движителей для создания подъемной силы. Устройство состоит из однодискового открытого центробежного колеса с двухсторонним входом воздушной среды и с прямыми радиальными лопатками (1), неподвижного выпукло-вогнутого кольцевого корпуса (2). Корпус представляет собой поверхность вращения, ограниченную верхней и нижней окружностями, с острым углом выхода потока среды по отношению к горизонтали внутренней поверхности наружной кромки корпуса. На внутренней поверхности корпуса установлены лопатки спрямляющего устройства (3), кронштейны (4) для крепления к корпусу подшипникового узла (5) привода центробежного колеса. За счет уменьшения местных гидравлических потерь энергии потока достигается повышения удельной тяги и уменьшения веса и габаритов устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области авиации, в частности к устройствам (движителям) для создания аэродинамической подъемной силы, и может быть применено в летательных аппаратах тяжелее воздуха с вертикальным взлетом или посадкой с вертикальным положением продольной оси при посадке.
Из уровня техники известен летательный аппарат вертикального взлета и посадки из описания изобретения к патенту РФ №2518143 С2, кл. В64С 29/00, опубл. 10.06.2014, Бюл. №16, включающий два привода и вентиляторы противоположного вращения, один из которых, центробежный, обеспечивает движение потока из внутреннего пространства дисковидного корпуса, а другой - осевой в кольце, нагнетает поток вдоль наружной поверхности «Коанда». Наружный дисковидный корпус содержит размещенный эквидистантно его внутренней поверхности удобооптекаемый модуль оборудования и целевой нагрузки.
Недостатком описанного аппарата является сложность конструкции, приводящая к увеличению веса, достаточно большие гидравлические потери при движении воздуха в каналах, существенно снижающих его удельную тягу.
Из патента RU 2515949 С2, кл. В64С 29/00, опубл. 20.05.2014, Бюл. №14, известен аэродинамический движитель, содержащий корпус в виде цилиндрической камеры с плоской верхней крышкой, под корпусом закреплена нижняя крышка в виде конической поверхности вращения с установленным осевым воздухозаборником. Между корпусом и конической крышкой размещено кольцевое выходное сопло, в которое встроен спрямляющий аппарат. Внутри камеры находится центробежное колесо с прямыми радиальными лопатками.
Это устройство наиболее близко по своей технической сути к предлагаемому изобретению (прототип).
В результате анализа известных аэродинамических движителей установлено, что для улучшения (увеличения) основного энергетического показателя - удельной тяги
Figure 00000001
(где: Т - подъемная сила (тяга) движителя, N - потребляемая движителем мощность) необходимо, с одной стороны, увеличивать тягу при заданных габаритах устройства, с другой, - снижать потребляемую мощность за счет различных конструктивных мероприятий, что является серьезной научно-технической проблемой.
Технической задачей изобретения является повышение удельной тяги q устройства и уменьшение его массогабаритных показателей за счет снижения гидравлических потерь энергии воздушного потока в процессе ее передачи от движущихся механических частей движителя этому потоку.
Технический результат изобретения достигается тем, что в устройстве, включающем однодисковое открытое центробежное колесо с двухсторонним входом воздушной среды и с прямыми радиальными лопатками, неподвижный выпукло-вогнутый кольцевой корпус, выполненный в виде поверхности вращения некоторой кривизны, ограниченной верхней и нижней окружностями диаметров D1 и D соответственно, на внутренней (вогнутой) поверхности которого установлены радиальные плоские лопатки спрямляющей решетки, кронштейны в виде стержней для крепления к корпусу привода и подшипниковый узел привода, угол выхода α (фиг. 1) внутренней поверхности наружной кромки корпуса является острым (порядка 45°÷55°) по отношению к горизонтали, а сама внутренняя поверхность имеет некоторый радиус кривизны
Figure 00000002
. Эти мероприятия существенно уменьшают по сравнению с прототипом местные гидравлические потери при движении кольцевого веерного потока среды при выходе из центробежного колеса и движении по внутренней поверхности корпуса вниз (В.Н. Талиев Аэродинамика вентиляции. М.: Стройиздат, 1979, с. 84-86).
На фиг. 1 представлена схема устройства для создания подъемной силы, на фиг. 2 показан вид А фиг. 1,
Устройство состоит (фиг. 1) из однодискового открытого центробежного колеса 1 с двухсторонним входом воздушной среды и с прямыми радиальными лопатками, неподвижного выпукло-вогнутого кольцевого корпуса 2, лопаток спрямляющего устройства 3, кронштейнов 4, подшипникового узла 5 привода.
Уменьшение местных гидравлических потерь энергии потока (определяемых коэффициентом местного аэродинамического сопротивления ζ), обусловленных перестройкой поля скоростей и образованием на границах потока дополнительных вихрей, всегда приводит к увеличению кинетической энергии (а, стало быть, скорости υ отбрасываемого потока) и при заданном секундном расходе m отбрасываемой среды у наружной кромки корпуса 2 тяга устройства Т возрастет при той же потребляемой движителем мощности. Следовательно, возрастет и удельная тяга q. Это следует из того, что согласно закону сохранения импульса тягу данного устройства можно выразить равенством Т=(1-ζ)mυsinα. Но коэффициент ζ существенно зависит от угла поворота потока α и чем больше этот угол, тем больше ζ (В.Н. Талиев Аэродинамика вентиляции. М.: Стройиздат, 1979, с. 86), отсюда следует, что существует такая оптимальная величина угла α, при котором тяга движителя Т будет максимальной при заданных значениях секундного массового расхода m, потребляемой мощности N и постоянном радиусе кривизны R внутренней поверхности корпуса 2.
Расчеты показывают, что оптимальная величина угла будет лежать в пределах α=45°÷55°, а радиус кривизны должен быть
Figure 00000003
.
Устройство работает следующим образом.
При вращении центробежного колеса 1 воздушный поток поступает в колесо сверху и снизу и по принципу центробежной машины под действием радиальных лопаток закручивается и выбрасывается с некоторой скоростью по боковой поверхности колеса, поджимаясь, огибает внутреннюю поверхность корпуса 2, проходит вдоль лопаток спрямляющего устройства 3 и выбрасывается в радиальном направлении из корпуса под углом к горизонтали α с некоторой скоростью υ. При этом согласно закону сохранения импульса появляется тяга (подъемная сила) движителя Т, реализуемая через создание избыточного давления на внутренней поверхности корпуса 2 и разрежения на внешней поверхности за счет всасывающего эффекта верхней половины колеса 1 как результат суммарного воздействия элементарных объемов воздуха, движущихся по криволинейным траекториям под действием центробежных сил. При этом возникающий реактивный момент вращения компенсируется спрямляющим устройством 3. Отсутствие нижней и верхних крышек у корпуса 2 (по сравнению с прототипом) уменьшает местные гидравлические потери, следовательно, увеличивает тягу, а также уменьшает вес и габариты конструкции движителя.

Claims (1)

  1. Устройство для создания подъемной силы, содержащее неподвижный корпус с лопатками спрямляющего устройства и центробежное колесо, подшипниковый узел вала которого прикреплен к корпусу с помощью кронштейнов, отличающееся тем, что упомянутый корпус выполнен в виде выпукло-вогнутого диска, представляющего поверхность вращения некоторой кривизны, ограниченную верхней и нижней окружностями диаметров D1 и D соответственно, с острым углом α выхода потока по отношению к горизонтали внутренней поверхности наружной кромки корпуса, а колесо выполнено с двухсторонним входом воздушной среды, что существенно уменьшает местные гидравлические потери и соответственно повышает удельную подъемную силу устройства.
RU2016104037A 2016-02-08 2016-02-08 Устройство для создания подъемной силы RU2618355C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104037A RU2618355C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство для создания подъемной силы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104037A RU2618355C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство для создания подъемной силы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2618355C1 true RU2618355C1 (ru) 2017-05-03

Family

ID=58697618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104037A RU2618355C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство для создания подъемной силы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618355C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668766C1 (ru) * 2018-01-22 2018-10-02 Олег Леонидович Федоров Устройство для создания подъемной силы
IT202000007819A1 (it) * 2020-04-14 2021-10-14 Lorenzo Damiani Dispositivo di propulsione
RU218288U1 (ru) * 2022-09-06 2023-05-22 Леонид Анатольевич Анистратенко Реактивный центробежный движитель
WO2023219532A1 (ru) * 2022-05-10 2023-11-16 Общество с ограниченной ответственностью "Звезда" Летательный аппарат

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3465988A (en) * 1966-08-02 1969-09-09 Anthony Hugh Orr Aerodynamic lift producing devices
US6050520A (en) * 1998-09-21 2000-04-18 Kirla; Stanley J. Vertical take off and landing aircraft
RU121488U1 (ru) * 2012-06-13 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Летательный аппарат
RU2515949C2 (ru) * 2012-07-19 2014-05-20 Владимир Ильич Шалимов Аэродинамический движитель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3465988A (en) * 1966-08-02 1969-09-09 Anthony Hugh Orr Aerodynamic lift producing devices
US6050520A (en) * 1998-09-21 2000-04-18 Kirla; Stanley J. Vertical take off and landing aircraft
RU121488U1 (ru) * 2012-06-13 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Летательный аппарат
RU2515949C2 (ru) * 2012-07-19 2014-05-20 Владимир Ильич Шалимов Аэродинамический движитель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 6050520 A, 18,04,2000. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668766C1 (ru) * 2018-01-22 2018-10-02 Олег Леонидович Федоров Устройство для создания подъемной силы
IT202000007819A1 (it) * 2020-04-14 2021-10-14 Lorenzo Damiani Dispositivo di propulsione
WO2023219532A1 (ru) * 2022-05-10 2023-11-16 Общество с ограниченной ответственностью "Звезда" Летательный аппарат
RU218288U1 (ru) * 2022-09-06 2023-05-22 Леонид Анатольевич Анистратенко Реактивный центробежный движитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7234914B2 (en) Apparatus and method for enhancing lift produced by an airfoil
US8821123B2 (en) Double-ducted fan
US4279569A (en) Cross-flow turbine machine
EP1931566B1 (en) Oscillating vane actuator apparatus and method for active flow control
US7305893B2 (en) Oscillating vane actuator apparatus and method for active flow control
RU2618355C1 (ru) Устройство для создания подъемной силы
SE1300448A1 (sv) Framdrivningssystem för flygfarkost
KR20140040714A (ko) 디퓨저 부착형 풍력 터빈
EP3405389B1 (en) System, assemblies and methods for mechanical-thrust power conversion multifans
RU2380281C1 (ru) Способ и устройство для перемещения в газообразной или жидкой среде
RU2668766C1 (ru) Устройство для создания подъемной силы
RU2515949C2 (ru) Аэродинамический движитель
US9849975B2 (en) Deflection cone in a reaction drive helicopter
US7246529B1 (en) Oscillating vane actuator apparatus and method for active flow control
US9217332B2 (en) Uni-directional axial turbine blade assembly
WO2004099588A2 (en) Supersonic compressor
RU121488U1 (ru) Летательный аппарат
RU2762920C1 (ru) Движитель с соосными винтами и обтекателем
CN209833977U (zh) 一种二维流体飞行器
RU2510357C1 (ru) Лопастная система водометного движителя
RU2609598C1 (ru) Движитель вертикального подъёма
CN104743118A (zh) 碟式直升机械
US2913055A (en) Propulsion device
US2992684A (en) Impulse and reactive tip-driven rotor
RU2816729C1 (ru) Способ работы водометного водного движителя