RU2302978C1 - Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей - Google Patents

Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU2302978C1
RU2302978C1 RU2006112752/11A RU2006112752A RU2302978C1 RU 2302978 C1 RU2302978 C1 RU 2302978C1 RU 2006112752/11 A RU2006112752/11 A RU 2006112752/11A RU 2006112752 A RU2006112752 A RU 2006112752A RU 2302978 C1 RU2302978 C1 RU 2302978C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
engines
funnel
flight
rotor shaft
Prior art date
Application number
RU2006112752/11A
Other languages
English (en)
Inventor
н Лаврент Оганеси Мано (RU)
Лаврент Оганеси Маноян
Original Assignee
Лаврент Оганеси Маноян
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 Лаврент Оганеси Маноян filed Critical Лаврент Оганеси Маноян
Priority to RU2006112752/11A priority Critical patent/RU2302978C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302978C1 publication Critical patent/RU2302978C1/ru

Links

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к самолетостроению. Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей, содержит турбореактивные двигатели, винтовые двигатели и электроветрогенератор (2), установленный в хвостовой части фюзеляжа, длина вала ротора (1) которого выходит за пределы фюзеляжа (3) для установки лопастей (4). Лопасти закрыты кожухом (6), имеющим сужение на входе и выходе воздушного потока, исходящего от воронкообразного ветронаправляющего устройства (5), установленного под крыльями (7), причем головная расширенная его часть расположена со стороны кабины пилотов, а хвостовая часть направлена на лопасти, установленные на вале ротора. Головные расширенные части воронкообразных ветронаправляющих установок снабжены складывающимися коническими крышками (11). Изобретение увеличивает дальность полета. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к самолетостроению и, в частности, к самолетам, использующим в полете турбореактивные двигатели, винтовые электродвигатели и реактивные двигатели, работающие на водороде.
Существующие самолеты в полете расходуют большое количество авиационного керосина (В.Г.Александров, А.В.Майоров, Н.П.Потюков, «Авиационный технический справочник", М., Транспорт, 1975 г.). Есть необходимость его экономии и уменьшения расхода за счет использования в полете, например, винтовых электродвигателей или автономных децентрализованных реактивных установок, использующих водород, получаемый при сжигании распыленной воды для создания реактивной тяги.
Существуют электрогенераторы наземные, использующие силу ветра для вращения лопастей, соединенных с валом ротора. Эти электрогенераторы устанавливают на высоких опорах, при этом используют силу природного ветра, который дует с различной скоростью, с разных сторон, а в какие-то моменты может совсем не дуть, т.е. при этих условиях скорость вращения вала ротора не постоянна, а, следовательно, количество вырабатываемой электроэнергии также не постоянно во времени.
Сила ветра для вращения лопастей ветроэлектрогенератора для самолета должна быть постоянна для передачи ее на винтовые электродвигатели.
Задача - предложить устройства, позволяющие использовать силу ветра и водород при полете самолета.
Технический результат - увеличение дальности полета и экономия авиационного керосина путем использования ветроэлектрогенератора и автономных децентрализованных водородных реактивных установок.
На чертеже изображен самолет, общий вид.
Технический результат достигается тем, что вал ротора 1 ветроэлектрогенератора 2 имеет длину, превышающую длину ветроэлектрогенератора 2 на величину, позволяющую ему выдвинуться за пределы фюзеляжа 3 и закрепления на нем с обеих сторон фюзеляжа 3 лопастей 4, которые вращаются под действием направленного потока воздуха, выходящего из воронкообразных устройств 5. Лопасти 4 закреплены с двух сторон вала ротора 1 для равномерного распределения ветровой нагрузки на вал ротора 1 и предотвращения его перекрута. Лопасти 4 закрыты кожухом 6, имеющим сужение на входе воздушного потока, исходящего от воронкообразного устройства 5, и на выходе - позади лопастей 4. Воронкообразное устройство 5 состоит из двух труб, установленных по бокам фюзеляжа 3 под крыльями 7. Трубы имеют расширенную часть 8, расположенную на уровне кабины пилотов, и суженую часть 9, входящую в кожух 6, закрывающий лопасти 4. Воздушный поток из устройств 5 вращает лопасти 4, тем самым заставляя вращаться вал ротора 1 ветроэлектрогенератора 2. Полученный электрический ток подают на винтовые электродвигатели 10, установленные на крыльях 7, и на обеспечение всех электрических устройств самолета. Для уменьшения сопротивления воздуха, регулирования его потока или перекрытия при взлете, посадке и в полете установки 5 снабжены коническими крышками 11 любой конструкции, которые убирают или складывают любым способом по мере необходимости.
Для получения реактивной тяги на оба крыла 7 самолета устанавливают автономные децентрализованные водородные реактивные установки 12, не меньше одной на каждое крыло 7, в которых происходит сжигание распыленной воды при температуре 3000°С под действием электрической энергии, вырабатываемой ветроэлектрогенератором 2.
Установки 12 имеют сферическую форму и выходные отверстия в виде раструба для реактивной струи водорода.
В хвостовой части фюзеляжа 3 расположены турбореактивные двигатели 13, работающие на авиационном керосине, которые используются на взлете и посадке, а также во время полета для поддержания крейсерской скорости путем регулирования мощности реактивной струи. В случае недостаточности мощности винтовых электродвигателей 10 для поддержания крейсерской скорости увеличивают мощность реактивной струи турбореактивных двигателей 13, а при достижении заданной скорости мощность реактивной струи уменьшают до минимальной.
Вода и керосин находятся в крыльях 7 в отдельных емкостях, расположенных в любом порядке.
Преимущество предлагаемого самолета:
- увеличение дальности полета за счет использования разного вида двигателей;
- экономия авиационного керосина за счет использования других источников энергии;
- получение дешевой электроэнергии для винтовых электродвигателей за счет использования ветроэлектрогенераторов, работающих от направленного регулируемого потока воздуха;
- возможность получения реактивной водородной тяги в полете за счет сжигания распыленной воды в автономных децентрализованных реактивных установках, расположенных на крыльях самолета.
Самолет эксплуатируют следующим образом: для взлета и посадки используют турбореактивные двигатели 13, расположенные в хвостовой части фюзеляжа 3. В это время конические крышки 11 воронкообразных ветронаправляющих установок 5 закрыты. При достижении высоты заданного эшелона и переходе на крейсерскую скорость конические крышки 11 открывают, установки 5 направляют поток воздуха на лопасти 4 вала ротора 1. Полученный электрический ток подают на винтовые электродвигатели 10 или в автономные децентрализованные реактивные водородные установки 12. Установки 12 включают также при достижении крейсерской скорости как альтернативу винтовым электродвигателям.

Claims (2)

1. Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей, содержащий турбореактивные и винтовые двигатели, отличающийся тем, что дополнительно содержит электроветрогенератор, установленный в хвостовой части фюзеляжа, длина вала ротора которого выходит за пределы фюзеляжа для установки лопастей, при этом лопасти закрыты кожухом, имеющим сужение на входе и выходе воздушного потока, исходящего от воронкообразного ветронаправляющего устройства, установленного под крыльями, причем головная расширенная его часть расположена со стороны кабины пилотов, а хвостовая часть направлена на лопасти, установленные на вале ротора, головные расширенные части воронкообразных ветронаправляющих установок снабжены складывающимися коническими крышками.
2. Самолет по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит автономные децентрализованные реактивные водородные установки сферической формы, имеющие выходное отверстие для реактивной струи водорода в виде раструба.
RU2006112752/11A 2006-04-17 2006-04-17 Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей RU2302978C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112752/11A RU2302978C1 (ru) 2006-04-17 2006-04-17 Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112752/11A RU2302978C1 (ru) 2006-04-17 2006-04-17 Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2302978C1 true RU2302978C1 (ru) 2007-07-20

Family

ID=38431061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112752/11A RU2302978C1 (ru) 2006-04-17 2006-04-17 Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302978C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589532C1 (ru) * 2012-06-12 2016-07-10 Сименс Акциенгезелльшафт Гибридный самолет
RU2624488C1 (ru) * 2016-03-09 2017-07-04 Лаврент Оганеси Маноян Электролет маноян
RU2631162C2 (ru) * 2012-07-23 2017-09-19 Лабиналь Пауэр Системз Устройство аварийного питания летательного аппарата и летательный аппарат, снабженный таким устройством

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589532C1 (ru) * 2012-06-12 2016-07-10 Сименс Акциенгезелльшафт Гибридный самолет
RU2631162C2 (ru) * 2012-07-23 2017-09-19 Лабиналь Пауэр Системз Устройство аварийного питания летательного аппарата и летательный аппарат, снабженный таким устройством
RU2624488C1 (ru) * 2016-03-09 2017-07-04 Лаврент Оганеси Маноян Электролет маноян

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10358229B2 (en) Aircraft
US11673678B2 (en) Gas-electric propulsion system for an aircraft
RU2657083C2 (ru) Система для рекуперации и преобразования кинетической энергии и потенциальной энергии в качестве электрической энергии для летательного аппарата
CA2942212C (en) Aft engine for an aircraft
US11149578B2 (en) Propulsion system for an aircraft
RU2641955C2 (ru) Летательный аппарат с турбореактивным двигателем с вентиляторами противоположного вращения
US10752371B2 (en) Translating nacelle wall for an aircraft tail mounted fan section
CN108725805A (zh) 用于飞行器的推进***及操作其的方法
US10829232B2 (en) Aircraft comprising a propulsion assembly including a fan on the rear of the fuselage
US10814959B2 (en) Translating fan blades for an aircraft tail mounted fan assembly
CN108691653A (zh) 用于混合电力架构的电力分配***和方法
US20150013306A1 (en) Hybrid Gas Turbine Propulsion System
GB2542184A (en) Aircraft comprising a boundary layer ingesting propulsor
US20210107631A1 (en) Nacelle for an aircraft aft fan
RU2302978C1 (ru) Самолет, использующий в полете несколько видов двигателей
US10556702B2 (en) Aircraft having an airflow duct
EP3034395B1 (en) Aircraft boundary layer removal with auxilliary power unit suction
GB2483566A (en) Rotor assembly with weathervaning sheath for blade roots
RU86558U1 (ru) Теплолёт
RU2268843C1 (ru) Система энергетического обеспечения летательного аппарата
RU2624488C1 (ru) Электролет маноян
RU166774U1 (ru) Электросамолет
CN202115703U (zh) 轻型飞机
RU2361779C1 (ru) Силовая установка с отбором пограничного слоя фюзеляжа
RU2242399C2 (ru) Теплолет

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090418