RU2668541C1 - Летательный аппарат - Google Patents

Летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2668541C1
RU2668541C1 RU2017136177A RU2017136177A RU2668541C1 RU 2668541 C1 RU2668541 C1 RU 2668541C1 RU 2017136177 A RU2017136177 A RU 2017136177A RU 2017136177 A RU2017136177 A RU 2017136177A RU 2668541 C1 RU2668541 C1 RU 2668541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
plane
annular
housing
around
Prior art date
Application number
RU2017136177A
Other languages
English (en)
Inventor
Светослав Владимирович Занегин
Original Assignee
Светослав Владимирович Занегин
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 Светослав Владимирович Занегин filed Critical Светослав Владимирович Занегин
Priority to RU2017136177A priority Critical patent/RU2668541C1/ru
Priority to PCT/RU2018/000281 priority patent/WO2019074393A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668541C1 publication Critical patent/RU2668541C1/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

Abstract

Настоящее изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов с несущими винтами. Летательный аппарат содержит корпус, кольцевое вентиляторное колесо с приводом вращательного движения. При этом корпус выполнен чечевицеобразным, часть корпуса представляет собой шарообразную поверхность. Вокруг корпуса в качестве движителя расположена кольцевая обойма, состоящая из двух кольцевых вентиляторных колес, расположенных одно под другим и вращающихся в противоположные стороны. Кольцевая обойма выполнена с возможностью изменения ее плоскости по отношению к плоскости корпуса летательного аппарата путем обкатывания вокруг шаровой поверхности корпуса летательного аппарата. Обеспечивается повышение скорости грузоподъемности, уменьшение вертикальных габаритов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области летательных аппаратов (ЛА), может служить альтернативой вертолетному парку, имеет диапазон применения от детской игрушки, беспилотных подъемных устройств до магистральных ЛА.
Уровень техники
Известна конструкция ЛА, представленного в патенте RU2617014 (опубликован 19.04.2017 г.), содержащий корпус, выполненный в виде дискообразного тела вращения, и движители, соединенные с корпусом, при этом в качестве движителей используется кольцевое вентиляторное колесо, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения, причем кольцевое вентиляторное колесо (ВК) имеет управляемые лопатки-лопасти, при этом летательный аппарат также содержит первый лопаточный аппарат, направляющий воздушный поток на лопатки-лопасти ВК, и второй лопаточный аппарат, обеспечивающий выпрямление воздушного потока, отбрасываемого ВК, причем корпус имеет возможность размещения кабины пилотов, системы управления, системы посадки и привода вентиляторного колеса, воздушно-реактивный двигатель выполнен с возможностью обеспечения двух функций, включающих генерирование электроэнергии для привода вентиляторного колеса, систем управления и потребителей электроэнергии, установленных на борту летательного аппарата, а также выполнен с возможностью обеспечения дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения при помощи поворотного сопла с обеспечением тяги на маршевом режиме.
В указанном патенте RU2617014 указано, что два движителя, один из которых выполнен в виде кольцевого вентиляторного колеса с лопастями-лопатками, а другой - в виде воздушно-реактивного двигателя малой тяги и вращающегося в противоположную сторону, обеспечивают подъем ЛА, режим висения, маршевый режим и маневрирование ЛА.
Перечисленные режимы возможно обеспечить иными конструктивными средствами с обеспечением широкого маневрирования, уменьшения габаритов, повышения скоростных характеристик и потолка, также большей грузоподъемности.
Настоящее изобретение является дальнейшим развитием ЛА, представленного в указанном патенте.
Заявляемое изобретение может служить пилотным нового класса ЛА с условным названием «зан» (ZAN), где в отличие от класса «вертолеты» вместо несущего винта (НВ) вертолета используется закрытое многолопастное кольцевое вентиляторное колесо (КВК) с приводом вращательного движения на радиальной периферии и поэтому отсутствует центральный вал, приводящий во вращение НВ. Учитывая современный уровень техники, при котором предстоят длительные исследования управляемости криволинейных лопастей-лопаток вентиляторных колес, в настоящем изобретении рассматривается в качестве движителя вентиляторное колесо с управляемыми прямыми лопастями.
Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является создание летательного аппарата, в котором тяга и возможность широкого маневрирования обеспечиваются кольцевой обоймой (КО), расположенной вокруг корпуса и состоящей из двух движителей в виде кольцевых вентиляторных колес.
Указанная цель (технический результат) достигается тем, что летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде чечевицеобразного тела вращения, при этом часть корпуса которого имеет вид шарообразного слоя, по боковой поверхности которого для передачи тяги и для маневрирования ЛА обкатывается движительная КО. При этом между поверхностью выпуклого шарового слоя и вогнутой поверхность КО выполнен зазор, чтобы указанные элементы конструкции не касались друг друга.
Кроме того, движители защищены обтекателем обоймы и направляющим и спрямляющим аппаратами, что исключает возможность повреждения вентиляторных колес с лопастями при соприкосновении ЛА с деревьями, домами, линиями электропередач и т.п. Также при возникновении аварийных ситуаций для летного персонала ЛА появилась возможность безопасной эвакуации вверх или вниз (по оси Z), катапультирования или установки парашютных систем. Настоящее изобретение подразумевает различные варианты для пилотируемого и для беспилотного применения летательных аппаратов.
Под шаровым слоем в контексте настоящего изобретения понимается часть шара, ограниченная двумя параллельными плоскостями, пересекающими шар (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9, просмотрено 20.09.2017 г.).
Чечевицеобразная форма корпуса ЛА обеспечивает хорошую обтекаемость набегающим потоком воздуха при полете. Выпуклая часть чечевицеобразной формы ЛА приходится на кабину пилота, благодаря чему обеспечивается хорошая видимость при полете.
Кольцевая обойма (КО) используется в качестве движителя, расположенного вокруг корпуса ЛА, при этом она состоит из двух кольцевых вентиляторных колес (КВК), расположенных один под другим и вращающихся в противоположные стороны с помощью приводных систем, причем бортовой компьютерной системой обеспечивается равенство импульса моментов силы первого и второго КВК, а сами КВК имеют управляемые лопасти, при этом необходимый режим обеспечивается на входе воздушного потока в первое КВК неподвижным направляющим аппаратом, на выходе из первого КВК - промежуточным направляющим аппаратом, подготавливающим воздушный поток к входу во второе КВК, а после него - неподвижным спрямляющим аппаратом, обеспечивающим выпрямление воздушного потока, выходящего из корпуса обоймы. Таким образом, создается тяга, подобная созданию тяги несущих винтов вертолета соосной схемы.
Управление вектором тяги осуществляется обкаткой КО вокруг шарового слоя корпуса ЛА силовым воздействием через 4 вертикальные щели (2 по оси X и 2 по оси Y) в его боковой поверхности.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показан общий вид летательного аппарата, на фиг. 2 показана кольцевая обойма малоразмерного ЛА, на фиг. 3 показана кольцевая обойма большеразмерного ЛА.
Осуществление изобретения
Предлагаемый ЛА имеет облик «летающей тарелки» и напоминает астрономический факт расположения колец планеты Сатурн, при этом в ЛА имеется возможность наклонения плоскости колец относительно субъекта. Вокруг чечевицеобразного корпуса 1 ЛА располагается кольцевая обойма КО 2 (подробнее фиг. 2 и фиг. 3), в которой находятся 2 кольцевых вентиляторных колеса 5 и 7 , вращающихся в противоположные стороны (соосная схема) и представляющих из себя каждое внутренний и внешний ободы с расположенными между ними управляемыми лопастями, которые приводятся во вращение с помощью приводных систем механическим (шестеренчатым), электромагнитным, газодинамическим или иным другим способами. Эти КВК разделены неподвижным промежуточным направляющим воздушный поток аппаратом 6, в полостях которого могут размещаться приводные системы. Перед первым КВК 5 расположен неподвижный направляющий аппарат решетчатого или сотового типа 4, формирующий воздушный поток на его входе, а после второго КВК 7 располагается неподвижный спрямляющий аппарат также решетчатого или сотового типа 8, организующий воздушный поток на его выходе. В случае незначительных нагрузок и малых форм ЛА (детская игрушка, БПЛА или одно-двухместные заны) или малой эффективности возможна замена направляющего 4 и спрямляющего 8 аппаратов на перфорированные кожухи 12, препятствующие попаданию опасных предметов на лопасти с сохранением функций силового каркаса кольцевой обоймы или замена на оградительные и силовые элементы.
Маневрирование и маршевый полет осуществляется наклонением плоскости КО 2 по отношению к плоскости шарового слоя ЛА, причем маршевый полет происходит при отрицательном угле тангажа. Наклон КО 2 осуществляется в случае малых форм ЛА (фиг. 2) управлением крестовиной 10, прикрепленной к КО через 4 вертикальные щели в боковых стенках шарового слоя ЛА (одна из них указана под номером 11 на фиг. 1) при помощи гидроцилиндров 13 или пневмоцилиндров, или электромагнитных тяг по оси Х и по оси Y или других силовых механизмов, воздействующих на радиусе между щелью и центром шарового слоя и КО 2 и перемещающих вверх или вниз (по оси Z летательного аппарата), причем в центре крестовины 10 находится шаровой шарнир 14, вокруг которого происходит ее качение, а следовательно и плоскости КО 2. В этом случае достаточно по одному месту приложения усилий на оси Х и оси Y в направлении оси Z. В случае большеразмерных занов (фиг. 3), во избежание загромождения фюзеляжа конструкцией крестовины, управление осуществляется через 4 радиальных полых хвостовика 9, прикрепленных к КО 2 4-мя гидроцилиндрами 13 или пневмоцилиндрами, или электромагнитными тягами, причем их работа должна быть синхронизирована бортовыми компьютерами так, чтобы при манипуляции КО 2 (а следовательно при маневрировании ЛА), ее центр обязательно совпадал с центром шарового слоя ЛА. Через полости хвостовиков осуществляется подвод электрических или силовых (например, гибкий вал) коммуникаций к приводным системам КО 2.
Манипулирование КО 2 вызывает маневрирование ЛА, отчего положение пилота и экипажа может отличаться от направления вектора тяги ЛА, поэтому совмещение направлений обеспечивается управляемым бортовым компьютером рассогласованием скоростей вращения КВК 5, 7 при помощи управляемых лопастей или приводной системой того или другого КВК.
Конструкция корпуса ЛА для увеличения грузоподъемности допускает возможность присоединения еще одного чечевицеобразного модуля с размещением в нем топливных баков, пассажирских кресел, боевого или грузового оборудования, выдвижных стоек шасси и т.п. Облик летательного аппарата в этом случае будет выглядеть как сплюснутая цифра «8» с кольцевой обоймой на верхней половине. Размещение в модуле дополнительного маршевого двигателя позволит получить высокие скорости дозвукового полета.
Заявленное изобретение отличается также увеличенными скоростными характеристиками, повышенной грузоподъемностью, уменьшением вертикальных габаритов, повышением безопасности летательного аппарата.

Claims (2)

1. Летательный аппарат, содержащий корпус и использующий в качестве движителя кольцевое вентиляторное колесо с приводом вращательного движения, отличающийся тем, что корпус выполнен чечевицеобразным, часть корпуса представляет собой шарообразный слой, вокруг корпуса в качестве движителя расположена кольцевая обойма, состоящая из двух кольцевых вентиляторных колес, расположенных одно под другим и вращающихся в противоположные стороны, при этом кольцевая обойма выполнена с возможностью изменения ее плоскости по отношению к плоскости корпуса летательного аппарата путем обкатывания кольцевой обоймы вокруг шарового слоя корпуса летательного аппарата, а в шаровом слое корпуса летательного аппарата выполнены вертикальные щели, через которые производится воздействие на положение плоскости кольцевой обоймы.
2. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что к кольцевой обойме присоединяется крестовина или хвостовики, на которые воздействуют механизмы управления, в результате чего происходит изменение плоскости кольцевой обоймы по отношению к плоскости летательного аппарата.
RU2017136177A 2017-10-12 2017-10-12 Летательный аппарат RU2668541C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136177A RU2668541C1 (ru) 2017-10-12 2017-10-12 Летательный аппарат
PCT/RU2018/000281 WO2019074393A1 (ru) 2017-10-12 2018-04-28 Летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136177A RU2668541C1 (ru) 2017-10-12 2017-10-12 Летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2668541C1 true RU2668541C1 (ru) 2018-10-01

Family

ID=63798102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136177A RU2668541C1 (ru) 2017-10-12 2017-10-12 Летательный аппарат

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2668541C1 (ru)
WO (1) WO2019074393A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336199C1 (ru) * 2007-02-16 2008-10-20 Эдуард Дмитриевич Житников Стратегический вертолет
RU82674U1 (ru) * 2008-11-11 2009-05-10 Жак Андрэ Морис Жонио Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа
US8464978B2 (en) * 2009-04-16 2013-06-18 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Counter-rotational inertial control of rotorcraft
RU2617014C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-19 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат
WO2017125923A1 (en) * 2016-01-20 2017-07-27 N.M.B. Medical Applications Ltd System, assemblies and methods for mechanical-thrust power conversion multifans

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336199C1 (ru) * 2007-02-16 2008-10-20 Эдуард Дмитриевич Житников Стратегический вертолет
RU82674U1 (ru) * 2008-11-11 2009-05-10 Жак Андрэ Морис Жонио Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа
US8464978B2 (en) * 2009-04-16 2013-06-18 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Counter-rotational inertial control of rotorcraft
WO2017125923A1 (en) * 2016-01-20 2017-07-27 N.M.B. Medical Applications Ltd System, assemblies and methods for mechanical-thrust power conversion multifans
RU2617014C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-19 Светослав Владимирович Занегин Летательный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019074393A1 (ru) 2019-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11912404B2 (en) Vertical takeoff and landing aircraft
US11142309B2 (en) Convertible airplane with exposable rotors
EP2928772B1 (en) Vertical takeoff and landing aircraft
CA3006075C (en) Uav with wing-plate assemblies providing efficient vertical takeoff and landing capability
RU2617014C1 (ru) Летательный аппарат
US3034747A (en) Aircraft with discoid sustaining airfoil
KR20200028375A (ko) 적어도 2개의 로터 조립체와 보호판이 있는 추력 생성 유닛
US11597512B2 (en) Aircraft having VTOL, translational and traverse flight
WO1991015400A1 (en) Turbocraft
US5213284A (en) Disc planform aircraft having vertical flight capability
CN110588969A (zh) 一种三维可变推进飞碟
RU2460672C2 (ru) Единая технология эксплуатации и производства транспортных средств "максинио": безаэродромный самолет (варианты), турбовинтовентиляторный двигатель, крыло (варианты), способ создания подъемной силы и способ работы турбовинтовентиляторного двигателя
US20090016877A1 (en) Thrust vectoring shroud for fluid dynamic device
CN205034339U (zh) 双模态空中飞行设备
RU2668541C1 (ru) Летательный аппарат
RU2529568C1 (ru) Криогенный электрический вертолет-самолет
WO2005037644A1 (en) Vtol aircraft
US20180186449A1 (en) Annular lift fan vtol aircraft
WO2012146931A1 (en) Lift generating device
RU2457153C2 (ru) Единая технология эксплуатации и производства транспортных средств "максинио", безаэродромный электросамолет (варианты), несущее устройство, турбороторный двигатель (варианты), полиступенчатый компрессор, обечайка винтовентилятора, способ работы турбороторного двигателя и способ создания подъемной силы электросамолета
RU2214945C1 (ru) Летательный аппарат черемушкина о.в.
KR101150855B1 (ko) 덕트형 비행로봇의 비행제어구조
RU2814979C1 (ru) Пилотируемый летательный аппарат вертикального взлета-посадки с кольцевым крылом и приводом от мотор-колеса
RU2666106C1 (ru) Самолет вертикального взлета и посадки
Girfanov et al. Disk wing of a vertical takeoff and landing aircraft as a solution of basic problems of aviation