RU69840U1 - Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл" - Google Patents

Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл" Download PDF

Info

Publication number
RU69840U1
RU69840U1 RU2007136129/22U RU2007136129U RU69840U1 RU 69840 U1 RU69840 U1 RU 69840U1 RU 2007136129/22 U RU2007136129/22 U RU 2007136129/22U RU 2007136129 U RU2007136129 U RU 2007136129U RU 69840 U1 RU69840 U1 RU 69840U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
unmanned aerial
uav
engine
aerial vehicle
Prior art date
Application number
RU2007136129/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Алексеевич Осипов
Original Assignee
Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
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 Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ) filed Critical Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
Priority to RU2007136129/22U priority Critical patent/RU69840U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU69840U1 publication Critical patent/RU69840U1/ru

Links

Landscapes

  • Toys (AREA)

Abstract

Беспилотный летательный аппарат типа «Винтокрыл» относится к авиационной технике, в частности - к беспилотным летательным аппаратам вертикального взлета и посадки. Задачей полезной модели является улучшение технических характеристик, заключающихся в повышении запаса статистической устойчивости и уменьшении аэродинамического сопротивления. Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в повышение экономичности работы БЛА и в расширении диапазона его применения. Поставленная задача достигается тем, что беспилотный летательный аппарат типа «Винтокрыл» содержит свободнонесущее крыло, снабженное аэродинамическими органами управления, маршевый и подъемный двигатели и полезную нагрузку. При этом подъемный двигатель установлен в центре масс аппарата, а маршевый - на задней кромке крыла, которая через стержни соединена со стабилизатором, выполненным в виде пластины, установленной к продольной оси аппарата под углом, при этом на боковых частях задней кромке крыла установлены аэродинамические органы управления. Использование предлагаемого беспилотного летательного аппарата типа «Винтокрыл» позволяет достичь высокую экономичность за счет конфигурации и формы крыла и наличия стабилизатора, возможность реализации четырех режимов работы БЛА, а также возможность посадки БЛА на любую твердую поверхность, а также обеспечение режима висения над любой труднодоступной местностью (вода, болото, песок, горы, лес, овраг и т.д.). 1 илл.

Description

Полезная модель относится к авиационной технике, в частности к беспилотным летательным аппаратам вертикального взлета и посадки.
В последнее время возрос интерес к использованию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для решения множества задач, выполнение которых пилотируемыми летательными аппаратами в силу различных причин нецелесообразно.
К основным направления использования БЛА относятся
- Дистанционный мониторинг окружающей среды с автоматическим взятием проб элементов окружающей среды из труднодоступных мест с визуальным контролем проводимых замеров и мест отбора проб, а также доставка их к месту проведения анализа.
- Высокая оперативность и эффективность поисково-спасательных операций (состояние объектов и масштабы разрушений, опасные зоны и пожары, аварий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и выявления в них пострадавших).
- Мониторинг морских и речных магистралей и водоемов (выявления на них браконьерства), экологический мониторинг и контроль объектов и трасс производства, добычи и транспортировки электрической энергии, природного газа, сырой нефти и продуктов ее переработки, опасных химических и других веществ.
- Непрерывное и скрытое ведение разведки (военной, радиационной, химической, биологической) в реальном масштабе времени и визуальная передача данных на монитор оператора.
- Предотвращение попыток осуществления террористических актов на АЭС, ГЭС, ТЭЦ, радиационных, химических и биологических и других опасных объектах (последствия которых могут быть сопоставимы с применением оружия массового поражения), а также выявлении и предотвращении попыток хищения природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов.
- Патрулирование (сухопутных и водных) границ, военных, административных, экономических объектов, крупных промышленных предприятий с опасным производство, мониторинг стратегических (железнодорожных и автомобильных) транспортных магистралей, наблюдение за мобильными объектами и группами населения, контроль и обеспечение безопасности при массовых мероприятиях (на стадионах, площадях, саммитах, олимпиадах и др.) с применением (по целеуказанию или непосредственно с БЛА) нелетальных средств сдерживания.
- Непосредственное участие в борьбе с террористами, а также участие в боевых действиях и военных конфликтах.
- Скрытое патрулирование и охрана территории важных военных объектов, захват цели и/или целеуказания, сбор данных организация связи и передача данных, запуск ложных целей, сопровождение военных и опасных грузов, а также наведение ракет, управляемых БЧ и PC на конечном участке траектории полета.
- Геологические исследования, дистанционное наблюдение за вулканической или сейсмической деятельностью.
- Оповещение о возникновении и развитии аварий, стихийного бедствия или опасных ситуаций в контролируемых зонах, выявление оперативной обстановки и наличия жертв в криминогенных местах (зоны, закрытые для доступа, места, где совершаются преступления), а также из в мест химического заражения и др.
Наибольшее распространение нашли конструкции БЛА самолетной и вертолетной схем. Перспективной также является схема «винт в кольце».
Недостатками большинства БЛА самолетных схем (например, патент №2181333 от 20.04.2002 «Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат», МПК B64D 27/20, B64D 33/02) являются:
- необходимость наличия взлетно-посадочной полосы;
- отсутствие режима висения.
Данные недостатки устранены в вертолетной схеме, например патент №2021165 от 15.10.1994. «Способ управления дистанционно-пилотируемым аппаратом и система управления для его реализации», МПК В64С 29/00, В64С 15/00. Однако для большинства из них характерны следующие недостатки:
- при большой удельной нагрузке поток от винта будет так силен, что не позволит работать под несущим винтом;
- большой расход топлива;
- небольшая скорость перемещения в горизонтальном направлении.
Частично данные недостатки устранены в схеме «винт в кольце». Однако для данного типа БЛА характерным недостатком является большое аэродинамическое сопротивление из-за размещения большого количества специального оборудования, что приводит к снижению скорости полета БЛА. Например, «Летательный аппарат вертикального взлета и посадки» по патенту №2089458 от 10.09.1997, МПК В64С 29/00.
Наиболее близким по принципу действия и технической сущности к заявляемому устройству является «Беспилотный летательный аппарат» по патенту №2288140 от 27.11.2006, МПК В64С 39/00. Он содержит свободнонесущее крыло, снабженное аэродинамическими
органами управления, вертикальное оперение, мотогондолу и один двигатель с воздушным винтом. Двигатель установлен в мотогондоле. Беспилотный летательный аппарат выполнен по бесфюзеляжной аэродинамической схеме "летающее крыло".
Одним из недостатков данного двигателя является размещение двигателя вне центра масс, что приводит к неустойчивому положению БЛА при запуске. Кроме того, увеличивается аэродинамическое сопротивление из-за переднего расположения маршевого двигателя.
Задачей полезной модели является улучшение технических характеристик, заключающихся в повышении запаса статистической устойчивости и уменьшении аэродинамического сопротивления.
Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в повышение экономичности работы БЛА и в расширении диапазона его применения.
Поставленная задача достигается тем, что беспилотный летательный аппарат типа «Винтокрыл» содержит свободнонесущее крыло, снабженное аэродинамическими органами управления, маршевый и подъемный двигатели и полезную нагрузку. При этом подъемный двигатель установлен в центре масс аппарата, а маршевый - на задней кромке крыла, которая через стержни соединена со стабилизатором, выполненным в виде пластины, установленной к продольной оси аппарата под углом, при этом на боковых частях задней кромке крыла установлены аэродинамические органы управления.
На фиг.1 изображен вид БЛА сверху, а на фиг.2 изображен вид БЛА сбоку,
где: 1 - свободнонесущее крыло;
2 - подъемный двигатель;
3 - маршевый двигатель;
4 - стабилизатор;
5 - носовой обтекатель;
6 - аэродинамические органы управления;
7 - подъемный винт;
8 - скег;
9 - цилиндрическая гильза;
10 - стержни;
11 - колеса.
Беспилотный летательный аппарат типа «Винтокрыл» выполнен по бесфюзеляжной аэродинамической схеме "летающее крыло". Он состоит из следующих основных элементов: крыла 1, подъемного двигателя 2, тягового двигателя 3 и стабилизатора 4.
Свободнонесущее крыло 1 предназначено для размещения и крепления всех составных частей аппарата. В передней части аппарата установлен носовой обтекатель 5, внутри которого размещаются элементы функционально связанных между собой электронной аппаратуры наблюдения, приемопередающего блока, приемопередающей антенны, пилотажно-навигационной системы и др.
Передняя часть крыла 1 имеет форму обеспечивающий минимальное аэродинамическое сопротивление, а на задней его части установлены органы управления 6. Внутри крыла закрепляется специальное оборудование, которое в зависимости от назначения БЛА может быть различным. Например, для экологических целей оборудование может быть представлено пробоотборниками, газоанализаторами и т.д.
Подъемный двигатель 2 установлен в центре масс крыла 1. Он предназначен для создания вертикальной тяги, необходимой для реализации режимов запуска, висения и приземления. Он состоит из винта 7, закрепленного с помощью скега 8 к цилиндрической гильзе 9, размещенной в районе центра масс крыла 1.
Маршевый двигатель 3 предназначен для создания тяги, предназначенный для перемещения БЛА в горизонтальной плоскости. Он крепиться в задней части крыла 1.
Стабилизатор 4 предназначен для смещения центра давления в сторону от центра масс, что обеспечивает запас статической устойчивости. Поскольку центр масс летательного аппарата расположен впереди аэродинамического фокуса крыла, то увеличение угла атаки, например, вследствие порыва ветра, вызовет увеличение подъемной силы. При этом на летательном аппарате возникнет дополнительный момент относительно центра масс, вызывающий пикирование. В результате пикирования происходит уменьшение угла атаки и восстановление заданного направления полета. Стабилизатор 4, выполнен в виде пластины, крепящейся с помощью соединительных стержней 10 к крылу 1 под небольшим углом, который необходим для создания подъемной силы, обеспечивающий планирующий полет БЛА.
БЛА в исходном состоянии может устанавливаться или поступательно перемещаться по твердой поверхности с помощью колес 11. На исходной позиции проводится развертывание наземного пункта дистанционного управления беспилотным летательным аппаратом. Кроме того, проводится предполетная подготовка БЛА.
БЛА может работать в следующих режимах: запуск, полет, висение и приземление.
Режим - «Запуск». Запуск БЛА может проводиться как с мобильной, так и со стационарной стартовой установки. Запуск двигателя при старте осуществляется автоматически или по команде оператора. При запуске БЛА подъемный двигатель начинает свою работу (маршевый двигатель находится в отключенном состоянии) при наборе нужной
высоты. По команде системы управления отключается подъемный двигатель и включается тяговый двигатель.
Режим - «Висение». При необходимости БЛА зависает в воздухе над заданной точкой. Для этого маршевый двигатель работает таким образом, чтобы БЛА расположился над заданной точкой поверхности. Затем он выключается, а подъемный двигатель включается.
Режим - «Полет». Полет БЛА может происходить в соответствии с полетным заданием как по заданной программе, так и по радиокомандам, передаваемым оператором с наземного пункта дистанционного управления. Наземный пункт дистанционного управления вырабатывает команды, передаваемые по радиоканалу на бортовое радиоэлектронное оборудование, установленное на БЛА. Эти команды управляют полетом летательного аппарата с помощью пилотажно-навигационной системы, а также дистанционным обзором местности и передачей видео и телеметрической информации через приемопередающую антенну и приемопередающий блок на наземный пункт дистанционного управления.
Разработанный БЛА экономичен. Это достигается его формой, которая уменьшает его аэродинамическое сопротивление. Стабилизатор 4 совместно со свободнонесущим крылом 1 позволяет БЛА планировать. Для поворота БЛА подается команда от системы управления на аэродинамические органы управления 6. Изменение скорости полета осуществляется изменением числа оборотов вала маршевого двигателя 3. В случае уменьшении скорости полета БЛА или осуществления реверса тяги необходимо или уменьшить число оборотов вала двигателя или осуществить его вращение в обратную сторону с заданной угловой скоростью. При необходимости набора заданной высоты включается подъемный двигатель 2.
Режим - «Приземление». Приземление БЛА осуществляется при остановке маршевого двигателя 3 и включении подъемного 2. При этом БЛА может плавно приземлиться.
Основными преимуществами беспилотного летательного аппарата типа «Винтокрыл» являются:
- высокая экономичность, достигаемая за счет конфигурации крыла 1 и наличия стабилизатора 4;
- возможность реализации четырех режимов работы БЛА;
- возможность посадки БЛА на любую твердую поверхность, а также обеспечение режима висения над любой труднодоступной местностью (вода, болото, песок, горы, лес, овраг и т.д.)

Claims (1)

  1. Беспилотный летательный аппарат типа «Винтокрыл», состоящий из свободнонесущего крыла, снабженного аэродинамическими органами управления, маршевого и подъемного двигателей и полезной нагрузки, отличающийся тем, что подъемный двигатель установлен, в центре масс аппарата, а маршевый - на задней кромке крыла, которая через стержни соединена со стабилизатором, выполненным в виде пластины, установленной к продольной оси аппарата под углом, при этом на боковых частях крыла в районе его задней кромки установлены аэродинамические органы управления.
    Figure 00000001
RU2007136129/22U 2007-10-01 2007-10-01 Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл" RU69840U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136129/22U RU69840U1 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136129/22U RU69840U1 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU69840U1 true RU69840U1 (ru) 2008-01-10

Family

ID=39020498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136129/22U RU69840U1 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU69840U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725372C1 (ru) * 2019-07-23 2020-07-02 Дмитрий Сергеевич Дуров Малозаметная авиационно-ракетная система

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725372C1 (ru) * 2019-07-23 2020-07-02 Дмитрий Сергеевич Дуров Малозаметная авиационно-ракетная система

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fahlstrom et al. Introduction to UAV systems
US20210347480A1 (en) Aerial launch and/or recovery for unmanned aircraft, and associated systems and methods
US9187173B2 (en) Towable autogyro having a re-positionable mast
US20110186687A1 (en) Unmanned gyrokite as self-powered airborne platform for electronic systems
US11975871B2 (en) Rocket propelled drone
US20150136897A1 (en) Aircraft, preferably unmanned
WO2016059555A1 (en) Systems and methods for deployment and operation of vertical take-off and landing (vtol) unmanned aerial vehicles
CN107655362A (zh) 多模式无人驾驶航空飞行器
US11542002B1 (en) Unmanned aerial vehicle and control systems and methods
CN105292472A (zh) 多用途软翼无人机
RU98394U1 (ru) Комбинированный беспилотный летательный аппарат
RU71960U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат с четырьмя поворотными двигателями
RU69840U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат типа "винтокрыл"
CN204021249U (zh) 多用途软翼无人机
RU69838U1 (ru) Комбинированный беспилотный летательный аппарат
RU69839U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат с двумя поворотными двигателями
CA3006445A1 (en) Rocket propelled drone
Sasa et al. Ongoing research on disaster monitoring UAV at JAXA’s Aviation Program Group
CN105966607B (zh) 一种基于delta并联机构的无人机减震台
Awange et al. Unmanned aircraft vehicles
Khantsis Control system design using evolutionary algorithms for autonomous shipboard recovery of unmanned aerial vehicles
RU74891U1 (ru) Беспилотный летательный аппарат "обзор"
CN108216557A (zh) 一种无人海上监测飞机
US20200094938A1 (en) Aircraft system with interchangeable drive module units
RU98393U1 (ru) Многоцелевой беспилотный летательный аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20081002