RU2661262C1 - Винтокрыл - Google Patents
Винтокрыл Download PDFInfo
- Publication number
- RU2661262C1 RU2661262C1 RU2017132301A RU2017132301A RU2661262C1 RU 2661262 C1 RU2661262 C1 RU 2661262C1 RU 2017132301 A RU2017132301 A RU 2017132301A RU 2017132301 A RU2017132301 A RU 2017132301A RU 2661262 C1 RU2661262 C1 RU 2661262C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wings
- rotation
- fuselage
- rotor
- rotating
- Prior art date
Links
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 210000001685 thyroid gland Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C27/00—Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
- B64C27/22—Compound rotorcraft, i.e. aircraft using in flight the features of both aeroplane and rotorcraft
- B64C27/24—Compound rotorcraft, i.e. aircraft using in flight the features of both aeroplane and rotorcraft with rotor blades fixed in flight to act as lifting surfaces
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Toys (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиации, а именно к конструкциям летательных аппаратов с несущими винтами. Винтокрыл содержит фюзеляж, крылья, установленные на роторах с возможностью вращения и создания, по меньшей мере, подъемной тяги. Роторы расположены последовательно вдоль фюзеляжа и на оси вращения каждого ротора установлены два крыла, вращающиеся в противоположных направлениях в разных плоскостях. Угловое положение каждого крыла при его вращении синхронизировано с угловым положением остальных крыльев. При этом противоположно вращающаяся пара крыльев одного ротора находится в противофазе противоположно вращающейся паре крыльев другого ротора с возможностью уравновешивания центробежных сил и моментов всех четырех вращающихся крыльев. Обеспечивается повышение эффективности летательного аппарата. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к области воздухоплавания, а именно к летательным аппаратам с несущими винтами.
Известен винтокрыл, содержащий фюзеляж, движитель для создания тяги преимущественно при горизонтальном полете, крылья, установленные на роторах с возможностью вращения и создания подъемной тяги и возможностью их фиксации в заданном положении при горизонтальном полете (см. US 2009/0014599 А1, опубл., 15.01.2009).
Недостатком известного винтокрыла является наличие неуравновешенной силы инерции, действующей вдоль фюзеляжа в моменты пересечения траекторий вращающихся крыльев в передней и задней точках. Эта сила равна удвоенной центробежной силе, действующей на крыло. Указанное явление возникновения силы инерции в двух точках траектории используется в механизмах Ланчестера при уравновешивании поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Известен винтокрыл, содержащий фюзеляж, движитель для создания тяги преимущественно при горизонтальном полете, крылья, установленные на роторах с возможностью вращения и создания подъемной тяги и возможностью их фиксации в заданном положении при горизонтальном полете (см. US 4793572 А, опубл., 27.12.1988).
Недостатками известного винтокрыла являются невозможность расположения одного из крыльев каждого ротора в положении максимальной аэродинамической эффективности при его фиксации, так как крылья одного ротора вращаются в одну сторону и при перемещении крыльев в фиксированное положение одно из крыльев устанавливается задней (во время вращения) частью вперед. То есть оно не выполняет в полной мере функции крыла в горизонтальном полете, что снижает показатели винтокрыла в части полезной нагрузки.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности использования летательного аппарата.
Поставленная задача достигается тем, что в винтокрыле, содержащем фюзеляж, крылья, установленные на роторах с возможностью вращения и создания, по меньшей мере, подъемной тяги, согласно изобретению роторы расположены последовательно вдоль фюзеляжа, на оси вращения каждого ротора установлены два крыла, вращающиеся в противоположных направлениях в разных плоскостях, а угловое положение каждого крыла при его вращении синхронизировано с угловым положением остальных крыльев, при этом противоположно вращающаяся пара крыльев одного ротора находится в противофазе противоположно вращающейся паре крыльев другого ротора с возможностью уравновешивания центробежных сил и моментов всех четырех вращающихся крыльев.
Поставленная задача достигается также тем, что он может содержать движитель для создания тяги при горизонтальном полете.
Поставленная задача достигается также тем, что крылья могут быть установлены с возможностью их фиксации относительно фюзеляжа в заданном положении при горизонтальном полете.
Поставленная задача достигается также тем, что каждое крыло может быть снабжено автономным приводом от электрической машины.
Изобретение поясняется при помощи чертежей.
На фиг. 1 показан винтокрыл с вращающимися крыльями;
На фиг. 2 - то же, в другом положении крыльев;
На фиг. 3 - винтокрыл, вид спереди;
На фиг. 4 - винтокрыл, вид сбоку;
На фиг. 5 - винтокрыл, изометрия с фиксированными крыльями.
Описываемый винтокрыл содержит фюзеляж 1, крылья 2, 3, 4 и 5, установленные соответственно на роторах 6 и 7, которые расположены последовательно вдоль фюзеляжа 1. На оси вращения ротора 6 установлена пара крыльев 2 и 3, а на оси вращения ротора 7 - пара крыльев 4 и 5. Крыло 2 вращается в противофазе крылу 3, а крыло 4 - в противофазе крылу 5. То есть на каждом роторе 6 и 7 крылья вращаются в противоположных направлениях, уравновешивая момент и центробежные силы на каждом роторе 6 и 7. При этом противоположно вращающаяся пара крыльев 2 и 3 ротора 6 находяися в противофазе противоположно вращающейся паре крыльев 4 и 5 ротора 7 с возможностью уравновешивания центробежных сил и моментов всех четырех вращающихся крыльев 2-5. Для этого угловое положение каждого крыла 2-5 при его вращении синхронизировано с угловым положением остальных крыльев.
Винтокрыл может содержать движитель (на чертежах не показан) для создания тяги при горизонтальном полете, либо горизонтальная тяга создается вращающимися крыльями.
Крылья 2-5 могут быть установлены с возможностью их фиксации относительно фюзеляжа 1 в заданном положении при горизонтальном полете винтокрыла.
Каждое крыло 2-5 может быть снабжено автономным приводом от электрической машины (на чертежах не показаны).
Винтокрыл работает следующим образом. При взлете, вертикальном полете или полете в режиме вертолета крылья 2-5 приводятся во вращение таким образом, что крылья 2 и 3 ротора 6 вращаются в противоположные стороны в параллельных плоскостях и точки пересечения их траектории вращения, в плане, расположены на воображаемой продольной оси фюзеляжа 1, то есть в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось фюзеляжа 1. Крылья 3 и 4 другого ротора 7 вращаются также в противоположные стороны и точки пересечения их траекторий вращения также расположены в плане на той же воображаемой оси фюзеляжа 1. При этом момент пересечения указанных траекторий обеих пар крыльев при их вращении совпадает по времени, а направление концов пары крыльев 2 и 3 противоположно направлению концов пары крыльев 4 и 5 в моменты пересечения их траекторий вращения с воображаемой продольной осью фюзеляжа 1. Указанное условие синхронизированного вращения всех крыльев 2-5 позволяет полностью уравновесить как центробежные силы, так и реактивные моменты, действующие на фюзеляж 1. При этом каждое крыло 2-5 может быть выполнено с наиболее эффективным аэродинамическим профилем, что особенно важно при использовании вращающихся крыльев 2-5 в качестве несущих плоскостей в самолетном режиме при их фиксации относительно фюзеляжа 1 в заданном положении. То есть при использовании заявленной схемы летательного аппарата каждое крыло 2-5 при горизонтальном полете в самолетном режиме устанавливается в положение, при котором его аэродинамический профиль полностью соответствует направлению полета. То есть каждая аэродинамическая несущая поверхность используется максимально эффективно как при вертикальном, так и при горизонтальном полете. При этом нет необходимости возить с собой балластные элементы, эффективные только при одном режиме полета, но бесполезные при другом режиме.
Горизонтальный полет заявленного винтокрыла может осуществляться как в вертолетном варианте с вращающимися крыльями 2-5, так и в самолетном варианте с движителем, создающим горизонтальную тягу, и фиксированием каждого крыла 2-5 в заданном положении при различной стреловидности крыла.
Таким образом, заявленное изобретение позволяет повысить эффективность полета за счет максимально эффективного использования каждого аэродинамического элемента.
Claims (4)
1. Винтокрыл, содержащий фюзеляж, крылья, установленные на роторах с возможностью вращения и создания, по меньшей мере, подъемной тяги, отличающийся тем, что роторы расположены последовательно вдоль фюзеляжа, на оси вращения каждого ротора установлены два крыла, вращающиеся в противоположных направлениях в разных плоскостях, а угловое положение каждого крыла при его вращении синхронизировано с угловым положением остальных крыльев, при этом противоположно вращающаяся пара крыльев одного ротора находится в противофазе противоположно вращающейся паре крыльев другого ротора с возможностью уравновешивания центробежных сил и моментов всех четырех вращающихся крыльев.
2. Винтокрыл по п. 1, отличающийся тем, что он содержит движитель для создания тяги при горизонтальном полете.
3. Винтокрыл по п. 1, отличающийся тем, что крылья установлены с возможностью их фиксации относительно фюзеляжа в заданном положении при горизонтальном полете.
4. Винтокрыл по п. 1, отличающийся тем, что каждое крыло снабжено автономным приводом от электрической машины.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017132301A RU2661262C1 (ru) | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Винтокрыл |
| PCT/RU2018/000270 WO2019054896A1 (ru) | 2017-09-15 | 2018-04-25 | Винтокрыл |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017132301A RU2661262C1 (ru) | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Винтокрыл |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2661262C1 true RU2661262C1 (ru) | 2018-07-13 |
Family
ID=62917266
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017132301A RU2661262C1 (ru) | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Винтокрыл |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2661262C1 (ru) |
| WO (1) | WO2019054896A1 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4793572A (en) * | 1986-02-06 | 1988-12-27 | John Mecca | Vertical launch and hovering space shuttle |
| US20090014599A1 (en) * | 2006-03-27 | 2009-01-15 | The Government Of The Us, As Represented By The Secretary Of The Navy | Convertible aerial vehicle with contra-rotating wing/rotors and twin tilting wing and propeller units |
| RU2500578C1 (ru) * | 2012-07-02 | 2013-12-10 | Сергей Николаевич ПАВЛОВ | Винтокрыл |
| US20140312177A1 (en) * | 2013-04-18 | 2014-10-23 | Rajesh Gaonjur | Coaxial rotor/wing aircraft |
| RU2598105C1 (ru) * | 2015-08-28 | 2016-09-20 | Дмитрий Сергеевич Дуров | Многовинтовой беспилотный скоростной вертолет |
-
2017
- 2017-09-15 RU RU2017132301A patent/RU2661262C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2018
- 2018-04-25 WO PCT/RU2018/000270 patent/WO2019054896A1/ru not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4793572A (en) * | 1986-02-06 | 1988-12-27 | John Mecca | Vertical launch and hovering space shuttle |
| US20090014599A1 (en) * | 2006-03-27 | 2009-01-15 | The Government Of The Us, As Represented By The Secretary Of The Navy | Convertible aerial vehicle with contra-rotating wing/rotors and twin tilting wing and propeller units |
| RU2500578C1 (ru) * | 2012-07-02 | 2013-12-10 | Сергей Николаевич ПАВЛОВ | Винтокрыл |
| US20140312177A1 (en) * | 2013-04-18 | 2014-10-23 | Rajesh Gaonjur | Coaxial rotor/wing aircraft |
| RU2598105C1 (ru) * | 2015-08-28 | 2016-09-20 | Дмитрий Сергеевич Дуров | Многовинтовой беспилотный скоростной вертолет |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2019054896A1 (ru) | 2019-03-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10384776B2 (en) | Tiltrotor aircraft having vertical lift and hover augmentation | |
| EP3439951B1 (en) | Rotating wing assemblies for tailsitter aircraft | |
| CN104176248B (zh) | 双发动机四轴四旋翼无人机 | |
| US11148800B2 (en) | Vertical takeoff and landing aircraft | |
| US20160236775A1 (en) | Vertical takeoff and landing aircraft | |
| US10421540B1 (en) | Tiltrotor aircraft having optimized hover capabilities | |
| US20170297698A1 (en) | Tiltwing aircraft | |
| CA2968514C (en) | Propeller | |
| KR20130014453A (ko) | 전환식 항공기 | |
| US20180281942A1 (en) | Flying wing vertical take-off and landing aircraft | |
| WO2014177591A1 (en) | Aircraft for vertical take-off and landing with an engine and a propeller unit | |
| US11396374B2 (en) | Aircraft having radially extendable tailboom assembly | |
| EP3360780B1 (en) | Tiltrotor aircraft having rotary and non rotary flight modes | |
| US9828088B2 (en) | Scissoring fold arrangement for dual plane four bladed rotor hubs | |
| US20140154084A1 (en) | Non-uniform blade distribution for rotary wing aircraft | |
| US12043377B2 (en) | Rotatable thruster aircraft | |
| CN103754360A (zh) | 一种类飞碟式旋翼机 | |
| RU2661262C1 (ru) | Винтокрыл | |
| KR20160072522A (ko) | 틸트로터 항공기용 날개 | |
| CN103640690A (zh) | 一种改变飞机发动机垂直起落与快速飞行的方法 | |
| CN105438464A (zh) | 一种飞行器及其控制方法 | |
| US11787539B2 (en) | Convertible aircraft system | |
| RU2017103242A (ru) | Беспилотный скоростной вертолет-самолет | |
| US20200377205A1 (en) | Rotor blade folding system | |
| US20180319485A1 (en) | Integrated bifilar system that absorbs vibrations in both vertical and in-plane directions |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190916 |