RU2669491C1 - Летательный аппарат - Google Patents

Летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2669491C1
RU2669491C1 RU2017141751A RU2017141751A RU2669491C1 RU 2669491 C1 RU2669491 C1 RU 2669491C1 RU 2017141751 A RU2017141751 A RU 2017141751A RU 2017141751 A RU2017141751 A RU 2017141751A RU 2669491 C1 RU2669491 C1 RU 2669491C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
aircraft
propellers
screws
beams
Prior art date
Application number
RU2017141751A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Игоревич Дунаевский
Константин Геннадьевич Косушкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
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 унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2017141751A priority Critical patent/RU2669491C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669491C1 publication Critical patent/RU2669491C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/04Helicopters
    • B64C27/08Helicopters with two or more rotors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/22Compound rotorcraft, i.e. aircraft using in flight the features of both aeroplane and rotorcraft
    • B64C27/30Compound rotorcraft, i.e. aircraft using in flight the features of both aeroplane and rotorcraft with provision for reducing drag of inoperative rotor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат содержит фюзеляж, хвостовое оперение, поворотное крыло, маршевую силовую установку с воздушными винтами, установленными на крыле, и убираемую в крейсерском полете вспомогательную силовую установку с винтами, размещенными на поворотных балках по обеим сторонам крыла. На каждой консоли может быть размещено по 7 воздушных винтов - по 3 винта, расположенных вдоль и перед передней кромкой крыла, и 4 винта, расположенных симметрично по обеим сторонам крыла на поворотных балках. Складывающиеся балки установлены с возможностью складывания назад по потоку. Достигается высокая энергетическая эффективность винтов как на режимах вертикального взлета и посадки, так и в крейсерском полете, а также обеспечение безопасности при отказе какого-либо из двигателей. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к авиационной технике. Изобретение может быть использовано при разработке гражданских летательных аппаратов, в частности вертикального взлета и посадки.
Конвертируемые ЛА, обладающие уникальной способностью сочетать преимущества вертикальной взлет - посадки и крейсерского полета с опорой на крыло, могут получить в будущем достаточно широкое применение. Преобразование ЛА происходит в полете путем разворота винтомоторной группы из вертолетной конфигурации в самолетную, с помощью поворотных мотогондол или крыла (крыльев) с винтами.
Аналогами предлагаемого технического решения являются летательные аппараты ВА-609, ХС-142А (США), CL-84 (Канада), Airbus Vahana и др. (см. интернет-сайт www.airwar.ru). содержащие крыло с поворотным механизмом, фюзеляж, хвостовое оперение и двигатели с воздушными винтами, размещенными на крыле.
Недостатком обычных конвертируемых ЛА является необходимость применения трансмиссии, связывающей воздушные винты, для обеспечения безопасности при отказе одного из двигателей. Низкооборотные воздушные винты требуют использования редукторов, что усложняет конструкцию и вес силовой установки.
Применение многороторных ЛА, например, с электрическими двигателями, решает проблему безопасности при отказе и позволяет использовать двигатели без редукторов.
В частности, прототип - летательный аппарат Airbus Vahana (Фиг. 1 Приложения) выполнен по схеме тандем с двумя поворотными крыльями, фюзеляжем, вертикальными килями, расположенными на конце заднего крыла, а также маршевой силовой установкой с воздушными винтами и дополнительными воздушными винтами, установленными с возможностью убирания. Восемь двигателей с тянущими воздушными винтами установлены по четыре на каждом крыле. Часть винтов в горизонтальном полете останавливается и убирается.
Использование схемы тандем позволяет разместить необходимое количество двигателей с винтами на каждом крыле. Однако размах (удлинение) каждого из крыльев ограничен по соображениям прочности, следовательно, ограничены и диметры винтов, размещаемых вдоль передней кромки крыла. Уменьшение диаметра винтов должно сопровождаться увеличением их количества для сохранения требуемой нагрузки на ометаемую площадь. Низкая нагрузка на ометаемую площадь винта необходима для увеличения тяги на взлете и посадке, а также для обеспечения безотрывного обтекания крыла и достижения приемлемой устойчивости и управляемости на переходных режимах. При высоких нагрузках на ометаемую площадь винт энергетически не эффективен, а высоконапорная струя от винта приводит к разрушению подстилающей поверхности аэродрома.
Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение высокой энергетической эффективности, как на режимах вертикального взлета и посадки, так и в крейсерском полете, а также обеспечение безопасности при отказе какого-либо из двигателей.
Технический результат достигается разработкой летательного аппарата, содержащего фюзеляж, поворотное крыло, маршевую силовую установку с воздушными винтами и дополнительные воздушные винты, установленные с возможностью убирания, дополнительно содержащий размещенные на поворотном крыле складывающиеся балки для дополнительных воздушных винтов. Летательный аппарат содержит обтекатель для убирания складывающихся балок. Складывающиеся балки расположены на верхней и нижней частях крыла с возможностью складывания назад по потоку.
На Фиг. 1 изображен предлагаемый летательный аппарат в взлетно-посадочной конфигурации.
На Фиг. 2 изображен предлагаемый летательный аппарат в переходной конфигурации.
На Фиг. 3 изображен предлагаемый летательный аппарат в крейсерской конфигурации.
Предлагаемый ЛА имеет фюзеляж 1, хвостовое оперение 2, поворотное крыло 3 с маршевой силовой установкой и воздушными винтами 4, а также дополнительные воздушные винты 5, размещенные симметрично по обе стороны крыла на складывающихся балках 6. На каждой из консолей вдоль и перед передней кромкой крыла 3 может быть размещено по три воздушных винта маршевой силовой установки 4, еще по четыре дополнительных воздушных винта 5 размещены на складывающихся балках 6. При вертикальном взлете и посадке крыло 3 повернуто под углом 90° по отношению к фюзеляжу 1, для создания вертикальной тяги. Складывающиеся балки 6 с дополнительными воздушными винтами 5 находятся в разложенном состоянии, также создавая вертикальную тягу.
В переходной конфигурации консоли крыла 3 повернуты по потоку, обеспечивая подъемную силу. Все винты маршевой силовой установки 4 и дополнительные винты 5 создают горизонтальную тягу.
В крейсерской конфигурации дополнительные винты 5 на складывающихся балках 6 останавливаются, при этом складывающиеся балки 6 убираются назад по потоку в обтекатель. Пропульсивную тягу создают воздушные винты маршевой силовой установки 4.
Применение многовинтовой схемы, в частности, с электрическими двигателями, решает проблему безопасности при отказе и позволяет использовать двигатели без редукторов, что снижает вес и упрощает конструкцию.
В соответствии с импульсной теорией малая нагрузка на ометаемую площадь ротора (отношение мощности к площади ротора) обеспечивает высокую энергетическую эффективность (отношение тяги к мощности) на малых скоростях. Использование складывающихся балок для дополнительных винтов дает возможность увеличения количества роторов при сохранении нагрузки на ометаемую площадь, что обеспечивает одинаковую тягу, повышенную безопасность и более простое управление, не увеличивая при этом размах крыла.
Таким образом достигается обеспечение высокой энергетической эффективности, как на режимах вертикального взлета и посадки, так и в крейсерском полете, а также обеспечение безопасности при отказе какого-либо из двигателей.
Приложение
Figure 00000001

Claims (4)

1. Летательный аппарат, содержащий фюзеляж, поворотное крыло, маршевую силовую установку с воздушными винтами и дополнительные воздушные винты, установленные с возможностью убирания, отличающийся тем, что дополнительно содержит размещенные на поворотном крыле складывающиеся балки для дополнительных воздушных винтов.
2. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что содержит обтекатель для убирания складывающихся балок.
3. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что складывающиеся балки установлены с возможностью складывания назад по потоку.
4. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что складывающиеся балки расположены на верхней и нижней частях крыла.
RU2017141751A 2017-11-30 2017-11-30 Летательный аппарат RU2669491C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141751A RU2669491C1 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141751A RU2669491C1 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669491C1 true RU2669491C1 (ru) 2018-10-11

Family

ID=63862521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017141751A RU2669491C1 (ru) 2017-11-30 2017-11-30 Летательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669491C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4691878A (en) * 1985-11-06 1987-09-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Tilt-rotor wing fold mechanism and method
US4784351A (en) * 1978-03-22 1988-11-15 Karl Eickmann Aircraft with a plurality of propellers, a pipe structure for thereon holdable wings for vertical take off and landing
RU2543120C1 (ru) * 2014-01-21 2015-02-27 Дмитрий Сергеевич Дуров Многовинтовой гибридный электроконвертоплан
RU152807U1 (ru) * 2014-12-25 2015-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУП "ГосНИИПП) Летательный аппарат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4784351A (en) * 1978-03-22 1988-11-15 Karl Eickmann Aircraft with a plurality of propellers, a pipe structure for thereon holdable wings for vertical take off and landing
US4691878A (en) * 1985-11-06 1987-09-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Tilt-rotor wing fold mechanism and method
RU2543120C1 (ru) * 2014-01-21 2015-02-27 Дмитрий Сергеевич Дуров Многовинтовой гибридный электроконвертоплан
RU152807U1 (ru) * 2014-12-25 2015-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем" (ФГУП "ГосНИИПП) Летательный аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU180474U1 (ru) Самолёт вертикального взлёта и посадки
BR102014029696A2 (pt) aeronave
ITBR20060004A1 (it) Aeroplano covertibile
RU2682756C1 (ru) Конвертоплан
WO2014058351A3 (ru) Летательный аппарат
RU110715U1 (ru) Скоростной комбинированный вертолет
RU2547155C1 (ru) Многовинтовой беспилотный электроконвертоплан
RU2582743C1 (ru) Авиационный комплекс вертикального взлета
RU2701284C1 (ru) Конвертируемый летательный аппарат
RU2652863C1 (ru) Скоростной гибридный вертолет-самолет
RU171939U1 (ru) Самолет короткого взлета и посадки
RU2264951C1 (ru) Гидроконвертоэкраноплан
US20190300160A1 (en) Multi-function strut
US20220177115A1 (en) High-lift device
Englar et al. Development of pneumatic channel wing powered-lift advanced superSTOL aircraft
RU127364U1 (ru) Скоростной комбинированный вертолет
RU2669491C1 (ru) Летательный аппарат
RU2723104C1 (ru) Конвертируемый летательный аппарат
RU2673317C1 (ru) Многоцелевой высокоскоростной самолет-вертолет
RU2014113379A (ru) Комбинированный летательный аппарат
Bolsunovsky et al. The numerical and experimental studies on the over-wing-engine configurations aerodynamics
RU2486105C1 (ru) Летательный аппарат (варианты)
RU2696681C1 (ru) Крыло летательного аппарата
RU2607037C1 (ru) Летательный аппарат
RU2652868C1 (ru) Скоростной гибридный винтокрыл