一种梯形分布旋翼的高速倾转旋翼直升机

    公开(公告)号:CN116374167A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310473387.1

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明属于飞行器设计技术领域,具体涉及一种梯形分布旋翼的高速倾转旋翼直升机,所述直升机采用俯视梯形四旋翼构型,包括两组前置倾转旋翼和两组后置旋翼;起落架,机身系统设计为流线型机身,动力系统包括两台涡轴发动机,前涡轴发动机通过离心式离合器、传动轴、减速器分别为倾转旋翼提供相同扭矩相反旋转方向的动力;后涡轴发动机通过离合器、传动轴提供后旋翼的高转速强劲推力。本发明所提出的直升机通过控制短舱角度可使飞行器处于直升机模式、固定翼模式两种姿态,能实现直升机模式起飞、固定翼模式起飞、过渡飞行、固定翼模式高速飞行、空中固定翼模式切换至直升机模式降落和固定翼模式降落。

    一种自动拉脱标语包套
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114038358B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111382200.4

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明提供一种自动拉脱标语包套,包括:包套本体(1)、包套配重(2)、标语配重(3)和上端摩擦块(4);上端摩擦块(4)连接在直升机外吊挂装置上,底部连接标语,标语底部连接标语配重(3);包套本体(1)包裹上端摩擦块(4)、折叠后的标语以及标语配重(3),包套本体(1)的底部设置有包套配重(2);包套本体(1)与上端摩擦块(4)之间的摩擦力大于包套本体(1)的重力,小于包套本体(1)和包套配重(2)的重力。可以在直升机升起时自动松脱的包套及其相应的配重块,解决现有标语包套采用魔术贴粘贴存在标语无法拉脱或缠绕的风险的问题。

    一种直升机燃油转输控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115743572A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211460685.9

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明属于机电管理技术领域,涉及一种直升机燃油转输控制方法。方法包括:当机电管理计算机采集的转输泵开关为接通状态,且未接收到用户通过机电参数显示器输入的转输方向时,确定当前已具备了进入自动转输控制的条件;当1‑3发燃油量满足自动转输要求时,进入自动转输状态,按照自动转输控制流程控制转输方向发生转换;在自动转输状态时,接收用户通过机电参数显示器输入的“停止自动转输”指令;根据“停止自动转输”指令,退出自动转输状态,确定当前已具备了进入手动转输控制的条件;接收用户通过机电参数显示器输入的转输方向,进入手动转输状态,响应用户在手动转输界面的操作,转换转输方向。

    一种无人机复合材料桨叶扭角检测装置

    公开(公告)号:CN107966128B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711254308.9

    申请日:2017-12-03

    Abstract: 本发明涉及飞行器桨叶扭角检测领域,特别涉及一种无人机复合材料桨叶扭角检测装置,包括:底座;共同构成第一夹持部的桨根下固定块和桨根上固定块;共同构成第二夹持部的剖面下固定块和剖面上固定块;桨尖托块,固定在底座上;桨根剖面测量夹具,夹持在待检测桨叶的桨根处;第一剖面测量夹具,夹持在待检测桨叶的叶身处;第二剖面测量夹具,夹持在待检测桨叶的叶身处。本发明的无人机复合材料桨叶扭角检测装置,把剖面测量夹具自然安装在桨叶要检测的剖面上,在把角度测量仪放在测量夹具平台上,直接测量出扭角,该装置结构可靠稳定,测量的数据准确,极大保证了桨叶的质量,提高了工作效率,降低了生产成本。

    一种无人机复合材料桨叶镗孔装置及镗孔方法

    公开(公告)号:CN108907277A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810687347.6

    申请日:2018-06-28

    CPC classification number: B23B41/00

    Abstract: 本发明涉及直升机复合材料桨叶加工领域,特别涉及一种无人机复合材料桨叶镗孔装置及镗孔方法。镗孔装置包括:底座;共同构成第一夹持部的桨根下固定块和桨根上固定块;共同构成第二夹持部的剖面下固定块和剖面上固定块;桨尖托块,固定在底座上;桨根剖面测量夹具,夹持在待检测桨叶的桨根处。本发明的无人机复合材料桨叶镗孔装置及镗孔方法,能够减少人为因素和装夹不足的影响,结构灵活、可调节性强,而且加工时可靠、稳定,不易发生移位震动等问题,加工完后不用卸下桨叶,就可使用扭角测量装置对其进行扭角的验证和加工前位置的复验,从而保证了镗孔加工的准确性,极大保证了桨叶的质量,提高了工作效率,降低了生产成本。

    一种可伸缩式直升机短翼

    公开(公告)号:CN108100229A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711256411.7

    申请日:2017-12-03

    Inventor: 吴昊 王伟

    Abstract: 本发明提供了一种可伸缩式直升机短翼,涉及直升机结构设计领域。该短翼包括第一短翼盒段(1),其包括前缘伸缩通道(11)、主承力伸缩通道(12)以及后缘伸缩通道(13);第二短翼盒段(2),其包括能够自前缘伸缩通道(11)内伸缩的前缘伸缩段(21)、自主承力伸缩通道(12)内伸缩的主承力伸缩段(22)以及自后缘伸缩通道(13)内伸缩的后缘伸缩段(23);以及三轴电动缸(3),同步驱动的三个输出轴分别连接在前缘伸缩段(21)、主承力伸缩段(22)及后缘伸缩段(23)上。直升机在前飞状态下,将短翼伸开可以有效增加直升机的升力,增强直升机的高原性能。

    一种轻型直升机结构件装配装置及其方法

    公开(公告)号:CN104384920B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201410424669.3

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 一种直升机结构件装配装置及装配方法,属直升机总装领域。其特征在于在“7”字形半开敞式的立柱横梁中部安装机身主骨架定位器,采用内定位的方式同时实现机身和传动两大结构系统的定位安装。在直升机不同的系统结构间实现了装配基准的统一。特别针对轻型无人直升机机身结构小,空间狭窄的特点,该装配方法采用集中装配的原则,减少了定位环节,使得装配工作面缩小,不仅解决了直升机机身结构与传动两大系统间结构装配的协调性问题,保证了结构件装配精度,还提高了装配效率。

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