RU156316U1 - Конвертоплан - Google Patents

Конвертоплан Download PDF

Info

Publication number
RU156316U1
RU156316U1 RU2015120116/11U RU2015120116U RU156316U1 RU 156316 U1 RU156316 U1 RU 156316U1 RU 2015120116/11 U RU2015120116/11 U RU 2015120116/11U RU 2015120116 U RU2015120116 U RU 2015120116U RU 156316 U1 RU156316 U1 RU 156316U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
speed
propeller
tiltrotor
group
Prior art date
Application number
RU2015120116/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Зеликович Боярер
Original Assignee
Михаил Зеликович Боярер
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 Михаил Зеликович Боярер filed Critical Михаил Зеликович Боярер
Priority to RU2015120116/11U priority Critical patent/RU156316U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU156316U1 publication Critical patent/RU156316U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Toys (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Конвертоплан, включающий фюзеляж, крыло, авиационный турбовальный двигатель и пару поворотных несуще-тяговых воздушных винтов, характеризующийся тем, что его поворотные несуще-тяговые винты выполнены жесткими с фиксированной геометрией лопастей и содержащими группу силовых опорных лопастей и группу лопастей, продольные оси которых расположены стреловидно относительно векторов окружных скоростей сечений лопастей, а авиационный турбовальный двигатель связан с валом несуще-тягового воздушного винта понижающим редуктором с изменяемой величиной передаточного отношения.

Description

ЗАЯВЛЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ОБЛАСТИ АВИАЦИИ, конкретно к винтокрылым летательным аппаратам.
Аналогом и соответственно прототипом является конвертоплан (вертолет-самолет) V-22 Osprey с парой поворотных несуще-тянущих воздушных винтов и системами управления общим и циклическим шагом лопастей этих винтов.
Скорость горизонтального полета самого современного конвертоплана V-22 Osprey НЕ ПРЕВЫШАЕТ 600 км час. Основной причиной небольшой скорости горизонтального полета конвертоплана является сложение на лопасти винта окружной скорости вращения винта со скоростью горизонтального полета конвертоплана. При приближении суммарной скорости к скорости звука на лопасти винта возникает волновой кризис со всеми негативными последствиями.
Задача изобретения: повышение скорости горизонтального полета до высокой дозвуковой 800-1000 км час.
Поставленная цель достигается тем, что:
КОНВЕРТОПЛАН ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФЮЗЕЛЯЖ, КРЫЛО, АВИАЦИОННЫЙ ТУРБОВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПАРУ ПОВОРОТНЫХ НЕСУЩЕ-ТЯГОВЫХ ВИНТОВ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ТЕМ, ЧТО ЕГО ПОВОРОТНЫЕ НЕСУЩЕ-ТЯГОВЫЕ ВИНТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ЖЕСТКИМИ С ФИКСИРОВАННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ЛОПАСТЕЙ И СОДЕРЖАЩИМИ ГРУППУ СИЛОВЫХ ОПОРНЫХ ЛОПАСТЕЙ И ГРУППУ ЛОПАСТЕЙ ПРОДОЛЬНЫЕ ОСИ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ СТРЕЛОВИДНО ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕКТОРОВ ОКРУЖНЫХ СКОРОСТЕЙ СЕЧЕНИЙ ЛОПАСТЕЙ (патент №2378155 Высокоскоростной воздушный винт), А АВИАЦИОННЫЙ ТУРБОВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СВЯЗАН С ВАЛОМ НЕСУЩЕ-ТЯГОВОГО ВОЗДУШНОГО ВИНТА ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ.
Между достигаемым техническим эффектом и существом изобретения имеется следующая причинно следственная связь:
Известно что угол стреловидности на высокой дозвуковой скорости позволяет существенно затянуть начало появления волнового кризиса, а на сверхзвуковой скорости способствует получению высоких аэродинамических характеристик профиля.
На фиг. 1 представлена схема расположения лопастей воздушного винта по патенту №2378155. Из схемы расположения лопастей видно, что при четырех опорных силовых лопастях, длиной равной 0,5R угол стреловидности продольной оси лопасти, по отношению к вектору окружной скорости сечения лопасти, в конце лопасти = 30°, на радиусе 0,7R он = 45°, а на радиусе 0,5R угол стреловидности достигает величины 70°. При окружной сверхзвуковой скорости вращения концов лопастей винта 300-600 м сек, естественно, область аэродинамической поверхности лопасти с максимальным проявлением волнового кризиса (скорость притекания потока воздуха к поверхности лопасти соответствует числу M=1) будет расположена в область радиуса (0,7-0,6)R, где величина угла стреловидности лопасти достигает 60°-70°.
Поскольку концы лопастей винта при этом работают на СВЕРХЗВУКОВОЙ ОКРУЖНОЙ скорости, далекой от скорости соответствующей области волнового кризиса, это позволит существенно уменьшить диаметр винта, увеличить скорость горизонтального полета до высоких дозвуковых скоростей и, в перспективе, позволит винту работать на небольшой сверхзвуковой скорости полета.
УТРИРОВАННО СУЩЕСТВО НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПО КОТОРОЙ РАБОТАЮТ НЕСУЩЕ-ТЯГОВЫЕ ВИНТЫ КОНВЕРТОПЛАНА МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК РАБОТУ ВОЗДУШНОГО ВИНТА ПО ПАТЕНТУ №2378155 СО СВЕРХЗВУКОВОЙ ОКРУЖНОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ КОНЦОВ ЛОПАСТЕЙ 300-600 м сек, С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕНОСА НЕГАТИВНЫХ СВОЙСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ ВОЛНОВЫМ КРИЗИСОМ, С ПЕРИФЕРИИ ВИНТА (с концов лопастей) В ОБЛАСТЬ РАДИУСА ВИНТА (0,6-0,7)R, ГДЕ УГОЛ СТРЕЛОВИДНОСТИ ЭТОГО ВИНТА ДОСТИГАЕТ 60°-70°.
ПО НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ КОНЦЕВЫЕ СТРЕЛОВИДНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УЧАСТКИ ЛОПАСТЕЙ ТЯГОВОГО ВИНТА РАБОТАЮТ НА СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ ГДЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛУ M=1 ДО M=2 ПРИВОДИТ К ТРЕХКРАТНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТЯГИ ВИНТА. (Смотри экспресс информацию ВИНИТИ Авиостроение №13 за 1978 г. о испытании в Англии воздушного винта на фирме УЭСТЛЕНД).
Эти испытания также подтверждают возможность достижения на винте сверхзвуковой окружной скорости вращения концов лопастей соответствующих числу M=2 при использовании современных высокопрочных материалов.
Жесткая конструкция несуще-тяговых винтов и отсутствие на новом конвертоплане систем управления общим и циклическим шагом лопастей винтов позволяет проектировать воздушный винт СО СВЕРХЗВУКОВОЙ ОКРУЖНОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ КОНЦОВ ЛОПАСТЕЙ, НО ТРЕБУЕТ ДРУГОЙ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕРТОПЛАНОМ.
Функцию изменения тяги лопастей и функцию управления конвертопланом в пространстве на режимах висения и вертикального полета на новом конвертоплане выполняет система управления скоростью вращения винтов посредством понижающих редукторов связывающих авиационные двигатели с валами пары воздушных винтов. Одновременное увеличение или уменьшение передаточного отношения в редукторах регулирует величину тяги, а функцию управления конвертопланом в пространстве определяет, система дифференциального изменения передаточных отношений пары понижающих редукторов, что позволяет осуществлять поворот конвертоплана вокруг его продольной оси. Поворот же винтов вокруг поперечной оси заложен в конструкции самого конвертоплана. Фиксированная геометрия лопастей приводит к ухудшению характеристик винта на всех режимах горизонтального полета кроме крейсерского. Но наличие понижающих редукторов с регулируемой величиной передаточных отношений редукторов позволит существенно повысить КПД винта на всех промежуточных режимах полета и уменьшить время разгона до достижения крейсерской скорости.
Остановка одного двигателя на систему управления конвертопланом не повлияет.

Claims (1)

  1. Конвертоплан, включающий фюзеляж, крыло, авиационный турбовальный двигатель и пару поворотных несуще-тяговых воздушных винтов, характеризующийся тем, что его поворотные несуще-тяговые винты выполнены жесткими с фиксированной геометрией лопастей и содержащими группу силовых опорных лопастей и группу лопастей, продольные оси которых расположены стреловидно относительно векторов окружных скоростей сечений лопастей, а авиационный турбовальный двигатель связан с валом несуще-тягового воздушного винта понижающим редуктором с изменяемой величиной передаточного отношения.
    Figure 00000001
RU2015120116/11U 2015-05-27 2015-05-27 Конвертоплан RU156316U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120116/11U RU156316U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Конвертоплан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120116/11U RU156316U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Конвертоплан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU156316U1 true RU156316U1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54536476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015120116/11U RU156316U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Конвертоплан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU156316U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180508U1 (ru) * 2017-08-21 2018-06-14 Михаил Зеликович Боярер Высокоскоростной пропульсивный движитель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180508U1 (ru) * 2017-08-21 2018-06-14 Михаил Зеликович Боярер Высокоскоростной пропульсивный движитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11358729B2 (en) Hybrid tiltrotor drive system
CN205707301U (zh) 一种变桨距机构
CN101511676B (zh) 用于高速旋翼飞机的转子驱动和控制***
US10053212B2 (en) Transmission for coaxial multi-rotor system
US10370094B2 (en) Multi-speed gearbox for tail rotor of a compound helicopter
US9878798B2 (en) Aircraft with counter-rotating turbofan engines
RU2638221C2 (ru) Летательный аппарат вертикального взлета и посадки и способ управления его полетом
US20160207619A1 (en) Light weight propulsor gearbox
CN108423157B (zh) 一种适用于倾转旋翼飞行器的两叶螺旋桨
RU2652863C1 (ru) Скоростной гибридный вертолет-самолет
CA3060758C (en) Aircraft with rotating ducted fan
US10086935B2 (en) Guide vanes for a pusher propeller for rotary wing aircraft
RU156316U1 (ru) Конвертоплан
RU2536421C2 (ru) Силовая установка с изменяемым вектором тяги
EP3737609A1 (en) Transmission system for aircraft structure
RU122366U1 (ru) Управляемый летательный аппарат
RU2324626C1 (ru) Безопасный самолет вертикального взлета и посадки
RU130950U1 (ru) Высокоскоростной винтокрылый летательный аппарат
RU160459U1 (ru) Силовая установка высокоскоростного самолета
RU2792994C1 (ru) Воздушный винт с внешним кольцевым каркасом и натяжными лопастями
CN102963520B (zh) 浮空式复合飞行器
RU2198113C2 (ru) Аппарат вертикального взлета и посадки
JP7475895B2 (ja) 電動可変ピッチ式飛行体
US2103740A (en) Air screw blade pitch controlling mechanism
US10703472B2 (en) Directional control for coaxial rotary wing craft

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170528