Технология вертолётов
-
Автожир: Вертолет с немоторизованным ротором
Автожир: что это такое? Устройство и принцип работы роторкрафта с несущим винтом, работающим в авторотации. История создания и изобретатель – Хуан де ла Сьерва.
-
Хуан де ла Сьерва: Изобретатель автожира и пионер вертолётостроения
Хуан де ла Сьерва: испанский инженер и изобретатель автожира (1920). Разработка прототипа C.4 и шарнирного ротора – основа современной авиации.
-
Наклоняемые роторы: история и принципы работы
Тилтротор: самолет с поворотом винтов для взлета/посадки как у вертолета и скорости самолета. Узнайте о конструкции и преимуществах тилтроторов!
-
Игорь Сикорский: Русский авиаконструктор и пионер вертолётостроения
Игорь Сикорский: биография русско-американского авиаконструктора, пионера вертолётостроения. Создатель первых вертолётов и самолётов для океанских перелётов.
-
Экспериментальный автожир CarterCopter: Технологии и особенности конструкции
CarterCopter: экспериментальный автожир с крыльями и ротором на наклонной мачте. Уникальная конструкция, испытания и замена на Carter Personal Air Vehicle.
-
Экспериментальный наклоняемый винтокрылый самолет Bell XV-15
Bell XV-15: американский экспериментальный конвертоплан. Второй успешный прототип, продемонстрировавший высокую скорость и преимущества перед вертолетами. История разработки.
-
Камов Ка-22 "Винтокрыл": Советский экспериментальный гироплан
Камов Ка-22 "Винтокрыл": советский экспериментальный винтокрыл, сочетающий вертолёт и самолёт. Установил 8 мировых рекордов, не побитых до сих пор.
-
Беспилотные летательные аппараты Sikorsky Cypher и Cypher II
Беспилотники Sikorsky Cypher и Cypher II: вертикальный взлёт, коаксиальные винты в тороидальном корпусе. Разработка Sikorsky Aircraft с 1988 года.
-
Встречно вращающиеся механизмы и их применение
Соосные контрвращающиеся механизмы: принцип работы, применение в авиации (пропеллеры), судостроении и вертолетах. Минимизация крутящего момента.
-
Противовращающиеся винты: повышение маневренности на малых скоростях.
Винтовые конструкции с встречным вращением (CRP) повышают маневренность на малых скоростях, устраняя потери энергии и рыскание, вызванные одновинтовыми системами.
-
Вертолет Robinson R22: История, характеристики и эксплуатация
Робинсон R22: легкий вертолет для обучения, личного использования и сельского хозяйства. Низкая стоимость, чувствительное управление, особые требования к подготовке пилотов.
-
Piasecki X-49 "SpeedHawk": Экспериментальный высокоскоростной вертолет с ВТДП
Piasecki X-49 SpeedHawk: экспериментальный высокоскоростной вертолет с уникальной системой тяги. Улучшенная производительность, дальность и грузоподъемность.
-
Снижение шума вертолетов: источники и методы уменьшения
Снижение шума вертолетов: исследования, разработка тихих моделей для гражданской и военной авиации. Причины шума – форма лопастей и аэродинамика.
-
Бесхвостовая система вертолета NOTAR: принцип работы и история разработки.
Вертолет без хвостового винта: система NOTAR. Принцип работы, преимущества и применение технологии, использующей эффект Коанда для управления.
-
Вихревое кольцо в вертолетной авиации
Опасное явление в авиации: Vortex Ring State (VRS) – потеря подъёмной силы вертолёта из-за вихревого кольца. Причины, выход и меры предосторожности.
-
Резонанс корпуса вертолета: причины, последствия и предотвращение.
Резонанс корпуса вертолета: причины, механизм возникновения колебаний при посадке. Роль шарниров и дисбаланса лопастей. Безопасность полетов.
-
Вертолеты с тандемной схемой роторов
Вертолеты с двумя горизонтальными роторами: принцип работы, преимущества тандемной схемы. Отсутствие хвостового винта за счет встречно вращающихся роторов.
-
Helicopter height–velocity diagram
-
Радиоуправляемые вертолёты: конструкция, управление и современные технологии.
Радиоуправляемые вертолеты: устройство, аэродинамика, управление. Коллективная тяга, циклические органы управления, полёты и маневры. 🚁💨
-
"Га́йка Иису́са": Крити́чески важный узе́л в техни́ке и его́ происхожде́ние"
"Jesus nut" – сленговое название гайки крепления несущего винта вертолета. Критически важная деталь, отказ которой ведет к катастрофе. История и происхождение термина.
-
Boeing X-50 Dragonfly
-
Взлётная платформа Hiller VZ 1 Pawnee: История и особенности конструкции.
Hiller VZ-1 Pawnee: уникальный летательный аппарат с двумя контрвращающимися вентиляторами. Разработка 1953-56 гг. для армии США. История и особенности.
-
Управление вертолетом: принципы и инструменты полета.
Управление вертолетом: циклический шаг, общий шаг, педали. Как работают основные элементы управления для пилотирования и изменения траектории полета.
-
Хвостовой винт вертолета: устройство, принцип работы и особенности
Хвостовой винт вертолета: принцип работы, зачем нужен, как управляют. Нейтрализует крутящий момент, обеспечивает управляемость и стабильность полета.
-
Фрэнк Пиасецкий: Пионер вертолётостроения и создатель концепции пропеллера с управляемым вектором тяги.
Фрэнк Пиасецкий: американский инженер, пионер вертолётостроения. Разработчик вертолётов с тандемной схемой и концепции направленного вектора тяги. История жизни и вклад в авиацию.
-
Хьюз XH-17 «Летающий Кран»: Рекордсмен с самым большим ротором
Вертолёт Hughes XH-17 "Flying Crane": первый проект Hughes Aircraft, мировой рекорд по размеру ротора (41м). Тяжёлый подъём грузов до 15 тонн.
-
Автожир Cierva C.30: История и Развитие
Автожир Cierva C.30: история, конструкция и принципы управления. Революционная система прямого управления ротором, разработанная для безопасной посадки.
-
Фрэнклин Дэвис Робинсон: Жизнь и вклад в авиацию
Фрэнклин Дэвис Робинсон (1930-2022) – американский авиаконструктор, основатель Robinson Helicopter. Создатель вертолетов R22 и R44. Биография и вклад в авиацию.
-
Вертолёты с соосными винтами: принцип работы и история развития
Вертолеты с коаксиальными винтами: принцип работы, история создания (Лomonosov, Kamov). Конструкция с двумя вращающимися в противоположные стороны винтами.
-
Основные системы несущего винта вертолета
Основные системы вертолета: устройство и принцип работы главного ротора. Подъемная сила, управление шагом, аэродинамика. Всё о роторных крыльях!
-
Механизм управления несущим винтом вертолёта: история и устройство
Свайплейт в авиации: устройство для управления лопастями вертолета. Изобретен русским инженером Борисом Юрьевым в 1911 году, применяется в вертолетах Pescara.
-
Реактивные насадки на концах лопастей вертолета.
Концевые реактивные сопла на вертолетах: принцип работы, преимущества (отсутствие хвостового винта, повышенная тяга) и типы двигателей.
-
Piasecki Aircraft Corporation: История и разработки
Piasecki Aircraft Corporation: производство передовых вертолетов и летательных аппаратов. История компании, основанной Фрэнком Пиасецки, и ее развитие.
-
Квадрокоптер: конструкция, история и современные разработки.
Квадрокоптер: устройство, принцип работы и история. Альтернатива обычным вертолетам без хвостового винта, обеспечивающая вертикальный взлет и посадку (VTOL).
-
Вентиляторный рулевой винт: система компенсации крутящего момента вертолета
Фенетрон: усовершенствованная система антикрутящего момента для вертолетов. Защита, снижение шума и повышение безопасности благодаря закрытому винту.
-
Cyclic/collective pitch mixing
-
VertiBird
-
Unequal rotor lift distribution
-
Harold E. Thompson
-
Gyrodyne
-
Rotorcraft