RU2618355C1 - Устройство для создания подъемной силы - Google Patents
Устройство для создания подъемной силы Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C29/00—Aircraft 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 (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 . 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 .
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-02-08 RU RU2016104037A patent/RU2618355C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
Title |
---|
US 6050520 A, 18,04,2000. * |
Cited By (4)
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 |