RU2624349C1 - Несущий винт вертолета - Google Patents

Несущий винт вертолета Download PDF

Info

Publication number
RU2624349C1
RU2624349C1 RU2016111606A RU2016111606A RU2624349C1 RU 2624349 C1 RU2624349 C1 RU 2624349C1 RU 2016111606 A RU2016111606 A RU 2016111606A RU 2016111606 A RU2016111606 A RU 2016111606A RU 2624349 C1 RU2624349 C1 RU 2624349C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
air intake
cavities
air
blades
Prior art date
Application number
RU2016111606A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Афанасьевич Корж
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) 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 образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016111606A priority Critical patent/RU2624349C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624349C1 publication Critical patent/RU2624349C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/32Rotors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C21/00Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow
    • B64C21/02Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like
    • B64C21/04Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like for blowing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Toys (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям несущих винтов винтокрылых летательных аппаратов. Несущий винт вертолета состоит из втулки и лопастей, каждая из которых содержит лонжерон, хвостовые отсеки, наконечник и законцовку. Концевая часть каждой лопасти в поперечном сечении имеет сверхзвуковой профиль и состоит из пустотелого корпуса, закрепленного к лонжерону с возможностью отстыковки, и хвостовых отсеков. В передней части корпуса имеются круглые отверстия для забора воздуха. За отверстиями выполнены ресиверные полости забора воздуха, за корпусом выполнены ресиверные полости сдува пограничного слоя. Ресиверная полость сдува пограничного слоя снабжена отверстиями выхода воздуха. Ресиверные полости забора воздуха и ресиверные полости сдува пограничного слоя каждой пары диаметрально расположенных лопастей соединены воздухопроводами. Достигается увеличение тяги несущего винта, диапазона скоростей и высот полета за счет повышения КПД винта без дополнительных затрат энергии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к авиации и может быть использовано для создания несущих винтов боевых, военно-транспортных и гражданских вертолетов всех схем, а также для модернизации серийных вертолетов путем замены их несущих винтов (НВ) на предлагаемые.
Известно [С.И. Апресов «В погоне за скоростью». Популярная механика. 2008 г., стр. 42], что у НВ опытного вертолета соосной схемы с толкающим винтом Sikorsky Х2 наступающие и отступающие стороны винтов развивают максимум подъемной силы за счет только наступающих лопастей (концепция наступающей лопасти Advancing Blade Concept - ABC).
Недостатком такого технического решения является низкий коэффициент полезного действия (КПД) такого НВ, а применение в таком вертолете толкающего винта усложняет и утяжеляет конструкцию и уменьшает его весовую отдачу. Кроме того, при недостаточном разносе нижнего и верхнего винтов возможен их перехлест, заканчивающийся катастрофой.
В качестве ближайшего прототипа выбран НВ вертолета [Патент RU 2374137 С1, МПК В64С 27/32, 27/467, 11/20, 21/08 (2006.01), бюл. №33, 2009 г.], снабженный устройством забора воздуха и сдува пограничного слоя сверхзвукового профиля поперечного сечения, состоящего из пустотелого корпуса и хвостовых отсеков. Пустотелый корпус имеет входные отверстия для забора воздуха в передней части, а выходные косые отверстия для сдува пограничного слоя (СПС) расположены сзади и выходят в средней части верхней поверхности профиля. Внутри корпуса расположены два механизма управления входа и выхода воздуха через отверстия. Сжатый воздух подается из наступающей к отступающей лопасти.
Недостатком данного технического решения является незначительный прирост тяги НВ из-за СПС только отступающей лопасти в ограниченном секторе, необходимость создания и испытания надежного механизма управления заслонками, отказ которого или отказ тяговых реле с заслонками может привести к опрокидыванию вертолета.
Техническим результатом изобретения является увеличение тяги НВ, диапазона скоростей и высот полета за счет повышения его КПД без дополнительных затрат энергии, а следовательно, мощности силовой установки.
Техническая задача достигается тем, что у НВ вертолета, состоящего из втулки и лопастей, каждая из которых содержит лонжерон, хвостовые отсеки, наконечник и законцовку, при этом концевая часть каждой лопасти в поперечем сечении имеет сверхзвуковой профиль и состоит из пустотелого корпуса, закрепленного к лонжерону с возможностью отстыковки, и хвостовых отсеков, в передней части корпуса имеются круглые отверстия для забора воздуха, за отверстиями забора воздуха и за корпусом выполнены ресиверные полости забора воздуха и СПС при этом ресиверная полость СПС имеет отверстия выхода воздуха, а ресиверные полости забора воздуха и ресиверные полости СПС каждой пары диаметрально расположенных лопастей соединены воздухопроводами и суммарная площадь отверстий забора воздуха не менее суммарной площади отверстий выхода воздуха.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3.
На фиг. 1 изображена концевая часть лопасти, а на фиг. 3 - ее сверхзвуковой профиль поперечного сечения, где: 1- отверстия забора воздуха; 2 - ресиверная полость; 3 - корпус; 4 - штуцера для подсоединения воздуховодов; 5 - хвостовые отсеки; 6 - ресиверная полость с отверстиями СПС; 7 - законцовка.
На фиг. 2 изображено пространственное положение двух лопастей НВ, диаметрально расположенных, что характерно для НВ с четным количеством лопастей, где: 8 и 17 - концевые части лопастей (1/3 которых изображена стреловидной) в азимуте 90° и 270°, соответственно; 9 - вектор набегающего потока воздуха в азимуте 90°; 10 - вектор скорости полета в азимуте 180°; 11 и 15 - средние части лопастей с традиционным профилем; 12 и 16 - воздухопроводы подачи сжатого воздуха; 13 - гибкие шланги; 14 - зона обратного обтекания; 18 - вектор набегающего потока воздуха в азимуте 270°.
На фиг. 3 изображен сверхзвуковой профиль поперечного сечения конца лопасти по А-А, где дополнительно обозначены: 19 - перегородка; 20 - воздухопровод подачи сжатого воздуха.
НВ вертолета представляет собой втулку с присоединенными к ней лопастями. Лопасть состоит из лонжерона, к которому крепится хвостовая часть, состоящая из секций с обшивкой и сотовым заполнителем, наконечника для крепления лопасти к втулке. Концевая часть каждой лопасти в поперечном сечении имеет сверхзвуковой профиль и состоит из пустотелого корпуса, закрепленного к лонжерону с возможностью отстыковки, и хвостовых отсеков, в передней части корпуса 3 (фиг. 1 и 3) имеются круглые отверстия для забора воздуха 1 и за ними выполнена ресиверная полость 2, которая соединена передним воздухопроводом 20 и 12 (фиг. 2), через гибкий шланг 13 и задний воздухопровод 16 с ресиверной полостью 6 с отверстиями СПС (фиг. 1 и 3) концевой части 17 (фиг. 2) диаметрально расположенной лопасти.
Таким же образом ресиверная полость 2 (фиг. 1 и 3) концевой части 17 (фиг. 2) лопасти соединена передним воздухопроводом 16, вторым гибким шлангом 13 и задним воздухопроводом 12 с ресиверной полостью 6 с отверстиями СПС (фиг. 1 и 3) концевой части 8 (фиг. 2) диаметрально расположенной первой лопасти.
При вращении НВ в режиме осевого обтекания скорости набегающего потока воздуха на середину концевых частей 8 и 17 (фиг. 2) всех лопастей по всем азимутам равны окружной скорости сечения на этом радиусе, т.к. скорость полета равна нулю (векторы 9 и 18 равны, вектор 10 равен нулю). В отверстия забора воздуха 1 (фиг. 1 и 3) входит воздушный поток с полным давлением, по аналогии с приемником воздушного давления (ПВД). Далее сжатый воздух поступает в ресиверную полость 2, по одному воздухопроводу 12 (фиг. 2) через гибкий шланг 13 и задний воздухопровод 16 поступает в ресиверную полость 6 (фиг. 1 и 3) концевой части 17 (фиг. 2) диаметрально расположенной лопасти и через мелкие отверстия выдувается в средней части верхней поверхности конца лопасти. Здесь статическое давление меньше атмосферного и определяется в зависимости от числа М [М.И. Радченко «Аэродинамика, динамика полета и конструкция летательных аппаратов». Изд. ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 2008 г., стр. 31-32].
Аналогичным образом происходит подача сжатого воздуха через отверстия забора воздуха и ресиверную полость концевой части 17 (фиг. 2) диаметрально расположенной лопасти к ресиверной полости 6 (фиг. 1 и 3) с отверстиями СПС первой лопасти.
Таким образом, ресиверные полости после отверстий забора воздуха осуществляют прием и передачу воздушного потока по воздухопроводам к ресиверным полостям с отверстиями СПС диаметрально расположенных лопастей во всех азимутах при вращении НВ на всех режимах полета за счет перепада полного и статического давлений, что позволяет улучшить аэродинамические характеристики НВ. Они позволяют получить значительно большие приросты подъемной силы, чем при обычной «жесткой» механизации крыла, например в виде отклоняемых закрылков и предкрылков [М.И. Радченко «Аэродинамика, динамика полета и конструкция летательных аппаратов». Изд. ВВИА им.Н.Е. Жуковского, 2008 г., стр. 149-150].
На режимах косого обтекания в полете прирост полного давления будет за счет прироста скоростного напора в наступающей лопасти и перепад давлений будет возрастать с увеличением скорости полета, что будет компенсировать увеличение зоны обратного обтекания 14 (фиг. 2) за счет повышения несущих свойств концевых частей 17 отступающих лопастей при усилении СПС.
Таким образом, данное изобретение позволит увеличить тягу НВ, диапазон скоростей и высот полета вертолетов за счет СПС с концевых частей всех лопастей во всех азимутах и на всех режимах полета, что увеличит их подъемную силу, т.е. КПД НВ.

Claims (1)

  1. Несущий винт вертолета, состоящий из втулки и лопастей, каждая из которых содержит лонжерон, хвостовые отсеки, наконечник и законцовку, при этом концевая часть каждой лопасти в поперечном сечении имеет сверхзвуковой профиль и состоит из пустотелого корпуса, закрепленного к лонжерону с возможностью отстыковки, и хвостовых отсеков, в передней части корпуса имеются круглые отверстия для забора воздуха, отличающийся тем, что за круглыми отверстиями забора воздуха и за корпусом выполнены ресиверные полости забора воздуха и сдува пограничного слоя, соответственно, при этом ресиверная полость сдува пограничного слоя имеет отверстия выхода воздуха, а ресиверные полости забора воздуха и ресиверные полости сдува пограничного слоя каждой пары диаметрально расположенных лопастей соединены воздухопроводами.
RU2016111606A 2016-03-28 2016-03-28 Несущий винт вертолета RU2624349C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111606A RU2624349C1 (ru) 2016-03-28 2016-03-28 Несущий винт вертолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111606A RU2624349C1 (ru) 2016-03-28 2016-03-28 Несущий винт вертолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624349C1 true RU2624349C1 (ru) 2017-07-03

Family

ID=59312612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016111606A RU2624349C1 (ru) 2016-03-28 2016-03-28 Несущий винт вертолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624349C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000020779A1 (fr) * 1998-10-08 2000-04-13 Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. Dispositif d'entrainement d'essieu
US6142425A (en) * 1995-08-22 2000-11-07 Georgia Institute Of Technology Apparatus and method for aerodynamic blowing control using smart materials
US20040197194A1 (en) * 2003-04-02 2004-10-07 Leishman John G. Rotor blade system with reduced blade-vortex interaction noise
RU2374137C1 (ru) * 2008-04-01 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Несущий винт вертолета, лопасть винта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6142425A (en) * 1995-08-22 2000-11-07 Georgia Institute Of Technology Apparatus and method for aerodynamic blowing control using smart materials
WO2000020779A1 (fr) * 1998-10-08 2000-04-13 Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. Dispositif d'entrainement d'essieu
US20040197194A1 (en) * 2003-04-02 2004-10-07 Leishman John G. Rotor blade system with reduced blade-vortex interaction noise
RU2374137C1 (ru) * 2008-04-01 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Несущий винт вертолета, лопасть винта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11987352B2 (en) Fluid systems that include a co-flow jet
US3049320A (en) Annular wing aircraft
US2762584A (en) Vertically rising road operable aircraft
US20160101852A1 (en) Annular ducted lift fan VTOL aircraft
US3632065A (en) Rotary wing aircraft
US3507461A (en) Rotary wing aircraft
EP3181445B1 (en) Plate member for reducing drag on a fairing of an aircraft
US20160327073A1 (en) Dynamically controllable force-generating system
CN103935517B (zh) 飞行器
US9994312B2 (en) Vertical take-off and landing aircraft
RU2652863C1 (ru) Скоростной гибридный вертолет-самолет
WO2019203673A4 (en) Personal flight apparatus with vertical take-off and landing
RU2518143C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
US20180186449A1 (en) Annular lift fan vtol aircraft
CN108263594B (zh) 一种无叶风扇动力垂直起降无人机
CN104787306A (zh) 一种利用气动力控制飞行姿态的低速安全飞行器
RU2550589C1 (ru) Преобразуемый летательный аппарат вертикального взлета и посадки (варианты)
GB2508023A (en) Aerofoil with leading edge cavity for blowing air
RU2653953C1 (ru) Беспилотный высокоскоростной вертолет-самолет
WO2009068835A1 (en) Static wing for an aircraft
GB2438848A (en) Static wing for an aircraft
RU2624349C1 (ru) Несущий винт вертолета
US20150225076A1 (en) Pressure jet propulsion system
RU127364U1 (ru) Скоростной комбинированный вертолет
RU2435707C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки

Legal Events

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

Effective date: 20180329