RU2678180C1 - Гибридный летательный аппарат - Google Patents

Гибридный летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2678180C1
RU2678180C1 RU2018105114A RU2018105114A RU2678180C1 RU 2678180 C1 RU2678180 C1 RU 2678180C1 RU 2018105114 A RU2018105114 A RU 2018105114A RU 2018105114 A RU2018105114 A RU 2018105114A RU 2678180 C1 RU2678180 C1 RU 2678180C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shells
carrier gas
aircraft
power frame
lifting force
Prior art date
Application number
RU2018105114A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Васильевич Хакимов
Original Assignee
Борис Васильевич Хакимов
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 Борис Васильевич Хакимов filed Critical Борис Васильевич Хакимов
Priority to RU2018105114A priority Critical patent/RU2678180C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678180C1 publication Critical patent/RU2678180C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/06Rigid airships; Semi-rigid airships
    • B64B1/24Arrangement of propulsion plant
    • B64B1/30Arrangement of propellers
    • B64B1/34Arrangement of propellers of lifting propellers
    • 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
    • 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

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, использующих в качестве аэростатической и аэродинамической подъемной силы оболочки с несущим газом и тягу движителей. Гибридный летательный аппарат содержит силовую раму, оболочки с несущим газом, двигатели с винтами, органы управления, кабину. Кабина расположена под силовой рамой, оболочки с несущим газом во время полета - над силовой рамой, имеют аэростатическую подъемную силу, равную по большей мере половине сухого веса летательного аппарата. Оболочки с несущим газом оборудованы устройством перемещения с верхнего положения в нижнее положение относительно силовой рамы, а габариты и форма оболочек обеспечивают аэродинамическую подъемную силу при горизонтальном полете и необходимую площадь для плавного снижения в аварийной ситуации. Обеспечивается возможность посадки на склоны, рыхлые поверхности и на воду, причаливания к высотным объектам. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к конструкциям комбинированных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, и предназначено для транспортировки людей и грузов в труднодоступной местности с посадкой на склоны, рыхлые поверхности и на воду, а также может быть использовано для полетов в городских условиях с возможностью причаливания к высотным объектам, как средство для мониторинга, спасения и пожаротушения.
Предшествующий уровень техники
Известны комбинированные летательные аппараты, например: «Вертостат» (патент РФ на полезную модель № 63770 от 10 июня 2007 г.) и как прототип «Летательный аппарат аварийно-спасательный» (патент РФ на изобретение № 2 337 855 от 10 ноября 2008 г.; патент США № 8,177,159 В2 от 15 мая 2012 г.).
Указанные летательные аппараты в качестве подъемной силы при взлете-посадке используют несущий газ (гелий) и силу тяговых силовых установок (винты), а при горизонтальном полете - аэродинамику корпуса и крыльев. Прототип приспособлен для посадок на склоны, рыхлые поверхности и воду, причаливания к высотным объектам, но имеет большие габариты, что ограничивает возможности его использования в горах и в условиях плотной городской застройки, а также при сильном ветре.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание относительно простого и безопасного летательного аппарата вертикального взлета и посадки, позволяющего выполнять полеты в труднодоступной местности с посадкой на склоны, рыхлые поверхности и на воду, а также для полетов в городских условиях с возможностью причаливания к высотным объектам.
Эта задача решается тем, что вертоплан выполнен в виде конструкции, содержащей силовую раму, снизу которой расположена кабина. Сверху силовой рамы расположены по краям две продолговатые оболочки с гелием, подъемная сила которых по большей мере равна половине сухого веса для создания постоянно действующей метацентрической высоты, обеспечивающей устойчивость летательного аппарата. Габариты и форма оболочек обеспечивают аэродинамическую подъемную силу при горизонтальном полете и необходимую площадь парашютирования для плавного снижения в аварийной ситуации. Крепление оболочек снабжено устройством перемещения из верхнего положения в нижнее, необходимое для посадки на рыхлые поверхности и на воду, а также для снижения ветровой нагрузки при стоянке. Спереди и сзади силовой рамы между оболочками расположены два двигателя с винтами в защитных кольцах, создающие вертикальную подъемную силу, и органы управления. Задний винт для создания горизонтальной силы тяги вперед или назад снабжен устройством поворота в положения вертикальное - вперед и наклонное - назад.
Заявляемое изобретение поясняется примером его выполнения и функционирования, схематически изображенными на прилагаемых чертежах:
Фиг. 1. Вид вертоплана сбоку.
Фиг. 2. Вид вертоплана спереди.
Вертоплан (фиг. 1, фиг. 2) состоит из силовой рамы 1, двух оболочек с гелием 2, двух двигателей с винтами в защитных кольцах 3, устройства перемещения оболочек 4 и поворотного устройства заднего винта 5, органов управления 6, кабины для экипажа, пассажиров и грузов 7.
Во время стоянки оболочки 2 находятся в нижнем положении (фиг. 2), что обеспечивает минимальную ветровую нагрузку и необходимую устойчивость на рыхлой поверхности (снег, песок) или плавучесть на воде. Перед взлетом оболочки 2 переводятся устройством перемещения 4 в верхнее положение для создания постоянно действующей метацентрической высоты, обеспечивающей вертикальную устойчивость при объеме гелия, подъемная сила которого по большей мере равна половине сухого веса (около 20 процентов взлетной массы) летательного аппарата.
Основная подъемная сила при вертикальном взлете (около 80 процентов) создается двумя двигателями с винтами 3. После набора высоты вертоплан переводится в горизонтальный полет возрастающей горизонтальной силой тяги посредством плавного перевода устройством поворота 5 заднего винта 3 сначала в наклонное положение, а затем в вертикальное положение вперед; при этом вертоплан приподнимает нос для создания угла атаки (тангажа), обеспечивающего необходимую аэродинамическую подъемную силу. После достижения крейсерской скорости полета основная подъемная сила создается за счет аэродинамики оболочек 2 и передний двигатель 3 может отключаться с переводом винта в режим авторотации. В качестве органов управления 6 можно использовать рули, находящиеся под винтами в потоках воздуха. Перед посадкой включается передний двигатель с винтом, а задний винт плавно возвращается в горизонтальное положение. Для активного торможения или маневрирования задним ходом задний винт переводится в наклонное положение назад.
При аварийном отказе двигателей в полете вертоплан за счет аэродинамики оболочек 2 и авторотации винтов может планировать до ближайшей удобной площадки или плавно снижаться (парашютировать). При аварийной посадке на воду устройство перемещения 4 должно обеспечивать опережающий перевод оболочек 2 из верхнего положения в нижнее, чтобы исключить возможность временного затопления кабины.
После посадки на воду, на лед или снег вертоплан способен двигаться по их поверхности как глиссер или аэросани за счет силы тяги заднего двигателя с винтом. Аналогично прототипу вертоплан может совершать посадки на наклонные площадки с последующим взлетом с них, а также временно причаливать к высотным объектам.
Постоянно действующая метацентрическая высота, обеспечивающая устойчивость вертоплана, а также гарантия плавного снижения (парашютирования) в аварийной ситуации обеспечивают повышенную безопасность полетов, в том числе в сложных метеоусловиях. Простота конструкции исключает необходимость высоких требований к мощности и надежности двигателей, качеству и управляемости винтов, возможностям автоматики, что позволяет в несколько раз снизить стоимость и сроки изготовления вертоплана, а также расходы на его эксплуатацию по сравнению с вертолетами аналогичной грузоподъемности и производительности.
Перечень позиций:
1. Силовая рама
2. Оболочки с несущим газом
3. Двигатели с винтами в защитных кольцах
4. Устройства для перемещения оболочек
5. Устройство поворота заднего винта
6. Органы управления
7. Кабина.

Claims (2)

1. Гибридный летательный аппарат, содержащий силовую раму, оболочки с несущим газом, двигатели с винтами, органы управления, кабину, отличающийся тем, что кабина расположена под силовой рамой, оболочки с несущим газом во время полета - над силовой рамой, имеют аэростатическую подъемную силу, равную по большей мере половине сухого веса летательного аппарата, которая необходима для обеспечения устойчивости летательного аппарата, оболочки с несущим газом оборудованы устройством перемещения с верхнего положения в нижнее положение относительно силовой рамы, а габариты и форма оболочек обеспечивают аэродинамическую подъемную силу при горизонтальном полете и необходимую площадь для плавного снижения в аварийной ситуации.
2. Летательный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что расположенные между оболочками с несущим газом двигатели с винтами ограждены защитными кольцами, при этом задний двигатель с винтом для создания горизонтальной силы тяги оборудован устройством поворота из горизонтального положения в вертикальное - вперед и наклонное – назад.
RU2018105114A 2018-02-12 2018-02-12 Гибридный летательный аппарат RU2678180C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105114A RU2678180C1 (ru) 2018-02-12 2018-02-12 Гибридный летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105114A RU2678180C1 (ru) 2018-02-12 2018-02-12 Гибридный летательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2678180C1 true RU2678180C1 (ru) 2019-01-23

Family

ID=65085149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105114A RU2678180C1 (ru) 2018-02-12 2018-02-12 Гибридный летательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2678180C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815129C1 (ru) * 2023-03-28 2024-03-11 Анатолий Михайлович Криштоп Гибридный летательный аппарат криштопа (глак) и способ функционирования глак (варианты)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022875C1 (ru) * 1990-09-25 1994-11-15 Шота Николаевич Хуцишвили Летательный аппарат "шота" со специальным винтом
US5383627A (en) * 1992-08-20 1995-01-24 Bundo; Mutsuro Omnidirectional propelling type airship
RU2066661C1 (ru) * 1993-01-11 1996-09-20 Евгений Анисимович Кирсанов Вертостат
US20040129831A1 (en) * 2003-01-02 2004-07-08 Dunagin Percy E. Vertical lift aircraft having an enclosed rotary wing
RU63770U1 (ru) * 2007-01-09 2007-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ракетный центр "КБ им. академика В.П. Макеева" Вертостат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022875C1 (ru) * 1990-09-25 1994-11-15 Шота Николаевич Хуцишвили Летательный аппарат "шота" со специальным винтом
US5383627A (en) * 1992-08-20 1995-01-24 Bundo; Mutsuro Omnidirectional propelling type airship
RU2066661C1 (ru) * 1993-01-11 1996-09-20 Евгений Анисимович Кирсанов Вертостат
US20040129831A1 (en) * 2003-01-02 2004-07-08 Dunagin Percy E. Vertical lift aircraft having an enclosed rotary wing
RU63770U1 (ru) * 2007-01-09 2007-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ракетный центр "КБ им. академика В.П. Макеева" Вертостат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815129C1 (ru) * 2023-03-28 2024-03-11 Анатолий Михайлович Криштоп Гибридный летательный аппарат криштопа (глак) и способ функционирования глак (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11142309B2 (en) Convertible airplane with exposable rotors
RU2337855C1 (ru) Летательный аппарат аварийно-спасательный
US7118066B2 (en) Tall V/STOL aircraft
US9387929B2 (en) Vertical takeoff and landing (“VTOL”) aircraft
JP6426165B2 (ja) ハイブリッドvtol機
RU2448869C1 (ru) Многоцелевой многовинтовой вертолет-самолет
RU2310583C2 (ru) Вертолет-самолет-амфибия
US20100078526A1 (en) Aircraft with a convertible flight system
CN108045575B (zh) 一种短距起飞垂直着陆飞行器
US20190176981A1 (en) Vertical Takeoff and Landing ("VTOL") Aircraft
RU2635431C1 (ru) Конвертоплан
CN108945434B (zh) 一种地效飞行器
CN211808877U (zh) 半分体式飞行汽车
RU2349505C1 (ru) Способ создания подъемной силы самолета (варианты), способ полета самолета, безаэродромный всепогодный самолет "максинио" вертикального взлета и посадки (варианты), способ взлета и способ посадки, способ и система управления самолетом в полете, фюзеляж, крыло (варианты), реверс тяги и способ его работы, система шасси, система газоразделения и газораспределения его
US20230086655A1 (en) Variable-sweep wing aerial vehicle with vtol capabilites
KR20190057056A (ko) 다목적 비행체
US20200354050A1 (en) Convertiplane
US11407506B2 (en) Airplane with tandem roto-stabilizers
RU2422309C1 (ru) Комбинированный летательный аппарат
RU2351506C2 (ru) Многоцелевой гидроконвертовинтоплан
US3689011A (en) Aircraft
RU2492112C1 (ru) Тяжелый многовинтовой вертолет-самолет (варианты)
CN102424110A (zh) 可变翼微型水陆飞行器
RU2643063C2 (ru) Беспилотный авиационный комплекс
CN110979665A (zh) 一种垂直起降水陆两栖地效飞行器

Legal Events

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

Effective date: 20200213