RU2496681C1 - Соосные несущие винты - Google Patents

Соосные несущие винты Download PDF

Info

Publication number
RU2496681C1
RU2496681C1 RU2012113235/11A RU2012113235A RU2496681C1 RU 2496681 C1 RU2496681 C1 RU 2496681C1 RU 2012113235/11 A RU2012113235/11 A RU 2012113235/11A RU 2012113235 A RU2012113235 A RU 2012113235A RU 2496681 C1 RU2496681 C1 RU 2496681C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
air
rotors
diameter
helicopter
Prior art date
Application number
RU2012113235/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012113235A (ru
Inventor
Иван Петрович Шевченко
Original Assignee
Иван Петрович Шевченко
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 Иван Петрович Шевченко filed Critical Иван Петрович Шевченко
Priority to RU2012113235/11A priority Critical patent/RU2496681C1/ru
Publication of RU2012113235A publication Critical patent/RU2012113235A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496681C1 publication Critical patent/RU2496681C1/ru

Links

Landscapes

  • Rotary Pumps (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкции вертолетов с соосными винтами. Соосные несущие винты вертолета включают в себя верхний и нижний винты, диаметр одного из несущих винтов в 1,8-2,2 раза меньше другого, при этом обороты вращения винта меньшего диаметра в 1,8-2,2 раза больше оборотов вращения винта большего диаметра. Лопасти винта большого диаметра от комля до середины лонжерона не имеют отсеков. Повышается эффективность работы вертолета в режиме висения у земли. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области вертолетостроения, а конкретно к несущим винтам, размещенным коаксиально. Это изобретение предназначено для вертолетов, применяемых для поисково-спасательных работ в горах на больших высотах.
Известен вертолет Ми-8, построенный по одновинтовой схеме. Недостатком такой схемы, кроме рулевого винта, парирующего реактивный момент несущего винта, является еще и различная индуктивная скорость отбрасывания воздуха по радиусу вращения несущего винта.
Наиболее близким прототипом к заявляемому типу вертолета по максимальному количеству сходных признаков, относятся вертолеты (см. RU, патент 2364550, МПК В64С 27/04) и КА-25. Это применение соосных несущих винтов, фюзеляжа с хвостовым оперением и шасси. Недостатком такой схемы также является различная индуктивная скорость отбрасывания воздуха. Это объясняется различной окружной скоростью по радиусу при вращении лопасти. В результате ближе к оси вращения винта индуктивная скорость отбрасывания воздуха будет уменьшаться и имеет меньшую величину, чем во внешней части поверхности, ометаемой несущим винтом при вращении (см. автор A.M.Загордан «Элементарная теория вертолета», глава 2, вопрос 5. Индуктивная скорость потока. (Интернет)). Поджатие воздуха к оси вращения винта будет уменьшаться на режиме висения вертолета у земли, соответственно эффект влияния «воздушной подушки» будет уменьшаться, тем более после прохождения плоскости вращения винта воздух отбрасывается вниз и закручивается в сторону вращения винта. Т.о., воздух, отбрасываемый винтом, образует конус, что не позволяет достичь большей плотности воздуха, а значит, и большей эффективности «воздушной подушки».
В основу изобретения заложен принцип разности отношений диаметров верхнего и нижнего несущих винтов, а также их угловой скорости вращения. Например, диаметр нижнего несущего винта будет меньше примерно в 2 раза, чем диаметр верхнего винта, а обороты нижнего винта будут примерно в 2 раза больше верхнего винта. Для более точного уравновешивания реактивных моментов между винтами это соотношение можно принять как 2,2…1,8:1 по диаметрам, и по оборотам 1:1,8…2,2. Т.к. обороты нижнего винта возрастут, то и возрастет индуктивная скорость отбрасывания воздуха, что увеличит поджатие воздуха ближе к оси вращения винта на режиме висения вертолета у земли, эффект влияния «воздушной подушки» возрастет. Это позволит использовать вертолет для проведения поисково-спасательных работ на бóльших высотах в горах, чем обычные вертолеты.
На чертеже показан общий вид вертолета: 1 - фюзеляж; 2 - верхний несущий винт; 3 - нижний несущий винт; 4 - двигатели с пылезащитными устройствами (ПЗУ); 5 - хвостовое оперение; 6 - шасси.
Изобретение осуществляется следующим образом. Диаметр одного из несущих винтов примерно в два раза меньше, чем диаметр другого винта. На чертеже в качестве примера показан нижний несущий винт с меньшим диаметром. Лопасти верхнего винта от комля и до середины лонжерона не имеют отсеков, т.е. лонжерон «голый». Это объясняется тем, что индуктивная скорость отбрасывания воздуха на этом участке будет сравнительно небольшой, поэтому нет необходимости на это затрачивать мощность двигателей. Диаметр нижнего винта примерно в два раза меньше, чем диаметр верхнего, но зато обороты будут больше примерно в два раза. При работе двигателей нижний несущий винт будет иметь обороты в 1,8…2,2 раза больше, чем верхний винт. Индуктивная скорость отбрасывания воздуха ближе к оси вращения винтов увеличится, поджатие воздуха на режиме висения вертолета у земли увеличивается, эффективность «воздушной подушки» возрастает, что уменьшает потребную мощность на этом режиме, что позволит выполнять этот режим в горах на больших высотах. Т.к. индуктивная скорость отбрасывания воздуха ближе к оси вращения винтов будет большая, есть целесообразность использовать поджатие воздуха перед ПЗУ, что повысит мощность двигателей на больших высотах за счет повышения плотности воздуха на входе в двигатели. Для этого необходимо изменить конструкцию ПЗУ. При таком соотношении диаметров и оборотов несущих винтов есть возможность увеличить крейсерскую скорость полета вертолета в два раза, т.к. зона обратного обтекания лопастей воздухом на этих скоростях будет отсутствовать. Уравновешивание реактивных моментов между винтами осуществляется несколькими способами:
- соотношение по диаметрам винтов как 2,2…1,8:1 и по оборотам 1:1,8…2,2 (применительно к данному чертежу);
- изменение площади лопастей;
- изменение количества лопастей в несущем винте.
При большой индуктивной скорости отбрасывания воздуха у сопел двигателей повысит эффективность работы «ушей» (на чертеже не показаны). Это специальные устройства, предназначенные для уменьшения температуры выхлопных газов двигателей, что затрудняет их захват тепловыми ловушками.

Claims (1)

  1. Соосные несущие винты вертолета включают в себя верхний и нижний винты, отличаются тем, что диаметр одного из несущих винтов в 1,8…2,2 раза меньше другого, обороты винта малого диаметра при работе больше другого в 1,8…2,2 раза, лопасти большего винта от комля до середины лонжерона не имеют отсеков.
RU2012113235/11A 2012-04-04 2012-04-04 Соосные несущие винты RU2496681C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) 2012-04-04 2012-04-04 Соосные несущие винты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) 2012-04-04 2012-04-04 Соосные несущие винты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113235A RU2012113235A (ru) 2013-10-10
RU2496681C1 true RU2496681C1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49302732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113235/11A RU2496681C1 (ru) 2012-04-04 2012-04-04 Соосные несущие винты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496681C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176027U1 (ru) * 2016-07-18 2017-12-26 Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Вертолет с соосными несущими винтами
RU2658467C1 (ru) * 2016-12-27 2018-06-21 Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" Скоростной двухвинтовой вертолет соосной схемы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2715909A1 (fr) * 1994-02-10 1995-08-11 Boute Olivier Jean Marcel Hélicoptère bipoutre utilisant un birotor différencié coaxial.
DE10125077A1 (de) * 2001-05-14 2002-11-21 Siegfried Pauli Der Hubschrauber
US20070164149A1 (en) * 2006-01-19 2007-07-19 Van De Rostyne Alexander Jozef Helicopter
RU2460671C1 (ru) * 2011-06-22 2012-09-10 Николай Евгеньевич Староверов Трехмоторный гелиплан

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2715909A1 (fr) * 1994-02-10 1995-08-11 Boute Olivier Jean Marcel Hélicoptère bipoutre utilisant un birotor différencié coaxial.
DE10125077A1 (de) * 2001-05-14 2002-11-21 Siegfried Pauli Der Hubschrauber
US20070164149A1 (en) * 2006-01-19 2007-07-19 Van De Rostyne Alexander Jozef Helicopter
RU2460671C1 (ru) * 2011-06-22 2012-09-10 Николай Евгеньевич Староверов Трехмоторный гелиплан

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176027U1 (ru) * 2016-07-18 2017-12-26 Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Вертолет с соосными несущими винтами
RU2658467C1 (ru) * 2016-12-27 2018-06-21 Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" Скоростной двухвинтовой вертолет соосной схемы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012113235A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102049969B1 (ko) 적어도 2개의 조립체와 1개의 보호판을 갖는 추력 발생 유닛
RU2682954C1 (ru) Летательный аппарат
RU2016120302A (ru) Выполненный с возможностью вертикального взлета летательный аппарат
US8016226B1 (en) Vertical take off and landing aircraft system with energy recapture technology
CN106542101B (zh) 非轴对称后发动机
US9776710B2 (en) Wingtip vortex drag reduction method using backwash convergence
US9555879B1 (en) Aircraft having circular body and blades
CN103863562A (zh) 具有组合桨叶的直升装置
RU2007111370A (ru) Народный вертолет 21 века кан 21 (варианты)
CN109071004A (zh) 螺旋桨、动力套装及无人飞行器
RU2496681C1 (ru) Соосные несущие винты
US20140154084A1 (en) Non-uniform blade distribution for rotary wing aircraft
EP3031720B1 (en) Guide vanes for a pusher propeller for rotary wing aircraft
CN102745329A (zh) 涡流旋翼式飞行器
CN103407572B (zh) 一种具有固定翼的垂直起落装置
CN106364665B (zh) 飞行动力***及飞行器
JP2009203974A (ja) 風力タービン
RU2515949C2 (ru) Аэродинамический движитель
US5167384A (en) Increasing lift on helicopter rotor blades and aircraft propellers
CN103395494B (zh) 碟形直升机
Jarugumilli et al. Experimental optimization and performance analysis of a MAV scale cycloidal rotor
RU121488U1 (ru) Летательный аппарат
CN102233951A (zh) 飞碟发动机
RU104150U1 (ru) Многовинтовой вертолет
RU2015130267A (ru) Беспилотный самолет вертикального или короткого взлета и посадки (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20170405