[go: up one dir, main page]

RU2181333C2 - Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат - Google Patents

Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2181333C2
RU2181333C2 RU2000109452/28A RU2000109452A RU2181333C2 RU 2181333 C2 RU2181333 C2 RU 2181333C2 RU 2000109452/28 A RU2000109452/28 A RU 2000109452/28A RU 2000109452 A RU2000109452 A RU 2000109452A RU 2181333 C2 RU2181333 C2 RU 2181333C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
landing
bearing planes
flying vehicle
air intake
mechanization
Prior art date
Application number
RU2000109452/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109452A (ru
Inventor
Н.Н. Бондаренко
В.В. Ростопчин
нцев С.С. Рум
С.С. Румянцев
С.Г. Чевардов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМТЕХ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМТЕХ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМТЕХ"
Priority to RU2000109452/28A priority Critical patent/RU2181333C2/ru
Publication of RU2000109452A publication Critical patent/RU2000109452A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181333C2 publication Critical patent/RU2181333C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Toys (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике. Аппарат содержит фюзеляж, силовую установку, оперение, несущие плоскости, шасси, систему управления и бортовое оборудование. Фюзеляж выполнен по интегральной схеме, оперение расположено впереди несущих плоскостей, количество несущих плоскостей и их размещение обеспечивают аэродинамическую симметрию в плоскости YOZ, перпендикулярной к строительной оси аппарата. Механизация несущих плоскостей обеспечивает взлет и посадку с применением убирающегося в корпус шасси и устойчивый полет на больших углах атаки. Воздухозаборник выполнен кольцевым с расположением плоскости входа вблизи центра масс летательного аппарата. Изобретение направлено на расширение функциональных возможностей путем повышения маневренности. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к беспилотным летательным аппаратам, имеющим назначение, идентичное пилотируемым типа самолет.
Известен беспилотный летательный аппарат (патент US 5372337, 13.12. 1994 г. [1]). Предлагаемый летательный аппарат имеет силовую установку с поворотными соплами для обеспечения дополнительной степени свободы и нормальную аэродинамическую схему, что не позволяет достичь высокой маневренности и многорежимности.
Известны беспилотные летательные аппараты, используемые в военных целях [2,3]. Однако все они являются однорежимными и маломаневренными летательными аппаратами, не оснащены шасси для взлета и посадки и, в основном, являются одноразовыми. Все это не позволяет применять их с той же эффективностью, что и пилотируемые летательные аппараты.
Задачей изобретения является разработка беспилотного многорежимного высокоманевренного летательного аппарата, позволяющего достичь следующий технический результат: заменить пилотируемый летательный аппарат в условиях применения сопряженных с риском для человеческой жизни.
Сущностью изобретения является беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат, содержащий корпус, шасси, несущие плоскости, расположенные симметрично в плоскости, перпендикулярной к строительной оси аппарата, механизацию несущих плоскостей для обеспечения взлета, посадки и маневрирования, оперение, силовую установку, имеющую по крайней мере один воздушно-реактивный двигатель с отклонением вектора тяги и воздухозаборник, систему управления и бортовое оборудование, предназначенное для самостоятельного взлета, навигации в автономном полете, возврат на аэродром базирования и самостоятельную посадку.
Указанный технический результат достигается тем, что его корпус выполнен по интегральной схеме, оперение располагается впереди несущих плоскостей, количество несущих плоскостей и их размещение обеспечивают аэродинамическую симметрию в плоскости YOZ, перпендикулярной к строительной оси аппарата, механизация его несущих плоскостей обеспечивает взлет и посадку с применением убирающегося в корпус шасси, маневрирование и устойчивый полет на больших углах атаки, в его силовой установке применяется один или несколько воздушно-реактивных двигателей с отклонением вектора тяги, а ее воздухозаборник выполнен кольцевым с расположением плоскости входа вблизи центра масс летательного аппарата, бортовое оборудование, устанавливаемое на аппарат, обеспечивает самостоятельный взлет, навигацию в автономном полете, выбор профиля и программы полета, поиск, обнаружение и идентификацию цели, ее сопровождение и, с учетом приоритетности, перенацеливание, а также возврат на аэродром базирования и самостоятельную посадку.
Перечень фигур:
фиг.1 - компоновка аппарата;
фиг.2 - вид спереди.
Корпус 1 (фиг.1) выполнен по интегральной схеме и обеспечивает плавное сочленение с несущими плоскостями 2 и оперением 3. Для обеспечения статической неустойчивости оперение 3 располагается впереди несущих плоскостей 2. В хвостовой части упомянутого корпуса 1 размещается силовая установка 4, включающая один или несколько воздушно-реактивных двигателей (ВРД) с отклонением вектора тяги. ВРД оканчивается многофункциональным выходным устройством 5, обеспечивающим отклонение вектора скорости истекающих газов в заданном направлении. Воздухозаборник 6 (фиг.2) упомянутой силовой установки 4 выполнен дозвуковым с механизацией, обеспечивающей необходимый расход воздуха и устойчивую работу турбокомпрессорной части силовой установки при любых эволюциях аппарата и во всем диапазоне эксплуатационных скоростей полета. Упомянутый беспилотный летательный аппарат оснащен убирающимся в корпус шасси 8. Для перемещения аппарата по поверхности аэродрома при рулении, взлете и посадке, выпуска и уборки шасси 8, по крайней мере, одна из несущих плоскостей выполнена складывающейся 7. Передние кромки несущих поверхностей 9 и рулевые поверхности 10 выполнены отклоняемыми, что обеспечивает дифференциальные изменения кривизны профилей несущих поверхностей.
Упомянутая компоновка беспилотного летательного аппарата обеспечивает аэродинамическую симметрию в плоскости, перпендикулярной строительной оси, что, в совокупности со статической неустойчивостью и отсутствием биологического объекта (пилота), позволяет достичь более высокого уровня маневренности по сравнению с пилотируемым летательным аппаратом.
Применение в силовой установке ВРД с отклонением вектора тяги вместе с дифференциально изменяемой кривизной профилей несущих поверхностей дает возможность обеспечить устойчивость и управляемость аппарата при полете на больших углах атаки и околонулевых скоростях полета.
Так как аэродинамические силы и моменты зависят от скорости полета, то система управления аппарата реализует одновременно аэродинамическое и тягово-моментное управление движением аппарата и угловым положением его строительной оси в пространстве. Под тягово-моментным управлением в данном случае понимается одновременное управление модулем силы тяги силовой установки и углом отклонения выходного устройства для создания требуемого управляющего момента с целью изменения или сохранения углового положения строительной оси упомянутого аппарата в пространстве при реализации его заданного движения. Соотношение между управляющими сигналами в контуры аэродинамического и тягово-моментного управления (передаточное отношение) определяется в зависимости от угла атаки и действующего скоростного напора.
Бортовое оборудование, устанавливаемое на аппарат, обеспечивает самостоятельный взлет, навигацию в автономном полете, выбор профиля и программы полета, поиск, обнаружение и идентификацию цели, ее сопровождение и, с учетом приоритетности, перенацеливание, а также возврат на аэродром базирования и самостоятельную посадку. Определение профиля и программы полета осуществляется исходя из характерного профиля земной поверхности и условий полета. Перенацеливание осуществляется в автоматическом режиме или дистанционно с указанием координат и типа цели. Прекращение полета, возврат на аэродром базирования и выбор способа посадки осуществляется автоматически, но с возможностью коррекции вырабатываемого бортовым оборудованием решения через дистанционный пункт управления с учетом технического состояния аппарата.
Источники информации
1. Unmanned aerial aircraft having a single engine with dual jet exhausts. US патент 5372337 кл. В 64 С 15/12, В 64 С 29/04, В 64 D 27/00 от 13 декабря 1994 г.
2. Военный энциклопедический словарь. - М: Воениздат, 1983.-863 с. с ил.
3. Ю. А. Зуенко, С.Е. Коростылев. Боевые самолеты России. - М.: Элакос, 1994.-192 с. с ил.

Claims (5)

1. Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат, содержащий корпус, шасси, несущие плоскости, расположенные симметрично в плоскости, перпендикулярной к строительной оси аппарата, механизацию несущих плоскостей для обеспечения взлета, посадки и маневрирования, оперение, силовую установку, имеющую по крайней мере один воздушно-реактивный двигатель с отклонением вектора тяги и воздухозаборник, систему управления и бортовое оборудование, предназначенное для самостоятельного взлета, навигации в автономном полете, возврат на аэродром базирования и самостоятельную посадку, отличающийся тем, что корпус выполнен по интегральной схеме с возможностью уборки шасси, оперение расположено впереди несущих плоскостей, упомянутая механизация предназначена для полета на больших углах атаки, упомянутый воздухозаборник выполнен кольцевым с расположением плоскости входа вблизи центра масс аппарата.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый воздухозаборник выполнен дозвуковым с механизацией, предназначенной для обеспечения устойчивой работы упомянутой установки.
3. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что по крайней мере одна из несущих плоскостей выполнена складывающейся.
4. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что передние кромки несущих плоскостей выполнены отклоняемыми для дифференциального изменения кривизны профиля.
5. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что система управления имеет контуры аэродинамического и тягово-моментного управления в зависимости от угла атаки и действующего скоростного напора.
RU2000109452/28A 2000-04-17 2000-04-17 Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат RU2181333C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109452/28A RU2181333C2 (ru) 2000-04-17 2000-04-17 Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109452/28A RU2181333C2 (ru) 2000-04-17 2000-04-17 Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109452A RU2000109452A (ru) 2002-03-10
RU2181333C2 true RU2181333C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=20233363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109452/28A RU2181333C2 (ru) 2000-04-17 2000-04-17 Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181333C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288140C1 (ru) * 2005-05-31 2006-11-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОПАЗ" Беспилотный летательный аппарат
RU2360838C1 (ru) * 2008-01-10 2009-07-10 Владимир Александрович Подобедов Беспилотный летательный аппарат, адаптивный к условиям применения
RU2384470C1 (ru) * 2008-06-23 2010-03-20 ООО "Центральный научно- исследовательский институт авиационных ракетных комплексов и систем" Возвращаемый многорежимный беспилотный летательный аппарат с изменяемым запасом статической устойчивости
RU2408500C2 (ru) * 2008-10-15 2011-01-10 ООО "Центральный научно-исследовательский институт авиационных ракетных комплексов и систем" Возвращаемый беспилотный летательный аппарат с трехопорным шасси
RU2503590C1 (ru) * 2012-10-25 2014-01-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Летательный аппарат
CN116513467A (zh) * 2023-04-27 2023-08-01 华中科技大学 一种考虑进气安全的高速飞行器优化控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4259658A (en) * 1975-10-15 1981-03-31 Basov Nikolai G Aircraft carrier take-off and landing system and method for using same
EP0285463B1 (fr) * 1987-03-30 1992-12-16 Sextant Avionique Dispositif pour le pilotage d'un aérodyne à partir d'un élément de l'environnement extérieur désigné par le pilote
RU2018785C1 (ru) * 1990-02-12 1994-08-30 Зиновьев Аркадий Васильевич Система автоматической посадки летательных аппаратов
US5372337A (en) * 1992-05-01 1994-12-13 Kress; Robert W. Unmanned aerial aircraft having a single engine with dual jet exhausts
WO1997018484A1 (en) * 1995-11-14 1997-05-22 Israel Aircraft Industries Ltd. Automatic aircraft landing
RU2133210C1 (ru) * 1994-05-09 1999-07-20 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Беспилотный летательный аппарат

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4259658A (en) * 1975-10-15 1981-03-31 Basov Nikolai G Aircraft carrier take-off and landing system and method for using same
EP0285463B1 (fr) * 1987-03-30 1992-12-16 Sextant Avionique Dispositif pour le pilotage d'un aérodyne à partir d'un élément de l'environnement extérieur désigné par le pilote
RU2018785C1 (ru) * 1990-02-12 1994-08-30 Зиновьев Аркадий Васильевич Система автоматической посадки летательных аппаратов
US5372337A (en) * 1992-05-01 1994-12-13 Kress; Robert W. Unmanned aerial aircraft having a single engine with dual jet exhausts
RU2133210C1 (ru) * 1994-05-09 1999-07-20 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Беспилотный летательный аппарат
WO1997018484A1 (en) * 1995-11-14 1997-05-22 Israel Aircraft Industries Ltd. Automatic aircraft landing

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288140C1 (ru) * 2005-05-31 2006-11-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОПАЗ" Беспилотный летательный аппарат
RU2360838C1 (ru) * 2008-01-10 2009-07-10 Владимир Александрович Подобедов Беспилотный летательный аппарат, адаптивный к условиям применения
RU2384470C1 (ru) * 2008-06-23 2010-03-20 ООО "Центральный научно- исследовательский институт авиационных ракетных комплексов и систем" Возвращаемый многорежимный беспилотный летательный аппарат с изменяемым запасом статической устойчивости
RU2408500C2 (ru) * 2008-10-15 2011-01-10 ООО "Центральный научно-исследовательский институт авиационных ракетных комплексов и систем" Возвращаемый беспилотный летательный аппарат с трехопорным шасси
RU2503590C1 (ru) * 2012-10-25 2014-01-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Летательный аппарат
CN116513467A (zh) * 2023-04-27 2023-08-01 华中科技大学 一种考虑进气安全的高速飞行器优化控制方法
CN116513467B (zh) * 2023-04-27 2023-12-26 华中科技大学 一种考虑进气安全的高速飞行器优化控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7410122B2 (en) VTOL UAV with lift fans in joined wings
CA2935793C (en) Vertical takeoff and landing unmanned aircraft system
US9561851B2 (en) Vertical short takeoff and landing apparatus
KR20150090992A (ko) 무인 항공기
US5372337A (en) Unmanned aerial aircraft having a single engine with dual jet exhausts
CN102826227B (zh) 无人空天战机
JPH06293296A (ja) 垂直離着陸および水平巡航飛行を行う無人飛行機
US20180222583A1 (en) UAV Booster Aircraft for Takeoff and Climb Assist
US8104707B1 (en) X-vane configuration in a ducted-fan aerial vehicle
US20060284002A1 (en) Unmanned Urban Aerial Vehicle
CN105263800A (zh) 一种具有双偏航控制系统的垂直起降无人机
RU2181333C2 (ru) Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат
US3114520A (en) Stabilization and control system for pilotless, vertical take-off and landing aircraft
RU2768999C1 (ru) Береговой комплекс авиационно-ракетный многоразовый автономный
Howard et al. Survey of unmanned air vehicles
RU2749162C1 (ru) Противокорабельный авиационно-ударный комплекс
RU2720592C1 (ru) Комплекс адаптивный ракетно-авиационный
RU2000109452A (ru) Беспилотный многорежимный высокоманевренный летательный аппарат
RU2750586C1 (ru) Модульные самолеты-вертолеты для корабельных авиационно-ракетных систем
RU2748042C1 (ru) Модульные самолеты-вертолеты для систем корабельно-авиационных ракетных
CN114355965A (zh) 一种固定翼无人机的控制系统及固定翼无人机设备
RU2721803C1 (ru) Авиационно-ракетная ударная система
CN202743482U (zh) 无人空天战机
RU2738224C2 (ru) Многоцелевой ракетный авиационный комплекс
RU215859U1 (ru) Беспилотный колеоптер

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20050704

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070418

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080327

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120418