CN103796917A - 个人飞机 - Google Patents

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Abstract

通过多个垂直升力转子、纵排机翼以及前向推力推进器的组合,允许一种安全、安静、易于控制、高效并且紧凑的飞机配置。升力转子与前翼和尾翼结合,对于垂直和水平飞行允许升力中心与重心的平衡。该机翼和多个转子***具有对于盘旋、过渡或巡航飞行容忍有效载荷重量的相对大的变化的能力,同时还提供垂直推力冗余。该推进***使用多个升力转子和尺寸小到足以屏蔽潜在的叶片打击的前向推力推进器,并且为乘客提供增加的感知和真实安全性。使用多个独立的转子提供了冗余并且消除了可能使得该飞行器在飞行中不可操作的单点故障模式。

Description

个人飞机
技术领域
本文的公开整体涉及被配置为提供安全的操作同时实现健壮的控制的个人飞机。具体地,所述实施方式包括具有垂直起飞和着陆能力的飞机,其以受控的方式提供垂直和水平推力以便盘旋、过渡和巡航飞行。
背景技术
飞机需要提供垂直和前向推力,以垂直地起飞和着陆以代替使用跑道来在地面上使机翼增长到足够的速度以提供足够的升力。在垂直方向中产生的推力为飞行器提供升力;水平地产生的推力提供前向运动。垂直起飞和着陆(VTOL)飞机可以产生垂直和水平推力,并且能够以平衡的方式控制这些力。
旋翼飞机或直升机是一种常见类型的VTOL飞机。直升机具有用于提供垂直和水平推力的大型转子。为了使转子在大的空速范围内执行该双重功能,转子通常非常复杂。取决于飞行器的的状况,转子叶片必须处于360度方位旋转的不同的方向角度,以提供需要的推力。因此,转子的叶片方向角具有集体变化和循环变化。独立于360度旋转方位角度,均等地集体变化该变每个叶片的角度。以360度旋转方位角度的函数循环变化叶片攻角。循环的控制允许在不同的方向中倾斜转子并且因此向前、向后、向左或向右地导向转子的推力。该导向提供控制力在水平面中移动直升机并且响应于干扰如阵风。
直升机转子是巨大的并且不能免受附近障碍物的打击。另外,它们使用机械上复杂的***来控制集体叶片角度和循环叶片角度。该转子在机械上是复杂的并且需要维护。该转子基本上低速旋转;这导致转子与发动机之间的沉重的传动装置。该传动装置或变速箱降低了飞行器有效载荷潜力和飞行器安全性。因为整个飞行器***的机械复杂度,许多部件是单个故障点。由于该缺少冗余,需要频繁的检查和维护以保持飞行器安全。
发明内容
本文描述的实施方式提供具有这样一种配置的个人飞机,其安全、安静并且有效的并且易于控制、高度紧凑并且能够利用到前向飞行或从其的过渡来完成垂直起飞和着陆。在一个实施方式中,该飞机配置包括多个转子,其被定向为提供用于起飞、向前向飞行过渡或从其过渡以及着陆期间的升力和控制的垂直推力。转子在固定的非平面的方向中附接到机身。转子的方向提供飞机的横向的并且在一些实施例中中前部和尾部的控制,而不需要改变姿态,并且当飞机在巡航时将对流动的干扰最小化。在不同的实施方式中,转子具有前向、后向、左向和右向方向,并且沿机身的左舷和右舷侧纵向地定位,两个或更多个转子位于每个侧上。
机身承载可变重量的有效载荷。飞机具有在飞行器的前部和后部的纵排机翼。机翼在巡航期间提供升力和控制,并且一个或多个推进器提供前向推力。垂直升力转子与前部和后部纵排机翼的组合界定转子,允许飞行器的重心的移动,同时仍然使得飞行器能够维持垂直和水平飞行控制。前翼和尾翼还被定位为提供边界以免对升力转子的外来物体破坏(FOD)。包括升降舵和副机翼的控制表面用于通过调整升力的中心,另外通过改变攻角和姿态,在飞行期间补偿飞机的CG的改变。垂直升力转子设置在CG周围,并且每个转子的推力是可调整的,这在CG切换的情况下在允许在垂直飞行中升力中心的重定位。
由于垂直升力转子的多个数量和独立性,垂直推力是冗余的,并且即使任意单个转子出故障,推力和控制任然可用。由于存在用于提供大控制力的多个垂直转子,转子更加小,即使在阵风条件中也对于操作具有更快的响应速率。在一个实施方式中,独立的电动机和控制器对每个垂直升力转子加电,以提供升力***冗余来对抗一个或多个升力转子的故障。在其他实施方式中,垂直推力转子嵌入在管道中,管道隐藏转子并且提供增加的升力。其他实施方式相对开放,利用保护护套作为防护以防止与其他物体接触并且防止针对转子的FOD。与同轴垂直升力转子结合的保护防护为高效的飞行提供低的巡航阻力。在不同的实施方式中使用低叶尖速垂直升力转子,以在起飞、过渡和着陆期间提供低的城市噪声。具有低前翼和带有小翼的高尾翼的实施方式提供高的空气动力学效率,同时还提供飞机的偏航稳定性。在一些实施方式中,当盘旋时或当在地面上时,机翼折叠以提供紧凑的飞行器占地。
附图说明
图1是根据一个实施方式的个人飞机飞行器的俯视图。
图2示出了根据一个实施方式的个人飞机飞行器的第二视图。
图3示出了根据一个实施方式的个人飞机飞行器的正视图。
图4示出了根据一个实施方式的个人飞机飞行器的左侧视图。
图5是示出了根据一个实施方式的飞行计算机的方框图。
图6是示出了根据一个实施方式从垂直起飞过渡到前向飞行的方法的流程图。
具体实施方式
图1示出了根据一个实施方式的个人飞机100。飞机100包括具有固定方向的垂直升力转子组件101a和101b(统称为101)、前向飞行推进器103、前翼104、具有小翼106a和106b(统称为106)的尾翼105、护栏110a和110b(统称为110)、驾驶员座舱区域112和机身107。机身107还包括起落架、飞行计算机和动力源(未显示),在下文进一步描述它们中的每一个。图2示出了个人飞机100的第二视图,飞机100包括推进吊杆114、左舷侧主起落架202和前起落架204。图3示出了个人飞机100的正视图,其中,左舷起落架202a、右舷起落架202b和前起落架204是可见的。图4示出了根据一个实施方式的飞机100的左(左舷)侧的视图。
在不同的实施方式中,飞机100的尺寸被设置为容纳单个飞行员和个人货物。例如,在不同的实施方式中,飞机从鼻部到它的最尾部表面的长度在15到20英尺之间,并且它的翼展在15到20英尺之间。在可替换的实施方式中,飞机可以更长或更短、更宽或更窄,如将是本领域的熟练技术人员所了解的,而不会背离本文所述的原理。
在不同的实施方式中主要由合成材料构造飞机100。由碳纤维合成材料制造机身107和机翼104,105。在可替换的实施方式中,机翼可以具有附接到碳纤维合成机翼蒙皮的内部和外部的金属零件或肋部。在一些实施方式中,机翼蒙皮可以包括由与其他合成材料如凯夫拉尔合成的碳纤维制造的合成材料。在其他可替换的实施方式中,机身可以包括由钢或铝制造的金属构架,具有覆盖该构架的合成蒙皮。在该实施方式中可以由碳纤维、凯夫拉尔或本领域技术人员所理解的其他合成材料制造合成机身蒙皮。在一个实施方式中,驾驶员座舱窗户是聚碳酸酯的,但是也可以使用其他轻质透明塑料。由开凯夫拉尔和碳纤维合成物制造护栏110。
转子组件101包括在一个实施方式中半径为16英尺的并且由碳纤维合成材料制造并且在可替换的实施方式中由附接到铝制轮毂的碳纤维合成叶片制造的转子。在其他实施方式中,由附接到铝制轮毂的木制叶片或附接到碳纤维合成轮毂的木制叶片制造转子。转子可以是栓锁到电机组件上的单件。下文进一步描述转子组件101。
飞机100包括前翼104和尾翼105。为了维持最小长度和宽度并且使CG处在转子***的中心,前翼和尾翼在跨度上相似。尾翼被后掠并且在它的末端上具有小翼106。小翼提供横向稳定性并且降低由于尾翼上的升力而导致的阻力。将机翼后掠改进了飞机的俯仰稳定性并且增加了小翼的横向稳定性的益处。在一些实施方式中,尾翼可以折叠,并且因此保持与具有非后掠尾翼的飞机相同的总飞行器长度。另外,尾翼后掠提供更多空间以便将转子装入。在不同的实施方式中,前翼104也在基本上比尾翼105更低的点处,附接到机身107。非平面翼升力***使得机翼能够在巡航飞行期间发展高效的升力。在一个实施方式中,给定到机身的附接限制,两个机翼之间的垂直间隔被选择为尽可能大。通过将机翼垂直间隔最大化,降低前翼与尾翼之间的不利的空气动力学相互作用。因此,由于飞行器的升力而导致的阻力被显著地降低例如与单个共面机翼升力***相比被降低15-20%。
小翼106位于尾翼105的尖端处,以提供由于尾翼上的升力而导致的降低的阻力以及偏航或方向稳定性和控制。为了足够的稳定性而建立小翼的特定形状,如本领域的熟练技术人员将理解的。在一些实施方式中,如图3中所示,小翼向下延伸并且通过降低飞机的侧滑角与气流在飞机上产生的偏航力矩之间的耦合来提供改善的可控制性。
在一个实施方式中,纵排机翼***具有接头,其中,每个机翼上的机翼尖端在该接头处折叠,允许飞机100装入受约束的空间中。例如,在一个实施方式中,折叠机翼使得飞机100能够存储在8英尺乘以7英尺乘以16英尺的空间中,或者由典型的单个汽车车库所提供的空间中。在一个实施方式中,尾翼105具有8.4度的反角。在其他实施方式中,反角在-10到10度之间的范围中。
垂直升力转子组件101安装在飞机100的每个侧上。在一个实施方式中,推进吊杆114(图2)固定到机身107的每个侧。在该实施方式中,前向飞行推进器103附接到吊杆114的后端,并且垂直升力转子组件101安装在吊杆114的顶部。利用支柱116将推进吊杆114附接到机身107。支柱116被定位为使得来自转子的下降气流不撞击支柱。在一些实施方式中,存在三个用于将每个吊杆连接到机身的支柱。在可替换的实施方式中,存在一个或两个用于将每个吊杆连接到机身的支柱。在其他实施方式中,支柱可以前掠,后掠、上掠或下掠,以改善吊杆到机身的附接。例如,在一个可替换的实施方式中,垂直地定向的支撑结构在盘旋期间从垂直升力转子负载提供增加的弯曲刚度。
每个垂直升力转子组件101包括转子和发动机。转子可以包括附接到轮毂的叶片,或者可以被制造为具有集成的轮毂的单个零件。轮毂提供中心结构,叶片连接到该中心结构,并且在一些实施方式中,被制造成包覆发动机的形状。发动机包括旋转部分和静止部分。在一些实施方式中,旋转部分与静止部分是同心的,被称为径向通量发动机。在该实施方式中,静止部分可以形成发动机的外环,被称为内道发动机,或者静止部分可以形成发动机的内环,被称为外道发动机。在其他实施方式中,旋转部分和静止部分是平的并且被设置为彼此相对,被称为轴向通量发动机。在一些实施方式中,发动机部分是低轮廓的,因而整个发动机装入转子的轮毂中,当前向飞行时呈现对气流更低的阻力。转子附接到发动机的旋转部分。发动机的静止部分附接到推进吊杆114。在一些实施方式中,发动机是永磁体发动机并且受电动机控制器控制。电动机控制器以精确的顺序将电流送到发动机,以允许转子以希望的速度或希望的扭矩来转动。
如所述,飞机100在每个侧包括多个转子组件101。在水平巡航期间,垂直升力转子生成与由前向飞行推进器103所生成的推力独立的推力。垂直升力转子提供足够的推力以将飞机提升离开地面并且维持控制。在一个实施方式中,每个转子生成比盘旋所需更多的,例如40%,的推力,以在飞行包线的所有部分中维持控制。通过选择直径、叶弦和叶片倾角分布来优化转子,以在盘旋或低速飞行状态时利用最小功耗提供需要的推力。在各种实施方式中,一半的转子在一个方向中旋转并且另一半的转子在相反方向中旋转,以平衡飞机上的反扭矩。在一些实施方式中,在飞机的左舷和右舷侧上直接彼此交叉的转子具有相反的旋转方向。在其他实施方式中,彼此直接交叉的转子具有相同的旋转方向。在一些实施方式中,可以单独地调谐转子以解决转子之间的或者机身与转子之间的不同的相互作用。在该实施方式中,调谐包括调整叶片上的倾角或翼弦分布,以解决有利的或不利的相互作用并且从转子实现必要的性能。在图1中所示的实施方式中,显示了在每个侧的四个垂直升力转子组件101。在可替换的实施方式中,更多或更少的垂直升力转子提供垂直升力和控制。当每个侧出现至少两个转子时,即使当一个转子故障时,也保留产生关于重心平衡的垂直升力的能力。这是通过减少与故障的转子相反的象限上的推力来实现的。当每个侧出现三个转子时,可获得关于所有三个轴或者飞行的方向的控制。随着每个侧的转子数量增加,任意一个转子的损失导致垂直推力的总损失减少。然而,利用每对额外的转子,增加了复杂度以及可能导致故障的概率以及增加了成本和重量。
在一个实施方式中,每个侧的两个垂直升力转子组件101位于CG的前面并且两个位于CG的后面。这样,在盘旋时转子的升力的中心共同位于飞机100的重心。该配置允许机身107中的有效载荷的纵向或横向定位的变化。飞行计算机500独立地修改由每个垂直升力转子产生的推力,提供平衡的垂直升力、或者可替换地,不平衡的升力以提供控制。
在一些实施方式中,转子方向提供飞机的横向和纵向控制,而无需改变姿态。因为每个转子组件101被安装到倾斜外部、内部、前部、或后部,所以转子推力的合适的组合导致水平面中的净力以及所需要的垂直提升力。当例如靠近地面操纵时这是有用的。另外,在叶片变得损坏或分离的转子故障的情况中,不同的倾斜角使得另一个转子更不可能被损坏,因此使得设计更加容忍故障。方向还被选择为当飞机巡航时对气流的干扰最小化。在一些实施方式中,向前、向后、向左和向右改变转子的方向,使得飞机能够在任意方向中操纵,而无需改变姿态。在其他实施方式中,仅向左和向右改变方向,使得在巡航期间对气流的干扰最小化,但是意味着飞机在不改变姿态的情况下仅可以一侧到另一侧地而不能前后地操纵。在一个实施方式中,利用每个侧四个转子,转子从前到后被定向为10度向外、10度向内、10度向内和10度向外。
前向飞行推进器103提供用于到前向飞行的过渡、爬升、下降和巡航的推力。在一个实施方式中,沿尾翼105的跨度安装两个或更多个前向推力推进器103。在可替换的实施方式中,单个前向推力推进器在跨度的中心安装到机身107的尾部上。在其他实施方式中,一个或更多个推进器安装到机翼或者推进吊杆的前面作为牵引机推进器。推进器可以在相反的方向中旋转,因而转动它们所需要的扭矩不产生飞机上的净扭矩。并且,可以不同地改变两个推进器的推力,以提供偏航控制力矩。关于机翼的定位导致对推进器的更少的流入干扰。机身上的单个推进器的使用允许更少的组件和更少的重量,但是具有不同尺寸的发动机并且具有包括来自机身的干扰的流入。在一个实施方式中,前向推进器是固定俯仰的。当飞行器缓慢地移动并且在空气中受到转子的推力的支持时以及当飞机快速地移动并且完全受机翼的升力的支持时,翼弦和倾角分布被优化以提供足够的推力以用于加速和爬升。另外,翼弦和倾角分布被选择为在飞机的巡航速度上提供有效的推力。在其他实施方式中,前向推进器利用可变俯仰机制,其允许根据飞行状况调整每个叶片的倾角。
通过由功率***供能的电动机驱动垂直升力转子和前向推进器。在一个实施方式中,功率***包括附接到用于每个发动机的一个或多个发动机控制器的电池。在一个实施方式中,电池包括位于飞机的机身中的一个或多个模块。在其他实施方式中,电池模块位于推进吊杆中。电池提供DC电压和电流,该DC电压和电流被发动机控制器转变为使发动机旋转的AC信号。在一些实施方式中,电池包括锂聚合物电池单元,其并联并且串联连接在一起以生成所需要的电压和电流。可替换地,可以使用其他化学电池单元。在一个实施方式中,电池单元连接成93个电池单元串列,并且这些串列中的6个串列并联连接。在其他实施方式中,电池单元将与更多或更少的电池单元串联连接并且将与更多或更少的电池单元并联连接。在可替换的实施方式中,由包括具有小的基于烃的燃料引擎和小电池的混合电动***的动力***对转子和推进器供能。烃引擎提供前向飞行的延伸的范围并且可以将电池***再充电。
在不同的实施方式中由保护护栏110保护垂直升力转子组件101,以避免意外的叶片打击。在一些实施方式中,保护护栏被设计为通过提供增加的升力将靠近护栏的所有转子的推力最大化。在该实施方式中,护栏110被成形为使得由转子***101在护栏上引起的气流在护栏110上造成向上的力。这是通过选择横截面形状以及关于用于生成向上的力的护栏的垂直的角度来实现的。在一些实施方式中,护栏被设计为通过将旁观者与转子的噪声屏蔽来降低转子***的明显的噪声。在这些实施方式中,利用常规吸声材料来填充或者利用常规吸声材料来涂覆护栏。在一些实施方式中,飞机100不包括护栏110。
如所示的,多个独立受控的转子的使用提供了冗余的升力***。例如即使一个或几个单独的组件故障,包括六个或更多个转子的***也允许利用安全的操作的盘旋和垂直上升/下降而无需前向空速。
图5是根据一个实施方式的飞行计算机500的方框图。飞行计算机500位于飞机100上一般位于机身107中。飞行计算机500包括转子控制模块502、推进器控制模块504、位置传感器接口506和数据库508。位置传感器接口506可通信地耦接到飞机的仪器并且接收传感器数据,在一个实施方式中传感器数据包括飞机的位置、海拔、姿态和速度。转子控制模块502接收来自位置传感器接口506以及来自驾驶员座舱中的控制输入的数据,并且确定每个垂直升力转子101需要多少推力以实现指令的响应。转子控制模块502独立地命令每个转子组件101,以产生所确定的需要推力。在转子故障的情况中,转子控制模块502调整推力要求以补偿损失的转子。推进器控制模块504接收来自位置传感器接口506以及来自驾驶员座舱中的控制输入的数据,确定每个推进器103需要多少前向推力,并且命令推进器产生所需要的推力。如本领域熟练技术将明白的,数据库508包括用于过渡期间的上升和下降的编程轨迹,并且可以包括用于飞机100的导航和控制的附加特征。飞行计算机500还包括其他组件和模块,以执行导航和飞行操作,并且这是本领域熟练技术人员已知的,但是与本描述没有密切关系。
图6示出了根据一个实施方式从垂直飞行过渡到前向飞行的方法。刚开始,飞行计算机500的转子控制模块502向转子供能。在一个实施方式中,在起飞的该初始阶段将相等的功率应用于每个转子。在可替换的实施方式中,在起飞的该初始阶段将不同的功率应用于每个转子,以助于从倾斜或在侧风中起飞。位置传感器接口506接收604来自飞机仪器的姿态和海拔数据。在达到606最小海拔例如高于地平面200英尺时,推进器控制模块504激活608前向推进器并且在一些实施方式中激活它们在驾驶员座舱内部的控制输入。这防止飞机在地面障碍物可能引起安全危险的海拔处在功率之下被前向加速。在可替换的实施方式中,供能的前向推进不需要最小海拔。在其他实施方式中,最小海拔是可调整的和/或可改写的。例如高大的树木可能在开始加速之前需要更高的初始升高。
在一些实施方式中,飞行员将初始海拔编程到飞行计算机500中。可替换地,飞行员使用飞行控制输入来指示希望更高的海拔。如果610需要额外的海拔,则位置传感器接口502确定612飞机的姿态和速度并且转子控制模块502根据需要单独地调整614到转子的功率以维持垂直推力和水平方向。
在610飞机100到达希望的初始海拔之后,位置传感器接口506确定616飞机的前向速度是否足够大以生成升力即飞机的速度是否大于它的失速速度。如果否,则飞行计算机500确定618从转子需要多少升力,并且应用620需要的功率。在一个实施方式中,需要的升力的量是考虑到机翼生成的升力而维持飞机的海拔所需要的量。随着速度增加,机翼发展升力并且垂直升力转子需要的推力减少。在一个实施方式中,调整来自转子的推力以在过渡期间维持最佳轨迹并且拒绝由于相互作用或环境影响如阵风导致的任意干扰。在一个实施方式中,最佳轨迹在飞行之前确定并且被飞行计算机500存储在数据库508中。飞行计算机500继续确定622飞机的姿态、海拔和速度并且调整转子功率直到达到希望的速度或者机翼生成升力的最小水平为止。在616速度大于失速速度即足够高以使得机翼可以支持飞机的整体重量或者在可替换的实施方式中达到不同的最小速度之后,完全地停用624垂直升力转子。
为了将飞机100从前向飞行过渡到垂直飞行,推进器控制模块504降低前向推进器103的推力以降低速度。随着飞机100的速度降低,转子控制模块502自动地命令转子开始生成垂直升力。垂直升力转子需要的推力随着机翼上的升力的减少而增加。由转子控制模块502响应于来自位置传感器接口506的读数,调整来自转子的推力,以在过渡期间例如基于存储在数据库508中的轨迹维持由飞行计算机确定的最佳轨迹,并且拒绝由于相互作用或环境影响如阵风导致的任意干扰。最终,前向速度是零或者近似零并且垂直升力转子提供所有升力。飞行器然后经由来自飞行员的下降命令或者通过飞行计算机500自动地降低到单独的转子的功率以维持希望的下降速率和水平方向,而下降到地面。
如所述的,机翼104和105在一些实施方式中折叠。一些实施方式中,机翼折叠位于负载小的地方,例如在跨度的50%的的舷外,以允许更轻重量的铰链。在其他实施方式中,前翼不折叠。在其他情况中,机翼折叠,因而飞机可以装入8英尺宽的空间如典型的单个车辆车库中。可替换的实施方式还包括以其他方式折叠前翼例如在机身下面或沿机身的侧以剪刀运动的方式。通过在前翼的中心的用于允许关于中心枢轴点的后向旋转的枢轴和销来实现该剪刀折叠。该实施方式允许机翼关于单个点的关节联接以在机翼结构深度最大的位置处降低重量,并且使得前翼能够通过电机致动器完全地折叠到飞行器侧,以在盘旋或在地面时提高更好的飞行员可视性。在一个包括剪刀折叠前翼的实施方式中,起落装置包括单个前轮204,其具有两个主后起落架轮202。
在一个实施方式中,飞机100能够以前翼和尾翼折叠的方式起飞和着陆。在垂直飞行中以在机翼折叠的方式起飞和着陆通过减少的机翼升力性能和更短的机翼间距,减少了由于不稳定的风力条件而导致的飞行器的阵风响应。因为在盘旋飞行中不需要而仅在前向飞行中需要机翼升力,所以能够不伸展机翼直到等到从达到离地面足够的海拔为止。对于可用的地面起飞和着陆空间和风力条件不利的一些操作,避免地面机翼伸展是有利的。在开始前向飞行之前,电机致动器提供致动力来伸展机翼。
在一个实施方式中,控制表面位于前翼折叠301和尾翼折叠302的内部,以允许折叠,而在折叠铰链机构的舷外无需控制线以通过更少的移动部件来提供更少的机械复杂度。在前向飞行期间,控制表面空气动力学地提供俯仰、翻滚和偏航控制,因而除了处于低或零前向速度之外,不需要垂直升力转子的控制。需要更大的前向飞行控制响应的其他实施方式还具有机翼折叠机构的舷外的控制表面。其他实施方式仅具有在机翼的舷外部分上的控制表面。
起落装置202、204设置有轮子,以允许飞机在地面上时移动。一个前向主起落装置204和两个后主起落装置202提供更低的阻力并且更少的在前翼上的升力干扰。在其他实施方式中,起落装置是滑橇并且不具有轮子,因为飞机能够以不具有前向移动的方式起飞和着陆。可替换的实施方式包括两个前主起落装置和一个后主起落装置,以允许前起落装置宽间隔地分开以便地面稳定性。在一些实施方式中,一些或全部轮子安装有允许驱动轮子的电动机。该电动机允许飞行器在地面上时被自推进。
除了上文具体描述的实施方式之外,本领域熟练技术人员将明白可以另外在其他实施方式中实施本发明。例如在一个可替换的实施方式中,飞机100被设计为容纳两个或更多个乘员。在该实施方式中,翼展更大,转子具有更大的直径,并且机身107更宽。在一个可替换的实施方式中,飞机100是能够以没有飞行员或乘客的方式飞行的无人飞行器。无乘客的实施方式具有额外的控制***,其通过地面链路或通过预先确定的飞行路径轨迹提供方向控制输入以代替飞行员。
虽然在具体实施方式的环境中提供了本文的描述,但是本领域熟练技术人员将明白从本文提供的教导可以推导许多可替换的实施方式。此外,在所撰写的描述中,组件的具体命名、术语的大写、属性、数据结构或任意其他结构或编程方案不是强制性的或者重要的,除非另外注明是这样,并且实现所述发明或它的特征的机制可以具有不同的名称、格式或协议。此外,可以经由硬件和软件的组合或者完全地在硬件元件中实现包括飞行计算机500的组件的***的一些方案。并且,本文所述的不同的***组件之间的具体功能划分不是强制性的;可以改为由多个组件执行由单个组件或***组件执行的功能,并且可以改为由单个组件执行由多个组件执行的功能。类似地,步骤方法的执行次序不是强制性的,除非另外注明或者逻辑上需要这样。
利用术语如“选择”或“计算”或“确定”等等的讨论涉及计算机***或类似的电子计算设备(其操作并且转换被表示为计算机***存储器或寄存器或其他该信息存储、传输或显示设备中的物理(电子)量的数据)的动作和过程。
所描述的实施方式的电子组件可以具体地被构造为用于需要的目的或者可以包括由存储在计算机中的计算机程序选择性地激活或重配置的一个或多个通用计算机。该计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,如但不限于任意类型盘片包括软盘、光盘、DVD、CD-ROM、磁光盘、只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、EPROM、EEPROM、磁卡或光卡、专用集成电路(ASIC)或适用于存储电子指令的任意类型介质中,并且它们中的每个耦接到计算机***总线。
最后,应该注意,主要为了可读性和说明性的目的来选择说明书中使用的语言,并不是为了界定或限制本发明主题而选择。因此,本文的公开用于说明而不是限制本发明的范围。

Claims (21)

1.一种个人飞机,包括:
具有纵轴和垂直轴的机身;
前翼,所述前翼耦接到所述机身并且位于所述飞机的重心前部;
尾翼,所述尾翼耦接到所述机身并且位于所述飞机的重心后部;
左舷推进吊杆,所述左舷推进吊杆耦接到所述机身并且沿所述机身的左舷侧与所述机身的所述纵轴基本上平行地定向;
左舷推进器,所述左舷推进器耦接到所述左舷推进吊杆并且被适配为提供前向推力;
耦接到所述左舷推进吊杆的第一多个转子,所述第一多个转子被设置为与所述机身的所述纵轴基本上平行,每个转子耦接到发动机并且被适配为在主要沿所述垂直轴的方向中提供推力;
右舷推进吊杆,所述右舷推进吊杆耦接到所述机身并且沿所述机身的右舷侧与所述机身的所述纵轴基本上平行地定向;
右舷推进器,所述右舷推进器耦接到所述右舷推进吊杆并且被适配为提供前向推力;
耦接到所述右舷推进吊杆的第二多个转子,所述第二多个转子被设置为与所述机身的所述纵轴基本上平行,每个转子耦接到发动机并且被适配为在主要沿所述垂直轴的方向中提供推力;
其中,耦接到所述多个转子的每个发动机被适配为与其他发动机独立地受控制;并且
其中,所述第一多个转子中的至少一个转子与所述第二多个转子中的至少一个转子在一个方向中被耦接,以在不位于所述垂直轴上的方向中提供推力的非零分量。
2.如权利要求1所述的个人飞机,其中,所述第一多个转子包括至少4个转子并且所述第二多个转子包括至少4个转子。
3.如权利要求1所述的个人飞机,还包括飞行计算机,所述飞行计算机耦接到所述机身并且被适配为:
确定所述个人飞机的当前方向;
确定所述个人飞机的希望方向;并且
根据所述个人飞机的所述当前方向与所述个人飞机的所述希望方向之间的差,独立地命令附接到所述转子的所述多个发动机中的每一个发动机。
4.如权利要求3所述的个人飞机,其中所述飞行计算机还包括:
位置传感器接口,所述位置传感器接口被适配为接收指示所述飞机的位置、海拔、姿态和速度的传感器数据;以及
转子控制模块,耦接到所述位置传感器接口,所述转子控制模块被适配为确定从所述多个转子中的每个转子中所需要的推力量以实现所述希望方向,并且独立地命令所述多个发动机中的每个发动机产生所确定的需要推力。
5.如权利要求4所述的个人飞机,其中,所述飞行计算机进一步包括:
耦接到所述位置传感器接口的推进器控制模块,所述推进器控制模块被适配为确定从每个推进器所需要的前向推力的量,并且命令所述推进器产生所需要推力。
6.如权利要求4所述的个人飞机,还包括:
包括用于所述飞机的上升和下降的编程轨迹的数据库。
7.如权利要求1所述的个人飞机,其中,由多个支柱将所述左舷推进吊杆和所述右舷推进吊杆中的每一个耦接到所述机身。
8.一种飞机,包括:
机身;
前翼,所述前翼耦接到所述机身并且位于重心前部;
尾翼,所述尾翼耦接到所述机身并且位于所述重心后部;
在所述机身的左舷侧上位于所述前翼与所述尾翼之间的第一多个升力转子,所述第一多个中的至少一个具有第一倾斜并且所述多个中的至少一个具有第二倾斜;
在所述机身的右舷侧上位于所述前翼与所述尾翼之间的第二多个升力转子,所述第二多个中的至少一个具有第三倾斜并且所述多个中的至少一个具有第四倾斜;
推进器,所述推进器耦接到所述机身并且被适配为提供前向推力;以及
飞行计算机,所述飞行计算机耦接到所述机身并且被适配为独立地控制由所述第一多个升力转子中的每个升力转子和所述第二多个升力转子中的每个升力转子提供的推力的量。
9.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述第一多个升力转子中的转子数量是4并且所述第二多个升力转子中的转子数量是4。
10.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述第一多个升力转子中的转子数量是3并且所述第二多个升力转子中的转子数量是4。
11.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述尾翼包括小翼特征。
12.如权利要求11所述的个人飞机,其中,所述小翼被定向在基本上向上垂直的方向中。
13.如权利要求11所述的个人飞机,其中,所述小翼被定向在基本上向下垂直的方向中。
14.如权利要求8所述的个人飞机,其中,由电动机驱动所述升力转子。
15.如权利要求8所述的个人飞机,还包括在所述飞机的所述左舷侧上的第一护栏以及在所述飞机的所述右舷侧上的第二护栏,每个护栏基本上与所述安装吊杆平行并且在所述多个转子的舷外侧上耦接到所述机身。
16.如权利要求15所述的个人飞机,其中,所述护栏被适配为降低所述飞机的噪声排放。
17.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述前翼和尾翼不共面。
18.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述机翼是可折叠的。
19.如权利要求8所述的个人飞机,其中,自动驾驶仪提供无人操作。
20.如权利要求8所述的个人飞机,其中,所述升力转子叶片具有固定俯仰。
21.一种飞机,包括:
机身;
前翼,所述前翼耦接到所述机身并且位于重心前部;
尾翼,所述尾翼耦接到所述机身并且位于所述重心后部;
第一安装吊杆,所述第一安装吊杆耦接到所述机身的左舷侧;
第二安装吊杆,所述第二安装吊杆耦接到所述机身的右舷侧;
第一多个升力转子,每个转子安装在在所述机身的左舷侧上的所述前翼与所述尾翼之间的所述第一安装吊杆上,所述第一多个中的至少一个具有第一倾斜并且所述多个中的至少一个具有第二倾斜;
第二多个升力转子,每个转子安装在在所述机身的右舷侧上的所述前翼与所述尾翼之间的所述第二安装吊杆上,所述第二多个中的至少一个具有第三倾斜并且所述多个中的至少一个具有第四倾斜;
第一推进器,所述第一推进器耦接到所述第一安装吊杆并且被适配为提供前向推力;
第二推进器,所述第二推进器耦接到所述第二安装吊杆并且被适配为提供前向推力;以及
飞行计算机,所述飞行计算机耦接到所述机身并且被适配为独立地控制由所述第一多个升力转子中的每个升力转子和所述第二多个升力转子中的每个升力转子提供的推力的量。
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106741932A (zh) * 2016-11-22 2017-05-31 四川尚航智能科技有限公司 一种基于垂直起降的混合型九轴无人机
CN107428413A (zh) * 2015-03-03 2017-12-01 亚马逊科技公司 具有三翼配置的无人飞行器
CN109153447A (zh) * 2016-05-24 2019-01-04 小鹰公司 停转式旋翼飞行器
CN109279002A (zh) * 2017-07-21 2019-01-29 通用电气公司 带有排放流动路径外部的风扇叶片的vtol交通工具
CN109311536A (zh) * 2017-12-04 2019-02-05 深圳市大疆创新科技有限公司 动力装置、无人飞行器及飞行控制方法
CN109843715A (zh) * 2016-10-18 2019-06-04 小鹰公司 具有带角度旋翼的多旋翼器
CN110963053A (zh) * 2018-09-28 2020-04-07 空客直升机 具有优化的能耗的电动或混合动力的多旋翼飞行器
CN111688920A (zh) * 2019-02-20 2020-09-22 上海峰飞航空科技有限公司 Vtol固定翼飞行平台***
CN111907698A (zh) * 2019-05-10 2020-11-10 埃姆普里萨有限公司 垂直起降(vtol)飞机
US10974838B2 (en) 2011-07-19 2021-04-13 Wisk Aero Llc Personal aircraft
CN113165739A (zh) * 2018-10-02 2021-07-23 埃姆普里萨有限公司 垂直和短距起降(vstol)飞机
US11358713B2 (en) 2016-10-18 2022-06-14 Wisk Aero Llc Multicopter with boom-mounted rotors

Families Citing this family (192)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012012474A2 (en) 2010-07-19 2012-01-26 Zee.Aero Inc. Personal aircraft
FR2990684B1 (fr) * 2012-05-21 2014-11-21 Eurocopter France Procede de commande des volets d'ailes et de l'empennage horizontal d'un helicoptere hybride
FR2990685B1 (fr) * 2012-05-21 2014-11-21 Eurocopter France Procede de commande des volets d'ailes et de l'empennage horizontal d'un helicoptere hybride
CA2892306C (en) * 2012-10-05 2021-06-15 Skykar Inc. Electrically powered aerial vehicles and flight control methods
US9527597B1 (en) 2013-01-11 2016-12-27 Jaime Sada Unmanned aerial vehicle with twin-engine fore/AFT configuration and associated systems and methods
JP6027939B2 (ja) * 2013-05-02 2016-11-16 香山 恒夫 飛行機
JP6076833B2 (ja) * 2013-05-27 2017-02-08 富士重工業株式会社 垂直離着陸飛行体の制御方法
EP3424820B1 (en) * 2013-06-09 2020-11-18 ETH Zurich Controlled flight of a multicopter experiencing a failure affecting an effector
DE102013109392A1 (de) * 2013-08-29 2015-03-05 Airbus Defence and Space GmbH Schnellfliegendes, senkrechtstartfähiges Fluggerät
WO2015099603A1 (en) * 2013-12-24 2015-07-02 Singapore Technologies Aerospace Ltd An unmanned aerial vehicle
WO2015157114A1 (en) * 2014-04-11 2015-10-15 Sada-Salinas Jaime G Modular nacelles to provide vertical takeoff and landing (vtol) capabilities to fixed wing aerial vehicles, and associated systems and methods
AU2015253168B2 (en) 2014-05-01 2018-09-27 Alakai Technologies Corporation Clean fuel electric multirotor aircraft for personal air transportation and manned or unmanned operation
BR112016025875B1 (pt) * 2014-05-07 2022-08-23 XTI Aircraft Company Aeronave de vtol
US9878257B2 (en) * 2014-06-10 2018-01-30 University Of Kansas Aerial vehicles and methods of use
US9296477B1 (en) 2014-07-21 2016-03-29 Glenn Coburn Multi-rotor helicopter
US20160031554A1 (en) * 2014-07-30 2016-02-04 Siniger LLC Control system for an aircraft
IL233942B (en) 2014-08-04 2020-01-30 Israel Aerospace Ind Ltd Assembly of the drive system
WO2016022040A1 (ru) * 2014-08-05 2016-02-11 Ардн Технолоджи Лимитед Аэромобиль
US10046853B2 (en) 2014-08-19 2018-08-14 Aergility LLC Hybrid gyrodyne aircraft employing a managed autorotation flight control system
US9664175B2 (en) 2014-08-30 2017-05-30 X Development Llc Carbon fiber motor rotor integrating propeller mount
US9868524B2 (en) 2014-11-11 2018-01-16 Amazon Technologies, Inc. Unmanned aerial vehicle configuration for extended flight
US9889930B2 (en) 2014-11-24 2018-02-13 Amazon Technologies, Inc. Unmanned aerial vehicle protective frame configuration
US10564648B2 (en) 2014-11-12 2020-02-18 Sikorsky Aircraft Corporation High-authority yaw control for a tandem vehicle with rigid rotors
US11485488B1 (en) * 2014-12-07 2022-11-01 L3Harris Latitude Llc Vertical take-off and landing aircraft with rotor thrust yaw control
KR101755278B1 (ko) * 2014-12-09 2017-07-07 한국항공우주연구원 하이브리드 프로펠러 장치를 구비하는 고정익 수직 이착륙 무인기
US10040544B2 (en) 2015-01-02 2018-08-07 Jesse Antoine Marcel Multi-rotor personal air vehicle with a central lifting fan
DE102015001704B4 (de) * 2015-02-13 2017-04-13 Airbus Defence and Space GmbH Senkrechtstartfähiges Fluggerät
FR3032687B1 (fr) * 2015-02-16 2018-10-12 Hutchinson Aerodyne vtol a soufflante(s) axiale(s) porteuse(s)
US20160236775A1 (en) * 2015-02-18 2016-08-18 Siniger LLC Vertical takeoff and landing aircraft
US9946267B2 (en) 2015-04-06 2018-04-17 Thomas A. Youmans Control and stabilization of a flight vehicle from a detected perturbation by tilt and rotation
DE102015006511A1 (de) * 2015-05-26 2016-12-01 Airbus Defence and Space GmbH Senkrechtstartfähiges Fluggerät
JP6435991B2 (ja) * 2015-05-28 2018-12-12 株式会社村田製作所 電動式航空機
EP3124379B1 (de) 2015-07-29 2019-05-01 Airbus Defence and Space GmbH Hybrid-elektrischer antriebsstrang für vtol drohnen
RU2603302C1 (ru) 2015-08-20 2016-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "АвиаНовации" Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
EP3141478B1 (en) * 2015-09-11 2018-11-07 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH Compound helicopter
CN108290633A (zh) * 2015-11-10 2018-07-17 马特耐特公司 使用无人航空载具进行运输的方法和***
US20180162525A1 (en) 2016-12-08 2018-06-14 Aurora Flight Sciences Corporation Double-Blown Wing Vertical Takeoff and Landing Aircraft
ES2925005T3 (es) * 2015-12-09 2022-10-13 Ideaforge Tech Pvt Ltd Vehículo aéreo multirrotor con redundancia para fallo de un solo brazo
EP3390223B1 (en) * 2015-12-18 2022-10-19 Amazon Technologies, Inc. Selecting propellers for performance and noise shaping
EP3184425B1 (en) * 2015-12-21 2018-09-12 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH Multirotor aircraft
US11807356B2 (en) 2016-02-17 2023-11-07 SIA InDrones Multicopter with different purpose propellers
US11117660B2 (en) * 2016-04-19 2021-09-14 Advanced Aircraft Company Unmanned aerial vehicle including transversely extending support booms
US9840327B1 (en) * 2016-04-29 2017-12-12 Rfrank Llc Vertical takeoff and landing (VTOL) aircraft and system
US9975629B2 (en) 2016-05-24 2018-05-22 Kitty Hawk Corporation Control system for a stopped rotor aircraft
US10625853B2 (en) 2016-07-01 2020-04-21 Textron Innovations Inc. Automated configuration of mission specific aircraft
US10737765B2 (en) 2016-07-01 2020-08-11 Textron Innovations Inc. Aircraft having single-axis gimbal mounted propulsion systems
US11124289B2 (en) 2016-07-01 2021-09-21 Textron Innovations Inc. Prioritizing use of flight attitude controls of aircraft
US10214285B2 (en) 2016-07-01 2019-02-26 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft having autonomous and remote flight control capabilities
US10597164B2 (en) 2016-07-01 2020-03-24 Textron Innovations Inc. Aircraft having redundant directional control
US10232950B2 (en) * 2016-07-01 2019-03-19 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft having a fault tolerant distributed propulsion system
US10227133B2 (en) 2016-07-01 2019-03-12 Bell Helicopter Textron Inc. Transportation method for selectively attachable pod assemblies
US10315761B2 (en) 2016-07-01 2019-06-11 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft propulsion assembly
US10870487B2 (en) 2016-07-01 2020-12-22 Bell Textron Inc. Logistics support aircraft having a minimal drag configuration
US10737778B2 (en) 2016-07-01 2020-08-11 Textron Innovations Inc. Two-axis gimbal mounted propulsion systems for aircraft
US10220944B2 (en) 2016-07-01 2019-03-05 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft having manned and unmanned flight modes
US10011351B2 (en) 2016-07-01 2018-07-03 Bell Helicopter Textron Inc. Passenger pod assembly transportation system
US10633088B2 (en) 2016-07-01 2020-04-28 Textron Innovations Inc. Aerial imaging aircraft having attitude stability during translation
US10633087B2 (en) 2016-07-01 2020-04-28 Textron Innovations Inc. Aircraft having hover stability in inclined flight attitudes
US11608173B2 (en) 2016-07-01 2023-03-21 Textron Innovations Inc. Aerial delivery systems using unmanned aircraft
US10501193B2 (en) 2016-07-01 2019-12-10 Textron Innovations Inc. Aircraft having a versatile propulsion system
US10183746B2 (en) * 2016-07-01 2019-01-22 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft with independently controllable propulsion assemblies
US11142311B2 (en) 2016-07-01 2021-10-12 Textron Innovations Inc. VTOL aircraft for external load operations
US10604249B2 (en) 2016-07-01 2020-03-31 Textron Innovations Inc. Man portable aircraft system for rapid in-situ assembly
US11084579B2 (en) 2016-07-01 2021-08-10 Textron Innovations Inc. Convertible biplane aircraft for capturing drones
US10618647B2 (en) * 2016-07-01 2020-04-14 Textron Innovations Inc. Mission configurable aircraft having VTOL and biplane orientations
US11104446B2 (en) 2016-07-01 2021-08-31 Textron Innovations Inc. Line replaceable propulsion assemblies for aircraft
US11027837B2 (en) 2016-07-01 2021-06-08 Textron Innovations Inc. Aircraft having thrust to weight dependent transitions
US10981661B2 (en) 2016-07-01 2021-04-20 Textron Innovations Inc. Aircraft having multiple independent yaw authority mechanisms
RU2627220C1 (ru) * 2016-07-26 2017-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "АвиаНовации" Летательный аппарат вертикального взлета и посадки
US10301016B1 (en) * 2016-08-09 2019-05-28 Vimana, Inc. Stabilized VTOL flying apparatus and aircraft
US10252796B2 (en) * 2016-08-09 2019-04-09 Kitty Hawk Corporation Rotor-blown wing with passively tilting fuselage
TWI605978B (zh) * 2016-08-10 2017-11-21 元智大學 固定翼飛行器
NL2017611B1 (en) * 2016-10-12 2018-04-20 Univ Delft Tech Aerial vehicle with angularly displaced propulsion units
US10399673B1 (en) 2016-10-24 2019-09-03 Kitty Hawk Corporation Integrated float-wing
BR112019008925A2 (pt) * 2016-11-02 2019-07-16 Joby Aviation Inc aeronave vtol com o uso de rotores para simular aerodinâmica de asa rígida
US10689105B2 (en) * 2016-11-21 2020-06-23 John Daniel Romo Passenger-carrying rotorcraft with fixed-wings for generating lift
JP2018134908A (ja) * 2017-02-20 2018-08-30 株式会社菊池製作所 無人航空機
IL250996A0 (en) * 2017-03-07 2017-06-29 Colugo Systems Ltd A multi-bladed multi-bladed rifle with a folding wing
US20180290735A1 (en) * 2017-04-06 2018-10-11 John Uptigrove Vtol high speed aircraft
USD822579S1 (en) 2017-04-24 2018-07-10 AFS-DV VTOL Technologies Corporation Aircraft
US10577091B2 (en) * 2017-04-24 2020-03-03 Bcg Digital Ventures Gmbh Vertical take-off and landing aircraft
AU2018266343B2 (en) * 2017-05-08 2023-09-21 Insitu, Inc. Modular aircraft with vertical takeoff and landing capability
EP3630603A4 (en) * 2017-05-22 2021-03-03 Karem Aircraft, Inc. EVTOL AIRPLANE USING LARGE SPEED VARIABLES INCLINATION ROTORS
US10618646B2 (en) 2017-05-26 2020-04-14 Textron Innovations Inc. Rotor assembly having a ball joint for thrust vectoring capabilities
US10351232B2 (en) 2017-05-26 2019-07-16 Bell Helicopter Textron Inc. Rotor assembly having collective pitch control
US10442522B2 (en) 2017-05-26 2019-10-15 Bell Textron Inc. Aircraft with active aerosurfaces
US10329014B2 (en) 2017-05-26 2019-06-25 Bell Helicopter Textron Inc. Aircraft having M-wings
US10661892B2 (en) 2017-05-26 2020-05-26 Textron Innovations Inc. Aircraft having omnidirectional ground maneuver capabilities
US20180354609A1 (en) * 2017-06-07 2018-12-13 Joseph R. Renteria Aircraft with linear thruster arrangement
US11634211B2 (en) * 2017-06-07 2023-04-25 Joseph R. Renteria Aircraft with linear thruster arrangement
US10730622B2 (en) 2017-06-14 2020-08-04 Bell Helicopter Textron Inc. Personal air vehicle with ducted fans
US10745099B2 (en) * 2017-08-31 2020-08-18 Wisk Aero Llc Conductor in composite
EP3691967A4 (en) * 2017-10-02 2021-06-23 California Institute of Technology AUTONOMOUS FLYING AMBULANCE
USD843889S1 (en) * 2017-10-04 2019-03-26 Elroy Air, Inc. Unmanned cargo delivery aircraft
USD852092S1 (en) * 2017-10-12 2019-06-25 Wing Aviation Llc Unmanned aerial vehicle
CA3080204A1 (en) * 2017-10-27 2019-05-02 Elroy Air, Inc. Compound multi-copter aircraft
USD858352S1 (en) * 2017-10-30 2019-09-03 Shenzhen Valuelink E-Commerce Co., Ltd. Drone
KR102669208B1 (ko) 2017-11-03 2024-05-28 조비 에어로, 인크. Vtol m-날개 구성
US10723433B2 (en) 2017-11-27 2020-07-28 Wing Aviation Llc Assembly systems and methods for unmanned aerial vehicles
US11034445B2 (en) * 2017-11-27 2021-06-15 Wing Aviation Llc Wing structure and attachment to frame for unmanned aerial vehicles
US11447248B2 (en) 2017-12-21 2022-09-20 Elroy Air, Inc. Unmanned vehicle cargo handling and carrying system
US11008093B2 (en) * 2018-03-22 2021-05-18 Aurora Flight Sciences Corporation Systems and methods for reducing the propeller noise
US12044699B2 (en) 2018-04-24 2024-07-23 Fuelle Landing Systems, Inc. Ground-based vectored thrust system
US10513341B2 (en) * 2018-04-27 2019-12-24 Wing Aviation Llc Thrust allocation for aerial vehicle
AU2019257746B2 (en) * 2018-04-27 2023-11-02 Textron Systems Corporation Variable pitch rotor assembly for electrically driven vectored thrust aircraft applications
WO2019211875A1 (en) * 2018-05-04 2019-11-07 Anthony Alvin Hybrid vertical takeoff and landing (vtol) aircraft with vehicle assist
US12006048B2 (en) 2018-05-31 2024-06-11 Joby Aero, Inc. Electric power system architecture and fault tolerant VTOL aircraft using same
EP3802322A4 (en) 2018-05-31 2022-02-23 Joby Aero, Inc. POWER SYSTEM ARCHITECTURE AND FAULT TOLERANT VTOL AIRPLANE WITH IT
EP3581491B1 (en) * 2018-06-13 2020-06-24 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH A multirotor aircraft with a thrust producing unit that comprises an aerodynamically optimized shrouding
US10775784B2 (en) * 2018-06-14 2020-09-15 Wing Aviation Llc Unmanned aerial vehicle with decentralized control system
US11136115B2 (en) 2018-06-20 2021-10-05 Textron Innovations Inc. Tilted propellers for enhanced distributed propulsion control authority
WO2020009871A1 (en) 2018-07-02 2020-01-09 Joby Aero, Inc. System and method for airspeed determination
EP3830521A4 (en) 2018-07-27 2022-04-27 Airborne Motor Works Inc. METHOD AND APPARATUS FOR SPLIT-FLYWHEEL GYROSCOPE PRODUCING THRUST
EP3841354B1 (en) 2018-08-26 2024-03-13 Airborne Motor Works Inc. Electromagnetic gyroscopic stabilizing propulsion system method and apparatus
US11708157B2 (en) * 2018-09-11 2023-07-25 Eve Uam, Llc Vertical take-off and landing (VTOL) aircraft with cruise rotor positioning control for minimum drag
WO2020061085A1 (en) 2018-09-17 2020-03-26 Joby Aero, Inc. Aircraft control system
US10556704B1 (en) 2018-09-17 2020-02-11 Kitty Hawk Corporation Health based actuator allocation
JP6648802B2 (ja) * 2018-10-26 2020-02-14 株式会社村田製作所 電動式航空機
US10640212B1 (en) * 2018-11-18 2020-05-05 Faruk Dizdarevic Double wing aircraft
WO2020111044A1 (ja) * 2018-11-27 2020-06-04 ヤンマー株式会社 制御目標生成装置及び操船制御装置
US10787255B2 (en) 2018-11-30 2020-09-29 Sky Canoe Inc. Aerial vehicle with enhanced pitch control and interchangeable components
JP7401545B2 (ja) 2018-12-07 2023-12-19 ジョビー エアロ インク 回転翼とその設計方法
WO2020180373A2 (en) 2018-12-07 2020-09-10 Joby Aero, Inc. Aircraft control system and method
US10845823B2 (en) 2018-12-19 2020-11-24 Joby Aero, Inc. Vehicle navigation system
KR20210116532A (ko) 2019-01-20 2021-09-27 에어본 모터스, 엘엘씨 의료용 안정기 하니스 방법 및 장치
US20200277080A1 (en) * 2019-02-28 2020-09-03 Beta Air Llc Systems and methods for in-flight operational assessment
US11427344B2 (en) 2019-03-01 2022-08-30 Pratt & Whitney Canada Corp. Cooling system configurations for an aircraft having hybrid-electric propulsion system
US11628942B2 (en) 2019-03-01 2023-04-18 Pratt & Whitney Canada Corp. Torque ripple control for an aircraft power train
US11148852B2 (en) 2019-04-11 2021-10-19 Elroy Air, Inc. Modular aerial cargo aerodynamic encasement
EP3730404B1 (en) * 2019-04-23 2021-08-18 LEONARDO S.p.A. Vertical take-off and landing aircraft and related control method
US11230384B2 (en) 2019-04-23 2022-01-25 Joby Aero, Inc. Vehicle cabin thermal management system and method
CN114041229B (zh) 2019-04-23 2023-06-16 杰欧比飞行有限公司 电池热管理***及方法
JP2022530463A (ja) 2019-04-25 2022-06-29 ジョビー エアロ インク 垂直離着陸航空機
EP3928301A4 (en) 2019-04-25 2022-11-16 United Technologies Advanced Projects, Inc. CEILING INCREASE IN DEGRADED OPERATING MODE OF AN AIRCRAFT USING ELECTRIC POWER AMPLIFICATION
WO2020219278A1 (en) 2019-04-26 2020-10-29 Aergility Corporation Hybrid gyrodyne aircraft
WO2020237082A1 (en) * 2019-05-21 2020-11-26 Joby Aero, Inc. Vtol aircraft using fixed forward canted rotors to simulate rigid wing dynamics
US12006033B1 (en) 2019-06-10 2024-06-11 Joby Aero, Inc. Boom assembly for aerial vehicle
US11148791B2 (en) * 2019-06-27 2021-10-19 Harry Messimore Hybrid power tri-propeller helicopter apparatus
GB201909464D0 (en) * 2019-07-01 2019-08-14 Rolls Royce Plc Aircraft control method
US11661193B2 (en) * 2019-07-18 2023-05-30 Elroy Air, Inc. Unmanned aerial vehicle optimization
US11347242B2 (en) * 2019-08-05 2022-05-31 The Boeing Company Methods and apparatus for flight control prioritization
US11912422B2 (en) 2019-08-26 2024-02-27 Hamilton Sundstrand Corporation Hybrid electric aircraft and powerplant arrangements
US11667391B2 (en) 2019-08-26 2023-06-06 Pratt & Whitney Canada Corp. Dual engine hybrid-electric aircraft
EP3800723A1 (en) * 2019-10-02 2021-04-07 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Battery module and aircraft with a battery module
WO2021072065A1 (en) * 2019-10-09 2021-04-15 Kitty Hawk Corporation Hybrid power systems for different modes of flight
US11738881B2 (en) 2019-10-21 2023-08-29 Hamilton Sundstrand Corporation Auxiliary power unit systems
US11312491B2 (en) 2019-10-23 2022-04-26 Textron Innovations Inc. Convertible biplane aircraft for autonomous cargo delivery
RU2726391C1 (ru) * 2019-11-22 2020-07-13 Федор Александрович Рябков Летательный аппарат
US20210253248A1 (en) * 2020-02-08 2021-08-19 Samir Hanna Safar Aircraft wings with reduced wingspan
CA3169650A1 (en) * 2020-02-10 2021-10-07 Wisk Aero Llc Aircraft with pusher propeller
DE102020104783A1 (de) * 2020-02-24 2021-08-26 Volocopter Gmbh Batteriehaltevorrichtung, Batteriesystem, Fluggerät und Verfahren zum Wechseln einer Batterie für ein Fluggerät
JP7104427B2 (ja) * 2020-02-27 2022-07-21 義郎 中松 翼付ドローン
KR20220146603A (ko) 2020-02-28 2022-11-01 에어본 모터 워크스 인코포레이티드 마찰 제한 터빈 발전기 자이로스코프 방법 및 장치
KR20210122476A (ko) * 2020-04-01 2021-10-12 이광무 항공기용 쌍 뫼비우스 날개 형태의 프로펠러 구조
WO2021206970A1 (en) * 2020-04-07 2021-10-14 MightyFly Inc. System and method for package transportation
EP3907131A1 (en) * 2020-05-07 2021-11-10 BAE SYSTEMS plc Piloted rotorcraft
EP4146542A1 (en) 2020-05-07 2023-03-15 BAE SYSTEMS plc Rotorcraft
EP4146538A1 (en) * 2020-05-07 2023-03-15 BAE SYSTEMS plc Rotorcraft
US20210362849A1 (en) * 2020-05-19 2021-11-25 Archer Aviation, Inc. Vertical take-off and landing aircraft
US11053017B1 (en) * 2020-08-20 2021-07-06 Kitty Hawk Corporation Rotor noise reduction using signal processing
US11530035B2 (en) 2020-08-27 2022-12-20 Textron Innovations Inc. VTOL aircraft having multiple wing planforms
CN116096634A (zh) * 2020-09-07 2023-05-09 株式会社爱隆未来 飞行体
US11319064B1 (en) 2020-11-04 2022-05-03 Textron Innovations Inc. Autonomous payload deployment aircraft
US11630467B2 (en) 2020-12-23 2023-04-18 Textron Innovations Inc. VTOL aircraft having multifocal landing sensors
US20220212788A1 (en) * 2021-01-05 2022-07-07 Chiu-Shia Fen Solar unmanned aircraft
FR3118622B1 (fr) * 2021-01-06 2022-12-09 Ascendance Flight Tech Aéronef à source d’énergie hybride
US11919631B2 (en) 2021-02-08 2024-03-05 Archer Aviation, Inc. Vertical take-off and landing aircraft with aft rotor tilting
US11560235B2 (en) * 2021-02-09 2023-01-24 Joby Aero, Inc. Aircraft propulsion unit
US20220306292A1 (en) * 2021-03-29 2022-09-29 Bell Textron Inc. Tilting hexrotor aircraft
US20240199203A1 (en) * 2021-04-14 2024-06-20 Aeronext Inc Flight body, landing method, and program
US11208206B1 (en) * 2021-05-17 2021-12-28 Beta Air, Llc Aircraft for fixed pitch lift
US11383831B1 (en) * 2021-06-01 2022-07-12 Hoversurf, Inc. Methods of vertical take-off/landing and horizontal straight flight of aircraft and aircraft for implementation
US11541999B2 (en) * 2021-06-01 2023-01-03 Hoversurf, Inc. Methods of vertical take-off/landing and horizontal straight flight of aircraft and aircraft for implementation
US11299287B1 (en) * 2021-06-29 2022-04-12 Beta Air, Llc Methods and systems for orienting a thrust propulsor in response to a failure event of a vertical take-off and landing aircraft
US20230002034A1 (en) * 2021-07-01 2023-01-05 Beta Air, Llc System for fixed-pitch lift configured for use in an electric aircraft
US11623743B2 (en) 2021-07-23 2023-04-11 Beta Air, Llc System and method of rotor management
US20230039018A1 (en) * 2021-08-09 2023-02-09 InSitu, Inc., a subsidiary of the Boeing Company Unmanned aerial vehicles including wing capture devices and related methods
CN117715827A (zh) * 2021-08-27 2024-03-15 深圳市大疆创新科技有限公司 飞行器及其控制方法、控制装置、存储介质
US11377220B1 (en) 2021-09-27 2022-07-05 Hoversurf, Inc. Methods of increasing flight safety, controllability and maneuverability of aircraft and aircraft for implementation thereof
KR102606816B1 (ko) * 2021-11-02 2023-11-29 주식회사 새안알엔디 제트엔진 클러스터 유니트를 추진체로 갖는 유인드론
KR102606817B1 (ko) * 2021-11-02 2023-11-29 주식회사 새안알엔디 제트엔진 클러스터 유니트를 추진체로 갖는 유인드론
US11932387B2 (en) 2021-12-02 2024-03-19 Textron Innovations Inc. Adaptive transition systems for VTOL aircraft
US11643207B1 (en) 2021-12-07 2023-05-09 Textron Innovations Inc. Aircraft for transporting and deploying UAVs
JP2023092936A (ja) 2021-12-22 2023-07-04 本田技研工業株式会社 航空機
US20230207901A1 (en) * 2021-12-29 2023-06-29 Beta Air, Llc System for transmitting battery pack data of an electric aircraft and method for its use
US11673662B1 (en) 2022-01-05 2023-06-13 Textron Innovations Inc. Telescoping tail assemblies for use on aircraft
US11912430B2 (en) * 2022-04-28 2024-02-27 BETA Technologies, Inc. Systems and methods for displaying a pilot display for an aircraft
US11827346B1 (en) 2022-05-04 2023-11-28 Beta Air, Llc Electric aircraft
TR2022010974A2 (tr) * 2022-07-03 2022-07-21 Buelent Oran Deni̇z taşitlari i̇çi̇n pervane-i̇çi̇ sirali eş-eksenli̇ elektri̇k motor grubu (solucan motor) montaj tahri̇k si̇stemi̇
US20240239531A1 (en) * 2022-08-09 2024-07-18 Pete Bitar Compact and Lightweight Drone Delivery Device called an ArcSpear Electric Jet Drone System Having an Electric Ducted Air Propulsion System and Being Relatively Difficult to Track in Flight
US11613350B1 (en) 2022-10-07 2023-03-28 Archer Aviation, Inc. Systems and methods for lifter motor cooling in eVTOL aircraft
CN115806072B (zh) * 2022-12-21 2024-01-26 南方科技大学 一种基于矢量控制旋翼飞行器及其控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1425555A (en) * 1922-08-15 Airship
US6293491B1 (en) * 1997-10-15 2001-09-25 Aloys Wobben Vertical take-off and landing aircraft
US20030038213A1 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Romeo Yankee Ltd. Ducted vehicles particularly useful as VTOL aircraft
US20040245374A1 (en) * 2003-01-06 2004-12-09 Morgan Brian H. Vertical take-off and landing aircraft
US20060151666A1 (en) * 2005-01-13 2006-07-13 Vandermey Timothy Vertical take-off and landing (VTOL) aircraft with distributed thrust and control
WO2006113877A2 (en) * 2005-04-20 2006-10-26 Lugg Richard H Hybrid jet/electric vtol aircraft
CN1978277A (zh) * 2005-12-09 2007-06-13 赵润生 组合式旋翼飞机

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3081964A (en) 1958-12-08 1963-03-19 Boeing Co Airplanes for vertical and/or short take-off and landing
SE340200B (zh) 1970-06-12 1971-11-08 Skf Ind Handel En Onwikkeling
US3856238A (en) * 1972-04-14 1974-12-24 F Malvestuto Aircraft transporter
JPS5676824U (zh) 1979-11-20 1981-06-23
JPH0382699A (ja) 1989-08-28 1991-04-08 Aretsukusu Denshi Kogyo Kk 小形垂直離着陸航空機
EP0539464A4 (en) 1990-07-25 1994-11-02 Sadleir Vtol Aircraft Co Pty L Thrust unit for vtol aircraft
US5244167A (en) * 1991-08-20 1993-09-14 John Turk Lift augmentation system for aircraft
JP2700734B2 (ja) 1991-09-20 1998-01-21 川崎重工業株式会社 垂直離着陸航空機
CH685692A5 (de) 1992-01-29 1995-09-15 Sky Disc Holding Sa C O Norasi Fluggerät.
US5419514A (en) * 1993-11-15 1995-05-30 Duncan; Terry A. VTOL aircraft control method
US6460810B2 (en) * 1996-09-06 2002-10-08 Terry Jack James Semiautonomous flight director
JP3368377B2 (ja) * 1999-06-29 2003-01-20 六郎 細田 航空機
US6655631B2 (en) * 2000-07-28 2003-12-02 John Frederick Austen-Brown Personal hoverplane with four tiltmotors
DE10040577B4 (de) 2000-08-18 2006-02-23 König, Helmut, Ing. Antriebseinrichtung für Flugzeuge
US6886776B2 (en) * 2001-10-02 2005-05-03 Karl F. Milde, Jr. VTOL personal aircraft
US20030062443A1 (en) * 2001-10-02 2003-04-03 Joseph Wagner VTOL personal aircraft
US6561456B1 (en) 2001-12-06 2003-05-13 Michael Thomas Devine Vertical/short take-off and landing aircraft
JP4085716B2 (ja) 2002-06-26 2008-05-14 トヨタ自動車株式会社 垂直離着陸機
US6732972B2 (en) * 2002-09-13 2004-05-11 Frank S. Malvestuto, Jr. High-lift, low-drag, stall-resistant airfoil
US6969026B2 (en) * 2002-12-20 2005-11-29 Tsuneo Kayama Aircraft
JP3881982B2 (ja) * 2002-12-20 2007-02-14 恒夫 香山 飛行機
FR2853064B1 (fr) * 2003-03-28 2005-06-24 Systeme embarque de gestion du vol pour aeronef
US7472863B2 (en) * 2004-07-09 2009-01-06 Steve Pak Sky hopper
US7267300B2 (en) * 2005-02-25 2007-09-11 The Boeing Company Aircraft capable of vertical and short take-off and landing
JP4506543B2 (ja) * 2005-04-13 2010-07-21 トヨタ自動車株式会社 垂直離着陸機
US20070252029A1 (en) 2005-09-06 2007-11-01 Abe Karem Electronics for manned or unmanned vehicles
DE102006019300B4 (de) * 2006-04-26 2009-10-08 Reinhardt, Gaby Traute Flugzeug
US20080054121A1 (en) 2006-05-11 2008-03-06 Urban Aeronautics Ltd. Ducted fan VTOL vehicles
WO2008147484A2 (en) * 2007-02-16 2008-12-04 Donald Orval Shaw Modular flying vehicle
US20090216392A1 (en) 2007-07-11 2009-08-27 Piasecki Aircraft Corporation Vectored thruster augmented aircraft
JP2009083798A (ja) 2007-10-03 2009-04-23 Japan Aerospace Exploration Agency 電動垂直離着陸機の制御方法
US8690096B2 (en) * 2009-06-04 2014-04-08 Alberto Alvarez-Calderon F. Aircraft with dual flight regimes
FR2959208B1 (fr) * 2010-04-22 2012-05-25 Eurl Jmdtheque Engin gyropendulaire a propulsion compensatoire et collimation de gradient fluidique multi-milieux multimodal a decollage et atterrissage vertical
WO2011140551A1 (en) * 2010-05-07 2011-11-10 Ohio University Multi-modal vehicle
WO2012012474A2 (en) * 2010-07-19 2012-01-26 Zee.Aero Inc. Personal aircraft
US8579227B2 (en) * 2011-01-24 2013-11-12 J. Kellogg Burnham Vertical and horizontal flight aircraft “sky rover”
TWI538852B (zh) 2011-07-19 2016-06-21 季航空股份有限公司 個人飛機
AU2014202607B2 (en) 2011-07-19 2016-05-12 Wisk Aero Llc Personal aircraft
US9550577B1 (en) * 2014-06-26 2017-01-24 Amazon Technologies, Inc. Electricity generation in automated aerial vehicles
US10364024B2 (en) * 2016-10-18 2019-07-30 Kitty Corporation Multicopter with angled rotors

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1425555A (en) * 1922-08-15 Airship
US6293491B1 (en) * 1997-10-15 2001-09-25 Aloys Wobben Vertical take-off and landing aircraft
US20030038213A1 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Romeo Yankee Ltd. Ducted vehicles particularly useful as VTOL aircraft
US20040245374A1 (en) * 2003-01-06 2004-12-09 Morgan Brian H. Vertical take-off and landing aircraft
US20060151666A1 (en) * 2005-01-13 2006-07-13 Vandermey Timothy Vertical take-off and landing (VTOL) aircraft with distributed thrust and control
WO2006113877A2 (en) * 2005-04-20 2006-10-26 Lugg Richard H Hybrid jet/electric vtol aircraft
CN1978277A (zh) * 2005-12-09 2007-06-13 赵润生 组合式旋翼飞机

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11939071B2 (en) 2011-07-19 2024-03-26 Wisk Aero Llc Personal aircraft
US10974838B2 (en) 2011-07-19 2021-04-13 Wisk Aero Llc Personal aircraft
CN107428413A (zh) * 2015-03-03 2017-12-01 亚马逊科技公司 具有三翼配置的无人飞行器
US10640204B2 (en) 2015-03-03 2020-05-05 Amazon Technologies, Inc. Unmanned aerial vehicle with a tri-wing configuration
CN109153447A (zh) * 2016-05-24 2019-01-04 小鹰公司 停转式旋翼飞行器
US11358713B2 (en) 2016-10-18 2022-06-14 Wisk Aero Llc Multicopter with boom-mounted rotors
US11945576B2 (en) 2016-10-18 2024-04-02 Wisk Aero Llc Multicopter with boom-mounted rotors
CN109843715A (zh) * 2016-10-18 2019-06-04 小鹰公司 具有带角度旋翼的多旋翼器
US11932384B2 (en) 2016-10-18 2024-03-19 Wisk Aero Llc Multicopter with angled rotors
CN109843715B (zh) * 2016-10-18 2022-07-12 威斯克航空有限责任公司 具有带角度旋翼的多旋翼器
US11358712B2 (en) 2016-10-18 2022-06-14 Wisk Aero Llc Multicopter with angled rotors
CN106741932A (zh) * 2016-11-22 2017-05-31 四川尚航智能科技有限公司 一种基于垂直起降的混合型九轴无人机
CN109279002B (zh) * 2017-07-21 2022-07-05 通用电气公司 带有排放流动路径外部的风扇叶片的vtol交通工具
CN109279002A (zh) * 2017-07-21 2019-01-29 通用电气公司 带有排放流动路径外部的风扇叶片的vtol交通工具
WO2019109215A1 (zh) * 2017-12-04 2019-06-13 深圳市大疆创新科技有限公司 动力装置、无人飞行器及飞行控制方法
CN109311536A (zh) * 2017-12-04 2019-02-05 深圳市大疆创新科技有限公司 动力装置、无人飞行器及飞行控制方法
CN110963053A (zh) * 2018-09-28 2020-04-07 空客直升机 具有优化的能耗的电动或混合动力的多旋翼飞行器
CN113165739A (zh) * 2018-10-02 2021-07-23 埃姆普里萨有限公司 垂直和短距起降(vstol)飞机
CN113165739B (zh) * 2018-10-02 2023-10-31 埃姆普里萨有限公司 垂直和短距起降(vstol)飞机
CN111688920A (zh) * 2019-02-20 2020-09-22 上海峰飞航空科技有限公司 Vtol固定翼飞行平台***
CN111688920B (zh) * 2019-02-20 2024-02-02 上海峰飞航空科技有限公司 Vtol固定翼飞行平台***
CN111907698A (zh) * 2019-05-10 2020-11-10 埃姆普里萨有限公司 垂直起降(vtol)飞机

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