Летательный аппарат эдуарда соловьёва

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкции корпусов летательных аппаратов. Летательный аппарат содержит корпус с преимущественно плоским круглым днищем и поверхностью над днищем в форме тела вращения с образованием круглой в плане торцевой кромки. Верхняя часть корпуса выполнена в форме сегмента шара. Образующая участка внешней поверхности между торцевой кромкой и сегментом шара выполнена в виде вогнутой гиперболы. Летательный аппарат содержит два реактивных двигателя, расположенных параллельно друг другу выше торцевой кромки за пределами корпуса, причем воздухозаборники двигателей направлены в сторону центра корпуса, поворотные кромки, расположенные на торцевых кромках корпуса, газодинамические рули. Торцевая кромка выполнена заостренной. Достигается повышение аэродинамических характеристик летательного аппарата. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Известен «ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ» RU 2290349 [1], состоящий из корпуса, силовой установки, колебательного элемента и привода возвратно-поступательного движения колебательного элемента для опоры на воздух, колебательный элемент выполнен в виде мембраны, форма мембраны выбрана из группы прямоугольник, круг, овал, треугольник, конус и сфер.

Нижняя поверхность корпуса может иметь участок в форме плоского круга, верхняя поверхность имеет выступ в центральной части. Недостатком является высокое аэродинамическое сопротивление нижней поверхности горизонтальному полету, обусловленное не плоской нижней частью корпуса.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «РЕАКТИВНАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» RU 2420429 [2], содержащая корпус с плоским круглым днищем и выпуклой поверхностью в форме тела вращения над днищем с верхней частью в форме сегмента шара.

Известная конструкция имеет меньшее аэродинамическое сопротивление по сравнению с [1] благодаря более обтекаемой нижней поверхности.

Недостатком известной конструкции является высокое аэродинамическое сопротивление, обусловленное неоптимальной формой верхней части с выемками и выпуклостями, создающими излишнее сопротивление потоку воздуха. Высокое аэродинамическое сопротивление приводит к низкой эффективности известного устройства. Кроме того, неравномерное обтекание верхней плоскости создает неконтролируемые потоки обтекания верхней поверхности корпуса, что приводит к неконтролируемым завихрениям и неустойчивостью полета.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение аэродинамических свойств корпуса, приводящих к повышению эффективности действия при горизонтальном полете, повышение устойчивости полета.

Технический результат достигается тем, что летательный аппарат, содержащий корпус с преимущественно плоским круглым днищем и поверхностью в форме тела вращения с образованием круглой торцевой кромки и с верхней частью в форме сегмента шара характеризуется тем, что образующая участка внешней поверхности между торцевой кромкой и сегментом шара выполнена в виде вогнутой гиперболы.

Летательный аппарат может содержать два реактивных двигателя, расположенных параллельно друг другу выше торцевой кромки за пределами корпуса, причем воздухозаборники двигателей направлены в сторону центра корпуса. Указанное расположение двигателей позволит оптимизировать обтекающий верхнюю часть корпуса и входящий в двигатель воздушный поток для улучшения работы реактивных двигателей.

Летательный аппарат может содержать поворотные кромки, расположенные на торцевых кромках корпуса. Поворотные кромки позволят улучшить управление летательным аппаратом.

Летательный аппарат может содержать газодинамические рули. Наличие газодинамических рулей позволит уменьшить сопротивление воздуха при горизонтальном полете.

Летательный аппарат может выполняться с заостренной торцевой кромкой. Наличие острой торцевой кромки позволит дополнительно снизить лобовое сопротивление аппарата потоку воздуха.

На фиг. 1 изображен поперечный разрез предлагаемого летательного аппарата, изготовленного с применением п. 1, на фиг. 2 - вид сверху, на фиг. 3 - вид сбоку устройства по пп.. 1 и 2, на фиг. 4 - вид сверху устройства по пп. 1 и 3, где:

1 - днище;

2 - сегмент шара;

3 - участок с образующей гиперболой;

4 - торцевая кромка;

5 - двигатели;

6 - поворотные кромки;

7 - воздушные потоки;

8 - направление движения устройства.

Устройство действует следующим образом: плоское круглое днище 1 соединено с участком с образующей гиперболой 3 с образованием торцевой кромки 4. Участок с образующей гиперболой 3 сопряжен с сегментом шара 2. Двигатели 5 расположены параллельно друг другу выше торцевой кромки за пределами корпуса, например над участком с образующей гиперболой 3. Поворотные кромки 6 могут располагаться на торцевой кромке устройства. Воздушные потоки показаны поз.7, направление движения устройства поз.8.

Угол наклона касательной в вершине гиперболы (типа у=1/х) может быть равен 45 градусов (при равенстве постоянного коэффициента гиперболы и радиуса сегмента шара) и равен углу наклона касательной к поверхности шара единичного диаметра в этой же точке. Ось вращения образующей проходит через центр шара, причем положение центра шара совпадает с центром координат гиперболы. При равенстве касательных в точке пересечения гиперболы и окружности, (верхняя часть окружности при вращении образует сегмент шара), в плоскости сечения фигуры переход между сегментом шара и описываемой поверхностью является плавным, не создающим дополнительных помех обтеканию фигуры воздухом. Плоскость днища устройства расположена выше горизонтальной асимптоты гиперболы, при этом на пересечении гиперболы и плоскости, на кромке, расположен острый угол.

Выполнение части корпуса вогнутым создает условия для движения в среде с минимальными потерями энергии. Острые передние кромки планера врезаются в среду, что стабилизирует полет. Передние кромки режут среду на два потока нижний и верхний.

Нижний поток: Острые кромки и абсолютно ровная и гладкая нижняя поверхность аппарата не вносят никаких изменений и возмущений в нижнюю среду. Среда остается без изменений. В ней сохраняется атмосферное давление.

Верхний поток: Верхняя часть верхнего потока огибает макушку сферы и восстанавливается за сферой. Нижняя часть верхнего потока доходит до нижнего края вписанной сферы. На границе сферы и гиперболы поток разделяется на правый поток и левый поток. Рассмотрим, что происходит в правом потоке. Левая часть этого потока натыкается на бугор сферы и опрокидывается на отрицательной кривизне мениска. Это означает, что он падает по отрицательной кривизне, на мениске вниз. Поток соскальзывает с поверхности. На повышенных скоростях происходит образование правой спирали. Поток закручивается в правую спираль. В левом потоке происходит аналогичное образование зеркальной спирали. Каждому потоку выгоднее с энергетической точки зрения двигаться по минимальному потенциальному уровню, по геодезической линии сфера - гиперболоид, чем подниматься на бугор положительной кривизны полусферы. В традиционном выпуклом планере потоку приходится подниматься вдоль выпуклой поверхности, что приводит к потере энергии, увеличению трения и замедлению скорости потока, что уменьшает подъемную силу. Напротив, в предлагаемом планере поток падает по вогнутой поверхности мениска, происходит увеличение его скорости и увеличение подъемной силы. Эта поверхность создает минимальное поверхностное сопротивление. По мере постепенного увеличения угла атаки подъемная сила увеличивается, сопротивление тоже растет. Угол критического угла атаки предлагаемого ЛА имеет повышенные значения по причине повышенных аэродинамических качеств, что дает возможность нести повышенный вес и совершать сложную акробатику полета. Отличительным свойством круглого в плане крыла, в отличие от треугольного и квадратного, являются безотрывное, плавное его обтекание до больших углов атаки α=45°. При этом, за пределами максимальных углов атаки, круглое крыло устойчиво парашютирует, без тенденций сваливания в штопор, что характерно для всех других крыльев.

Аэродинамический центр и центр тяжести из-за общей симметрии предлагаемого ЛА находится на оси симметрии.

На концах “крыла” по оси Z также расположены острые кромки и поток на них не изменяется. Перетекание среды не происходит, потому что боковые острые кромки минимально деформируют верхний и нижний потоки.

Полная симметрия по осям {X; Z} ГЛА приводит к увеличению аэродинамического качества.

Экранный полет предлагаемого летательного аппарата над поверхностью Земли, воды. Встречный поток воздуха ударяется под углом в большое днище планера, отражается от него и направляется к поверхности Земли. От поверхности Земли поток отражается и опять ударяется о днище планера. Возникает экранный режим. Повышенная нижняя поверхность планера позволяет отражать большие массы потока, что позволяет иметь повышенную подъемную силу.

Движение предлагаемого планера на больших высотах с малой плотностью воздуха. При движении аппарата под углом к набегающему потоку большое днище планера позволяет рассредоточить набегающий поток по большой площади поверхности. Замедление скорости летательного аппарата начнется на больших высотах и растянется по времени, это позволит уменьшить перегрев конструкции.

Поворотные кромки могут использоваться как рули управления ЛА. Планер имеет гиперболическую поверхность отрицательной кривизны с острыми кромками. Все это вместе само создает стабильность полета. Острые кромки врезаются в среду. Для изменения направления полета необходимо затратить дополнительную энергию. Передняя поворотная кромка может работать как руль высоты. Передняя кромка поворачивается вверх - аппарат врезается вверх. Передняя кромка опускается вниз - аппарат врезается вниз. Две задние поворотные кромки могут служить рулями высоты и курса. Если они поворачиваются вверх - вниз, то создается момент поворота вверх - вниз и одновременно направо - налево. Киль с рулем курса может служить для поворота. Их функции могут нести реактивные двигатели с поворотными соплами и поворотными кромками. Поворотные кромки и поворотные сопла обеспечивают минимальный набор средств для управления летательным аппаратом

Газодинамические рули также могут использоваться на предлагаемом ЛА. При отсутствии управления газодинамическими рулями отверстия на верхней и нижней поверхности вблизи кромки закрыты жалюзи (не показано). Эффект изменения направления движения возникает, когда мы через верхние жалюзи направляем встречный поток сжатого воздуха против верхнего потока. Скорость основного потока уменьшается, давление увеличивается, возникает эффект, аналогичный опусканию передних кромок. Обратный эффект возникнет, когда под передней кромкой мы направляем сжатый воздух навстречу нижнему потоку. Скорость основного потока уменьшается, давление увеличивается, возникает эффект, аналогичный поднятию передних кромок. При равномерном движении на крейсерской скорости жалюзи не работают. Когда на жалюзи подается симметрично сжатый воздух, ЛА тормозится.

Технический результат - повышение аэродинамических свойств корпуса - достигается тем, что верхняя часть устройства имеет улучшенные свойства обтекания, а вся конструкция может быть лишена выступающих частей, создающих излишнее сопротивление потоку воздуха во время движения.

Технический результат - повышение эффективности действия при горизонтальном полете - достигается высокими аэродинамическими качествами устройства.

Технический результат - повышение устойчивости полета - достигается более стабильным режимом обтекания корпуса воздухом.

Промышленное применение.

Изобретение может с успехом применяться при производстве летательных аппаратов.

1. Летательный аппарат, содержащий корпус с преимущественно плоским круглым днищем и поверхностью над днищем в форме тела вращения с образованием круглой в плане торцевой кромки и с верхней частью в форме сегмента шара, отличающийся тем, что образующая участка внешней поверхности между торцевой кромкой и сегментом шара выполнена в виде вогнутой гиперболы.

2. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит два реактивных двигателя, расположенных параллельно друг другу выше торцевой кромки за пределами корпуса, причем воздухозаборники двигателей направлены в сторону центра корпуса.

3. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит поворотные кромки, расположенные на торцевых кромках корпуса.

4. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит газодинамические рули.

5. Летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что торцевая кромка выполнена заостренной.



 

Похожие патенты:

Гибридный летательный аппарат состоит из внешней, наполняемой легким газом оболочки, внешнего силового кольца, внутренних силовых колец, центрального силового кольца, силовой установки, включающей двигатели с воздушными винтами, создающими вертикальную и горизонтальную тягу.

Дисколет // 2520177
Изобретение относится к авиационной технике, в частности к конструкциям несущих систем комбинированных летательных аппаратов. Дисколет содержит корпус, соединенный свободно, без трансмиссии, с несущим тонким диском, являющимся маховиком и обтекателем, снабженным регулируемыми радиальными лопастями, закрепленными шарнирно по концам к диску.

Дисколет // 2515823
Изобретение относится к авиационной технике, в частности к конструкциям комбинированных летательных аппаратов. Дисколет включает корпус, соединенный свободно без трансмиссии с несущим тонким диском, снабженным складными радиальными лопастями центробежного вентилятора, закрепленными шарнирно к верхней плоскости диска.

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к беспилотным летательным аппаратам. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки содержит корпус выпуклой формы, выполненный в виде сжатого десятиугольника в плане, силовой элемент, размещенный в центре корпуса, на верхней части которого расположены два вентилятора, интегрированный обтекатель с кольцевыми каналами, элементы управления.

Изобретение относится к летательным аппаратам вертикального взлета. .

Изобретение относится к области авиации. .

Изобретение относится к машиностроению. .

Изобретение относится к авиации. .

Изобретение относится к авиационной технике и касается летательных аппаратов, снабженных несущим крылом-парашютом с возможностью управления полетом, планированием и возможностью осуществления вертикальных взлета и посадки летательного аппарата.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Атмосферная летающая тарелка имеет корпус, реактивный двигатель, кабину пилота и пассажиров со штурвалом управления, приборной панелью, креслом пилота и креслом пассажира. Корпус состоит из радиально расположенных лонжеронов, нервюр наружных верхних, нервюр внутренних верхних, нервюр наружных нижних, лонжеронов кабины. Двигатель и топливный бак установлены над корпусом летающей тарелки в мотогондоле, нижняя часть которой имеет дюзу и закреплена на штоках гидроцилиндров, установленных на нервюрах наружных верхних. Профиль нервюр наружных верхних выполнен по форме верхней части крыла, причем передняя кромка наиболее удалена от вертикальной оси симметрии летающей тарелки, а задняя кромка переходит в коническую поверхность нервюр внутренних верхних. Профиль нервюр наружных верхних может быть выполнен по форме верхней задней части крыла, причем задняя точка профиля крыла наиболее удалена от оси симметрии летающей тарелки, а точка перегиба профиля крыла совмещается с крайней точкой нервюры внутренней верхней. Хорда профиля крыла может иметь угол наклона относительно горизонтальной линии α от 0° до 90°. Вертикальная составляющая Т-образного профиля балансиров реактивного крутящего момента может быть выполнена в виде профиля крыла или в виде дуги. Достигается снижение расхода топлива и увеличение подъемной силы. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 28 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям беспилотных летательных аппаратов. Миниатюрный летательный аппарат с дистанционным управлением содержит по меньшей мере одну несущую поверхность (17), по меньшей мере одну пару винтовых двигателей (12, 13) и весовой элемент (20), положение которого можно менять в продольном направлении для изменения положения центра тяжести миниатюрного летательного аппарата (10). Несущая поверхность (17) расположена над плоскостью, определенной осями вращения винтовых двигателей (12, 13), с целью создания подъемной силы. Несущая поверхность (17) выполнена в виде верхней несущей поверхности (17), которая расположена над нижней несущей поверхностью (18), при этом миниатюрный летательный аппарат выполнен в форме летающего крыла. Положение в полете в отношении продольной оси (25) и/или вертикальной оси (11) летательного аппарата (10) можно регулировать с помощью разницы между движущими силами, предпочтительно между скоростями вращения винтовых двигателей (12, 13). Миниатюрный летательный аппарат может использоваться в качестве разведывательного, для чего оборудуется средствами мониторинга. Достигается возможность создания компактной и прочной конструкции с улучшенными летными характеристиками. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Турбодиск // 2572980
Изобретение относится к летательным аппаратам, перемещающимся в различных средах. Турбодиск содержит корпус дискообразной формы, имеющий цилиндрический салон, обод-обтекатель в виде кольца на периферии, объединенные в жесткую конструкцию движителем, содержащим управляемые верхнее, среднее и нижнее жалюзи, между которыми находятся кольцеобразные турбины, взаимно противоположного вращения, связанные главной передачей с редуктором и двигателем, расположенными в салоне, имеющие возможность прямого и реверсивного вращения. Жалюзи выполнены в виде радиально расположенных пластин, имеющих трубчатые оси для пропуска коммуникаций, крепящиеся с возможностью вращения к стенке салона и ободу и образующие жесткую конструкцию. В ободе-обтекателе передней части корпуса находится входное отверстие, в задней части - сопло с двойным килем, стабилизатором, рулями направлений и высоты. Достигается улучшение летно-технических характеристик. 28 ил.

Изобретение относится к авиации. Летательный аппарат содержит фюзеляж, горизонтальное и вертикальное хвостовое оперение, силовую установку, предпочтительно из двух двигателей, обтекаемые горизонтальные балки, шасси, воздушный винт горизонтальной тяги, трансмиссию, а также вращающиеся в противоположных направлениях круглые крылья. Крылья имеют возможность притормаживания вращения любого из них. Каждое крыло имеет радиально расположенные по периметру качающиеся лопасти, которые совершают полный цикл колебания в вертикальной плоскости за один оборот крыла. При функционировании лопастей в плоскости колебания лопасти имеют возможность исключать колебания лопастей и устанавливать их неподвижными в плоскости крыла. Достигается повышение эксплуатационных качеств, уменьшение сложности конструкции. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изообретение относится к конструкции движителей, работающих в воздушной и водной средах. Движитель выполнен в виде сплошного жесткого диска из металла или металлизированного пластика. Верхняя часть диска выполнена плоской, а нижняя эллипсоидной или конической. На верхней поверхности фрезерования на участке от 0,5 до 0,3 радиуса выполняют кольцевую расточку на глубину 0,05 радиуса диска. Окружность в 0,5 радиуса делят на шесть равных и от намеченных точек тем же радиусом размечают дуги на внешней части круга диска. Через центр и полученные шесть точек намечают оси симметрии, делящие диск на шесть секторов. Намечают шесть дуг на внешней части круга до точек пересечения с первыми дугами, от точек пересечения первичных и вторичных дуг у внешнего края диска до центра диска проводят шесть частей окружности до касания с первичными дугами. Металл из криволинейных сегментов от кольцевой расточки до отрезков дуг удаляют на глубину кольцевой расточки. Движители могут применяться вместо несущих винтов на дисколетах и в качестве движителей на подводных аппаратах. Достигается увеличение подъемной силы движителей. 5 н.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области авиации и космонавтики, в частности к конструкциям летательных аппаратов. Устройство энергоприводной системы реактивного летательного аппарата для реализации автономного перманентного полета с получением энергии из окружающей среды содержит в вершине первого купола открывающиеся эжекторы-воздухозаборники. Параболические стенки сопла конструктивно выполнены в качестве обратимой МГД-машины и трехмерного параболоид-линейного ускоритель-реактора. Система рабочих поверхностей крыла, фюзеляжа, сопла и парашюта комбинирована воедино в форму осесимметричных соосно помещенных друг в друга куполов, двух направленных выпуклостью вверх, третьего - выпуклостью вниз. Третий купол неподвижно соединен со вторым, образуя фюзеляж, первый соединен со вторым подвижно посредством амортизационно-демпферных регулируемых узлов крепления. Способ энергоснабжения реактивного летательного аппарата реализуют с помощью реакций УТС на изотопах легких элементов в режиме ускоритель-реактора УТС. Достигается повышение стабилизации и маневренности аппарата. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области авиации и космонавтики, в частности к конструкциям двигателей летательных аппаратов. Летательный аппарат содержит двигатель, желоб с двумя массами М1, М2 на концах, сопряженный в центре с валом и планетарным редуктором. Вал с редуктором также сопряжен со вторым желобом с двумя массами М3, М4 на концах через механизм сцепления. Вал сопряжен через второй механизм сцепления с капсулой, имеющей возможность смещения нормально к оси вращения, жестко сопряженной с корпусом и через подшипник с валом. Аппарат дополнительно снабжен четырьмя реактивными (ракетными) двигателями и двумя замкнутыми торообразными камерами с отверстиями около 45°-90° вдоль периметра в задней части камер. Достигается возможность старта с любых площадок. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области авиации и космонавтики, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки включает реактивные силовые установки, содержащие компрессоры, перепускные клапаны, ресиверы, атомную электростанцию. Турбины обеспечены гибридными двигателями со способностью работать как от электричества, так и от жидкого топлива. Каждая турбина с наружной стороны летательного аппарата обеспечена гофрированным наконечником, состоящим из двух частей: основания и выдвижной части. При этом основания гофрированных наконечников на турбине установлены шарнирно с возможностью вращаться вокруг своей оси и соединены с автоматом боковой ориентации для изменения стороны нагнетания, а вторая часть гофрированного наконечника соединена с автоматом регулятора угла, который при необходимости выдвигает из корпуса одну сторону гофрированной части для изменения угла нагнетания более 90 градусов от вертикали до горизонтали. Повышаются экономичность и надежность летательного аппарата. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Воздухоплавательный аппарат включает дискообразной формы оболочку, состоящую из шарообразной части, которая используется для регулирования грузоподъемности, дискообразной части, и систему управления подъемной силой. Аппарат снабжен полужестким каркасом, платформой и системой управления. Полужесткий каркас состоит из большего, двух средних и двух малых силовых колец, соединенных ремнями из синтетической ткани, шести стоек, жестко соединенных со средними силовыми кольцами. Платформа состоит из грузовой, пассажирской и технической палуб, и шести шнековых устройств крепления платформы к земле. Система управления включает подсистемы управления подъемной силой, балансировки платформы и стабилизации угла атаки оболочки. Дискообразный и шарообразный участки скреплены полужестким каркасом и образуют общую поверхность оболочки оживальной формы. Внутри шарообразных участков оболочки размещены воздушные баллонеты для управления подъемной силой. Платформа подвешена к оболочке на стойках каркаса. Грузовая палуба включает два грузовых ангара большой вместимости и транспортно-воздушный коридор, створки въездных ворот которого служат горизонтальными рулями управления по курсу. Изобретение направлено на обеспечение высокой устойчивости в полете и на стоянке. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде дискообразного тела вращения, в котором в качестве движителя используются кольцевое вентиляторное колесо, создающее главную подъемную силу, и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) противоположного вращения. Кольцевое вентиляторное колесо имеет управляемые лопатки-лопасти. Летательный аппарат содержит первый лопаточный аппарат, направляющий воздушный поток, и второй лопаточный аппарат, обеспечивающий выпрямление воздушного потока, отбрасываемого вентиляторным колесом. Корпус имеет возможность размещения кабины пилотов, системы управления, системы посадки и привода вентиляторного колеса. Воздушно-реактивный двигатель выполнен с возможностью обеспечения двух функций, включающих генерирование электроэнергии для привода вентиляторного колеса, систем управления и потребителей электроэнергии, установленных на борту летательного аппарата, а также выполнен с возможностью обеспечения дополнительной подъемной тяги на стартовом режиме или режиме висения при помощи поворотного сопла. Достигается повышение безопасности, маневренности и надежности при эксплуатации летательного аппарата. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх