Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. |
Схема вертольота описує кількість несучих гвинтів вертольота, а також тип пристроїв, які використовуються для управління вертольотом.
Зусилля для розкручування несучого гвинта може передаватися від рухової установки через осьовий вал. У цьому випадку за третім законом Ньютона виникає реактивний момент, що закручує корпус вертольота в протилежний від обертання несучого гвинта бік (на землі такому обертанню перешкоджає шасі апарата).
Існує ряд основних конструктивних схем компенсації реактивного моменту і управління вертольота з використанням як єдиного, так і декількох несучих гвинтів.
У випадках, коли розкручування несучого гвинта здійснюється або потоком повітря яке набігає (автожири, вертольоти в режимі польоту на авторотації), або за допомогою реактивних струменів, розташованих на кінцях лопатей (реактивний вертоліт), реактивний момент не виникає, і відповідно, необхідність в його компенсації відсутня.
Одногвинтові схеми з кермовим пристроєм
В таких схемах для компенсації реактивного моменту використовуються пристрої, що створюють тягу, яка закручує вертоліт в протилежному реактивному моменту напрямку. Перевагою таких схем є їх відносна простота, однак при цьому відбувається відбір потужності силової установки вертольота.
Вертольоти одногвинтової схеми з кермовим гвинтом
У даній схемі кермовий гвинт невеликого діаметра розташовується на хвостовій балці вертольота на деякій відстані від осі несучого гвинта. Створюючи тягу в площині, перпендикулярній вертикальній осі вертольота, кермовий гвинт компенсує реактивний момент. Змінюючи тягу кермового гвинта, можна керувати поворотом вертольота щодо вертикальної осі. Більшість сучасних вертольотів виконано за одногвинтовою схемою.
Вперше її запатентував на своєму літальному апараті Борис Юр'єв разом з автоматом перекосу в 1912 році. Однак першу подібну модель запропонував в 1874 році німецький конструктор Аченбах.
Перший успішний вертоліт VS-300 з рульовим гвинтом побудував Ігор Сікорський, вертоліт піднявся в повітря 13 травня 1940 року. Успіх даного вертольота полягає в тому, що на основі цієї моделі для американської армії серійно випускався вертоліт R-4.
Незаперечною перевагою даної схеми є простота конструкції і системи керування, що призводить до зменшення витрат на виробництво, ремонт і обслуговування. Крім того, випускають вертольоти, наприклад Мі-28, з так званим Х-подібним, чотирилопатевим кермовим гвинтом, лопаті якого мають різні взаємні кути установки на втулці (на зразок букви X). Гвинт такого типу має переваги перед звичайним (з рівномірним азимутним розподілом лопатей) за рівнем шуму і зменшення несприятливого впливу на лопаті кінцевих вихрових шнурів, що генеруються сусідніми лопатями.
Недоліки даної схеми:
- кермовий гвинт відбирає частину потужності двигуна (до 10%) і в той же час не дає ні підйомної сили, ні тяги, спрямованої вперед;
- повітряний потік від несучого гвинта погіршує характеристики кермового гвинта, внаслідок цього кермовий гвинт намагаються розміщувати якомога вище на хвостовій балці;
- кермовий гвинт є досить уразливим при польотах поблизу землі;
- кермовий гвинт, так само як і несучий, може потрапляти в небезпечний режим вихрового кільця, що обмежує можливості маневрування;
- вузький діапазон можливих центровок.
Вертольоти з рульовим гвинтом в кільці, фенестрон
У сучасному вертольотобудуванні іноді застосовують багатолопатевий кермовий гвинт в кільцевому каналі кіля — фенестрон (від лат. fenestra - вікно). Діаметр фенестрона у понад два рази менше, ніж діаметр звичайного кермового гвинта. Вперше застосований на легких вертольотах французької фірми «Aérospatiale». Використовується в конструкціях легких і середніх вертольотів
Така конструкція має кілька суттєвих переваг:
- зменшується шкідливий опір вертольота;
- зникає ризик зачіпання обертовими лопатями кермового гвинта за наземні предмети при маневруванні на гранично малих висотах, а також травмування людей при роботі вертольота на землі;
- ефективність вище, ніж у відкритого кермового гвинта при однакових діаметрах.
Недоліками є:
- значне збільшення товщини і маси кіля, що робить установку фенестрона на важкі вертольоти недоцільним;
- високочастотний шум;
- нелінійності в характеристиках шляхового маневру.
Гвинтокрил
У цій схемі використовуються гвинти, розташовані на крилах або фермах літального апарату - гвинтокрила. Причому тяга обох гвинтів спрямована вперед, а для компенсації реактивного моменту в режимі висіння один з гвинтів забезпечує більшу тягу, ніж інший. У режимі польоту ці гвинти використовуються як тягнучі, що збільшує швидкість гвинтокрила, при цьому несучий гвинт переходить в режим авторотації. Перший апарат з таким принципом компенсації реактивного моменту запропонував і запатентував Б. М. Юр'єв в 1910 році. Прикладом такої моделі в даний час може служити Eurocopter X3.
Перевагою гвинтокрила можна вважати високі швидкості польоту, недосяжні для класичної схеми в силу особливостей аеродинаміки. Так, наприклад, гвинтокрил «Ротодайн» фірми «Фейрі» в 1959 році досяг швидкості в 307,22 км/год,, а Eurocopter X3 у 2010 році — 430 км/год.
Недоліком такої системи є втрата більшої потужності на компенсацію реактивного моменту в режимі висіння в порівнянні з кермовим гвинтом.
Однак не всі гвинтокрилі використовують даний спосіб компенсації. Наприклад, гвинтокрил Ка-22 використовував для протидії реактивному моменту пару поперечних гвинтів, а Ротодайн — реактивне обертання лопатей.
Поперечні гвинти встановлюються на кінцях крил або спеціальних опор (ферм) з боків корпусу вертольота. До поперечної схеми можна віднести і деякі конвертоплани в вертолітному режимі, наприклад Bell V-22 Osprey, Bell Eagle Eye.
Струменева система управління, NOTAR
Для компенсації реактивного моменту використовується система управління прикордонним шаром на хвостовій балці, яка застосовує ефект Коанда, разом з реактивним соплом на кінці балки, або ж тільки реактивне сопло.
Керуюча сила ефекту Коанда виникає з тієї ж причини, з якої виникає підйомна сила крила - через несиметричне обтікання профілю хвостової балки низхідним повітряним потоком, утвореним несучим гвинтом. Вентилятор, розташований біля основи хвостової балки засмоктує повітря з отворів, розташованих вгорі корпусу вертольота, створюючи необхідний підвищений тиск всередині хвостової балки. На правій стороні хвостової балки за допомогою спеціальних сопел встановлюється більш швидкий рух повітряного потоку, ніж на лівій стороні. Тим самим, внаслідок закону Бернуллі, тиск повітря на лівій стороні буде більше, ніж на правій, ця різниця тисків призводить до появи сили, спрямованої зліва направо.
Примітка: на схемі синіми стрілками показані потоки повітря, що проходять через хвостову балку, червоними - по поверхні хвостової балки.
На Заході відома як NOTAR, англ. No Tail Rotor — «без хвостового гвинта». У Радянському Союзі експерименти проводилися на вертольоті Ка-26-СС. Серійно вертольоти, що використовують таку схему, випускаються компанією «MD Helicopters».
Дана система через відсутність кермового гвинта є найтихішою і безпечною.
Одногвинтові схеми з реактивним принципом обертання лопатей
У цих схемах через відсутність трансмісії, передаючий крутний момент від силової установки до несучого гвинта, не вимагає компенсації реактивного моменту. Перевагою таких схем є проста конструкція, а загальним недоліком можна вважати невелику швидкість при значній витраті палива. Для управління по рисканню може використовуватися кермовий гвинт, поверхні які відхиляються або реактивні пристрої.
Існують різні варіанти цієї схеми:
- з установкою прямоточних повітряно-реактивних двигунів на закінцівках лопатей;
- з соплами на закінцівках лопатей і подачею гарячого вихлопу на них від розташованого в фюзеляжі газотурбінного двигуна ( «привід гарячого циклу»), в цьому випадку лопаті несучого гвинта виготовляються з жароміцних сплавів;
- компресорний привід «холодного циклу»: газотурбінний двигун в корпусі вертольота запускає компресор, а стиснене повітря від нього підводиться через трубопроводи до сопел на закінцівках лопатей;
- також в ряді експериментальних вертольотів початку 20-го століття роль реактивних двигунів грали пропелери, встановлені на кінцях лопатей, наприклад вертоліт Кертіса-Блекера.
Найперший реактивний гелікоптер спроектував і побудував німецький конструктор Добльгоф. Експериментальні реактивні вертольоти будувалися також у Польщі, в США їх розробкою на замовлення військових досить довго займалася фірма «Хьюз». Однак більшого успіху досягла американська компанія «Hiller», яка випускала вертольоти YH-32 «Хорнет» і HJ-1 «Колібрі» малими серіями для армії, флоту і поліції. У 1956 році в американець російського походження Євген Глухарев підняв в повітря перший реактивний ранцевий вертоліт MEG-1X. На даний момент вертольоти з реактивним приводом серійно не виробляються.
Основною перевагою такої схеми є проста і порівняно легка конструкція, що виключає складну трансмісію. Головними недоліками такого компонування вважається:
- занадто велика витрата палива;
- гучність;
- складність виготовлення герметичних втулок;
Для варіанту з повітряно-реактивними двигунами до того ж:
- складності з безпечним зниженням на авторотації;
- необхідність в додатковому стартовому пристрої, який розкручує несчий гвинт;
- велика помітність в темний час доби через яскраві вогні двигунів.
- вогонь, що виривається з сопел («привід гарячого циклу») засліплює пілота, особливо в нічний час.
Схеми з двома несучими гвинтами
Реактивні моменти в таких схемах взаємно компенсуються синхронним різноспрямованим обертанням двох гвинтів. Площині обертання гвинтів можуть мати різні ступені перекриття при кількості лопатей менше чотирьох.
Загальною перевагою таких схем є відсутність втрат потужності на компенсацію реактивного моменту, однак такі схеми мають комплексну складність:
- необхідність жорсткої синхронізації несучих гвинтів, як по частоті обертання, так і в органах управління;
- збільшенням маси несучої системи і системи управління;
- підвищеним лобовим опором несучої системи.
Поздовжня схема
Поздовжня схема складається з двох горизонтальних гвинтів, розташованих один за одним які обертаються в різних напрямках. Задній гвинт піднятий над переднім для зменшення негативного впливу повітряного струменя від переднього гвинта. Дана схема в основному використовується в вертольотах великої вантажопідйомності. Вертольоти з поздовжньою схемою іноді називають «літаючими вагонами».
Першопрохідцем у створенні вертольота, побудованого за поздовжною схемою, став французький інженер Поль Корню. У 1907 році його апарат зміг відірватися від землі на 20 секунд. При першому випробуванні апарат відірвався від землі спочатку на 0,3 м (повна маса 260 кг), потім на 1,5 м (повна маса 328 кг).
Подальшим розвитком даної конструкції зайнявся американець Франк П'ясецький, випустивши в 1945 році для армії США вертоліт, який через свою форми отримав назву «літаючий банан».
Така конструкція має кілька суттєвих переваг:
У Радянському Союзі теж велися роботи в цьому напрямку. У 1952 році під керівництвом Ігоря Олександровича Ерліха після всього лише 9 місяців з початку проектування відбувся перший політ Як-24, який перевершував по тому часу всі зарубіжні зразки.
Позитивними сторонами цієї схеми вертольота є:
- великий обсяг вантажного відсіку.;
- великий допустимий діапазон експлуатаційних центровок. Можливість використання майже всього об'єму вантажного простору без втрати у керованості.
До недоліків поздовжньої схеми вертольота відносяться:
- поява значних вібрацій в деяких режимах польоту. Цей ефект особливо сильно проявлявся на ранніх моделях вертольотів;
- деяке погіршення коефіцієнта корисної дії заднього несучого гвинта. Для вирішення цієї проблеми задній гвинт розташований вище щодо переднього;
- неповна компенсація реактивних моментів гвинтів, яка призводить до появи паразитної бічної сили;
- деяка несиметричність стійкості і керованості в дорожньому відношенні;
- складна трансмісія.
Поперечна схема
Гвинтокрил
Перевагою гвинтокрила можна вважати високі швидкості польоту, недосяжні для класичної схеми в силу особливостей аеродинаміки. Так, наприклад, гвинтокрил «Ротодайн» фірми «Фейрі» в 1959 році досяг швидкості в 307,22 км/год,, а Eurocopter X3 у 2010 році — 430 км/год.
Поперечні гвинти встановлюються на кінцях крил або спеціальних опор (ферм) з боків корпусу вертольота. До поперечної схеми можна віднести і деякі конвертоплани в вертолітному режимі, наприклад Bell V-22 Osprey, Bell Eagle Eye.
У 1921 році американський інженер Генрі Берлінер разом з батьком Емілем Берлінером спроектував вертоліт поперечної схеми. Він розмістив по боках літакового фюзеляжу два невеликих, чотириметрових гвинта, а на хвості кермовий пропелер з вертикальною віссю обертання - він повинен був «задирати» хвіст апарату, щоб у гвинтів з'являлася горизонтальна складова тяги для руху вертольота вперед. Для управління вертольотом використовувалися поверхні які відхилялися, типу елеронів, а також осі несучих гвинтів які нахиляються. Першим успішним вертольотом поперечної схеми став німецький Focke-Wulf Fw 61, який в 1937 році поставив ряд рекордів по дальності і швидкості. У Радянському Союзі першим вертольотом поперечної схеми став проект «Омега» 1941 року.
Переваги:
- високий коефіцієнт корисної дії несучих гвинтів внаслідок відсутності взаємного впливу повітряних потоків від цих гвинтів;
- найбільш вигідна схема з точки зору стійкості і керованості внаслідок аеродинамічної симетрії.
До недоліків цієї схеми слід віднести:
- складну трансмісію;
- підвищену вагу конструкції;
- підвищений лобовий опір.
Співвісна схема
Дана система через відсутність кермового гвинта є найтихішою і безпечною.
Співвісна схема являє собою пару гвинтів, розташованих один над іншим на співвісних валах, що обертаються в протилежні сторони, завдяки чому компенсуються реактивні моменти, що виникають від кожного з гвинтів.
Перший патент на співвісне розташування несучих гвинтів літального апарату був виданий в 1859 році англійцю Генрі Брайту.
На початку 1920-х Рауль Петерас-Пескара працював над вертольотом співвісної схеми, в якому вперше застосував для управління вертольотом автомат перекосу.
Першим повністю керованим став вертоліт Лабораторний ґіроплан, побудований Шарлем Луї Бреге і Рене Дораном в 1936 році .
Перший політ вертольота співвісної схеми з повністю металевими лопатями здійснив американець Стенлі Хіллер у 1944 році. Конструкція виявилася настільки вдалою, що сам Хіллер часто демонстрував його стійкість, відпускаючи важелі управління і висовуючи руки з вікон.
У Радянському Союзі темою співвісних вертольотів вперше зайнявся колектив Яковлева у 1944 році, трохи пізніше у 1945 році за роботу взявся колектив ентузіастів під керівництвом М. В. Камова. Варто відзначити, що ще у Російській імперії перші два прототипи вертольота Ігоря Сікорського (творця першого успішного вертольота класичної схеми VS-300) були виконані за співвісною схемою.
Вертоліт Яковлєва «Жарт» вперше піднявся в повітря 20 грудня 1947 року, а вертоліт Камова Ка-8 — дещо раніше, 12 листопада 1947 року. Однак саме для конструкторського бюро Камова співвісна схема стала основною, донині вертольоти Камова — єдині в світі вертольоти з співвісною схемою, що випускаються серійно.
Переваги співвісної схеми:
- мінімальні габаритні розміри, так як лопаті співвісних гвинтів коротше лопатей несучих гвинтів вертольотів з кермовим гвинтом схожого класу. Потрібен мінімальний у порівнянні з іншими схемами злітно-посадковий майданчик;
- компактність трансмісії. Практично вся трансмісія розташована вздовж одного вала;
- порівняно просте управління. Всі органи управління розташовані поруч з трансмісією, причому при здійсненні маневрів не витрачається додаткова потужність від двигунів;
- краща стійкість при прямолінійному русі на великій швидкості внаслідок зменшення вібрацій;
- менше число критично вразливих вузлів, таких як хвостова балка і кермовий гвинт одногвинтових вертольотів;
- більша порівняно з традиційною схемою тягооснащеність — мінімум на 20 % на режимі висіння. Немає втрати потужності на кермовий гвинт, до того ж нижній гвинт працює не повністю в повітряному потоці верхнього гвинта, а підсмоктує додаткове повітря;
- аеродинамічна симетрія схеми. Апарат співвісної схеми може здійснювати політ у будь-якому напрямку практично з однаковою ефективністю;
- зменшення вібрацій, чому сприяють менші розміри несучих гвинтів;
- безпека для персоналу який обслуговує вертоліт. Відсутність хвостового гвинта зменшує ймовірність травм.
Недоліки:
- погіршення коефіцієнта корисної дії несучих гвинтів через їх взаємний вплив у різних режимах польоту у порівнянні з поздовжньою і поперечною схемами;
- складність виробництва, ремонту та обслуговування;
- порівняно велика висота вертольота внаслідок великої відстані між гвинтами, це в свою чергу збільшує аеродинамічний опір, який негативно позначається на максимальній горизонтальної швидкості;
- ймовірність перехльосту лопатей на критичних режимах польоту. Перехліст може наступати приблизно в таких же режимах польоту, що і у несучого гвинта з хвостовою балкою класичної схеми;
- дещо більша швидкість планування на режимі авторотації, тобто самообертання несучих гвинтів під дією набігаючого повітряного потоку;
- більш важке забезпечення шляхової стійкості через властивий схемі короткий фюзеляж, тому більшість співвісних вертольотів має розвинене вертикальне оперення.
Перехресні лопаті
Несучі гвинти розташовані з боків фюзеляжу зі значним перекриттям, а їх осі нахилені назовні під кутом один до одного, виключаючи таким чином можливість накладання. Фактично така схема є рідким різновидом поперечної схеми з максимально можливим перекриттям несучих гвинтів, в той же час має деякі властивості співвісної схеми. Через нахил гвинтів реактивні моменти врівноважуються тільки відносно вертикальної осі, а їх проєкції щодо поперечної осі складаються, утворюючи момент тангажа.
Перші серійні вертольоти цієї схеми Флеттнер FI 282 "Колібрі" з'явилися в Німеччині в 1942 році. Зараз єдиним серійним виробником подібних вертольотів є американська компанія Kaman Aircraft. Відмінною особливістю даної фірми є використання в системі управління вертольотом сервозакрилок, встановлених на лопатях, принцип дії яких схожий з елероном літака.
Переваги:
- мінімальні габаритні розміри;
- проста і легка трансмісія;
- мала відносна вага конструкції;
- симетричність відносно аеродинаміки.
Недоліки:
- погіршення коефіцієнта корисної дії несучих гвинтів внаслідок взаємного впливу їх один на одного;
- виникнення поздовжнього моменту, який ускладнює балансування вертольота.
Багатогвинтова схема
В основному вертольоти даної конструкції використовують чотири гвинти, одна пара з яких розташована за поздовжньою схемою, а інша — за поперечною, хоча зустрічаються конструкції з трьома несучими гвинтами (Мі-32, Cierva Air Horse), так і з великою кількістю гвинтів (Мультикоптер). Відрізняється великою вагою, але разом з тим простотою управління, так як така схема не вимагає автомата перекосу, а напрямок польоту задається регулюванням потужності на кожному з гвинтів окремо. У даний момент користується все більшою популярністю у радіокерованих вертольотах. Схема спочатку була представлена в прототипах початку двадцятого століття на зорі авіації. До вертольотів такої схеми можна віднести квадрокоптер Георгія Ботезата, колишнього професора Петроградського технологічного інституту, який емігрував в Америку; вертоліт Етьєна Емішена, який крім 4 несучих гвинтів мав 6 невеликих пропелерів для підтримки рівноваги і 2 гвинти для горизонтального польоту До багатогвинтової схеми можна віднести і деякі конвертоплани, наприклад Curtiss-Wright X-19, Bell X-22, Bell Boeing Quad TiltRotor (проект).
Примітки
- Богданов и др., 1990.
- Мир вертолётов. Поиски схемы (рос.). aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- (англ.). aviastar.org. Архів Achenbach 1874 оригіналу за 2 лютого 2017. Процитовано 4 квітня 2012.
- . Архів оригіналу за 11 листопада 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- . Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- История вертолетных рекордов — 0051.htm[недоступне посилання з липня 2019]
- Вертолет Кёртиса-Бликкера (рос.). http://aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Вертолет Doblhoff WNF 342 (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Реактивные вертолеты (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Портативный вертолет Глухарёва Meg-1 (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Яковлев ЯК-24 Транспортно-десантный вертолёт [ 6 грудня 2016 у Wayback Machine.] // vertopedia.ru
- . Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- Российские немцы. История и современность [ 19 квітня 2012 у Wayback Machine.] // rdinfo.ru
- Яковлев Як-24 [ 17 січня 2011 у Wayback Machine.] // airwar.ru
- Boeing Vertol СН-47 CHINOOK Многоцелевой транспортный вертолёт [ 13 жовтня 2016 у Wayback Machine.] // vertopedia.ru
- . Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- . Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- Gyroplane Laboratoire (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- A History of Helicopter Flight (англ.). Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 вересня 2012.
- Вертолет Хиллер Xh-44-r (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- . Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 13 жовтня 2016.
- Вертолет Ка-8 (рос.). http://www.aviastar.org. Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
- Практическая аэродинамика вертолета Ка-26 / К.Н. Лалетин. — М. : "Транспорт", 1974.
- В арьергарде авиации (рос.). Архів оригіналу за 19 червня 2012. Процитовано 4 квітня 2012.
Джерела
- Конструкция вертолетов: Учебник для авиационных техникумов / Ю. С. Богданов, Р. А. Михеев, Д. Д. Скулков. — М. : Машиностроение, 1990. — 272 с.: ил с. — ; ББК 39,57я723 Б73; УДК 629.735.45.0.
- Аэродинамический расчет вертолетов / Академик Б. Н. Юрьев. — М. : Государственное издательство оборонной промышленности, 1956. — 272 с.: ил с.
- Винтовые летательные аппараты / Камов Н.И. — М. : Оборонгиз, 1948.
Посилання
- Техника Молодежи. [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.] Наш авиамузей. Винтокрылые. [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti Shema vertolota opisuye kilkist nesuchih gvintiv vertolota a takozh tip pristroyiv yaki vikoristovuyutsya dlya upravlinnya vertolotom Reaktivnij moment diyuchij na korpus vertolota i jogo kompensaciya Zusillya dlya rozkruchuvannya nesuchogo gvinta mozhe peredavatisya vid ruhovoyi ustanovki cherez osovij val U comu vipadku za tretim zakonom Nyutona vinikaye reaktivnij moment sho zakruchuye korpus vertolota v protilezhnij vid obertannya nesuchogo gvinta bik na zemli takomu obertannyu pereshkodzhaye shasi aparata Isnuye ryad osnovnih konstruktivnih shem kompensaciyi reaktivnogo momentu i upravlinnya vertolota z vikoristannyam yak yedinogo tak i dekilkoh nesuchih gvintiv U vipadkah koli rozkruchuvannya nesuchogo gvinta zdijsnyuyetsya abo potokom povitrya yake nabigaye avtozhiri vertoloti v rezhimi polotu na avtorotaciyi abo za dopomogoyu reaktivnih strumeniv roztashovanih na kincyah lopatej reaktivnij vertolit reaktivnij moment ne vinikaye i vidpovidno neobhidnist v jogo kompensaciyi vidsutnya Odnogvintovi shemi z kermovim pristroyemV takih shemah dlya kompensaciyi reaktivnogo momentu vikoristovuyutsya pristroyi sho stvoryuyut tyagu yaka zakruchuye vertolit v protilezhnomu reaktivnomu momentu napryamku Perevagoyu takih shem ye yih vidnosna prostota odnak pri comu vidbuvayetsya vidbir potuzhnosti silovoyi ustanovki vertolota Vertoloti odnogvintovoyi shemi z kermovim gvintom Kermovij gvint SA 330 Puma U danij shemi kermovij gvint nevelikogo diametra roztashovuyetsya na hvostovij balci vertolota na deyakij vidstani vid osi nesuchogo gvinta Stvoryuyuchi tyagu v ploshini perpendikulyarnij vertikalnij osi vertolota kermovij gvint kompensuye reaktivnij moment Zminyuyuchi tyagu kermovogo gvinta mozhna keruvati povorotom vertolota shodo vertikalnoyi osi Bilshist suchasnih vertolotiv vikonano za odnogvintovoyu shemoyu Vpershe yiyi zapatentuvav na svoyemu litalnomu aparati Boris Yur yev razom z avtomatom perekosu v 1912 roci Odnak pershu podibnu model zaproponuvav v 1874 roci nimeckij konstruktor Achenbah Pershij uspishnij vertolit VS 300 z rulovim gvintom pobuduvav Igor Sikorskij vertolit pidnyavsya v povitrya 13 travnya 1940 roku Uspih danogo vertolota polyagaye v tomu sho na osnovi ciyeyi modeli dlya amerikanskoyi armiyi serijno vipuskavsya vertolit R 4 Nezaperechnoyu perevagoyu danoyi shemi ye prostota konstrukciyi i sistemi keruvannya sho prizvodit do zmenshennya vitrat na virobnictvo remont i obslugovuvannya Krim togo vipuskayut vertoloti napriklad Mi 28 z tak zvanim H podibnim chotirilopatevim kermovim gvintom lopati yakogo mayut rizni vzayemni kuti ustanovki na vtulci na zrazok bukvi X Gvint takogo tipu maye perevagi pered zvichajnim z rivnomirnim azimutnim rozpodilom lopatej za rivnem shumu i zmenshennya nespriyatlivogo vplivu na lopati kincevih vihrovih shnuriv sho generuyutsya susidnimi lopatyami Nedoliki danoyi shemi kermovij gvint vidbiraye chastinu potuzhnosti dviguna do 10 i v toj zhe chas ne daye ni pidjomnoyi sili ni tyagi spryamovanoyi vpered povitryanij potik vid nesuchogo gvinta pogirshuye harakteristiki kermovogo gvinta vnaslidok cogo kermovij gvint namagayutsya rozmishuvati yakomoga vishe na hvostovij balci kermovij gvint ye dosit urazlivim pri polotah poblizu zemli kermovij gvint tak samo yak i nesuchij mozhe potraplyati v nebezpechnij rezhim vihrovogo kilcya sho obmezhuye mozhlivosti manevruvannya vuzkij diapazon mozhlivih centrovok Vertoloti z rulovim gvintom v kilci fenestron FenestronDokladnishe Fenestron U suchasnomu vertolotobuduvanni inodi zastosovuyut bagatolopatevij kermovij gvint v kilcevomu kanali kilya fenestron vid lat fenestra vikno Diametr fenestrona u ponad dva razi menshe nizh diametr zvichajnogo kermovogo gvinta Vpershe zastosovanij na legkih vertolotah francuzkoyi firmi Aerospatiale Vikoristovuyetsya v konstrukciyah legkih i serednih vertolotiv Taka konstrukciya maye kilka suttyevih perevag zmenshuyetsya shkidlivij opir vertolota znikaye rizik zachipannya obertovimi lopatyami kermovogo gvinta za nazemni predmeti pri manevruvanni na granichno malih visotah a takozh travmuvannya lyudej pri roboti vertolota na zemli efektivnist vishe nizh u vidkritogo kermovogo gvinta pri odnakovih diametrah Nedolikami ye znachne zbilshennya tovshini i masi kilya sho robit ustanovku fenestrona na vazhki vertoloti nedocilnim visokochastotnij shum nelinijnosti v harakteristikah shlyahovogo manevru Gvintokril Eurocopter X3 U cij shemi vikoristovuyutsya gvinti roztashovani na krilah abo fermah litalnogo aparatu gvintokrila Prichomu tyaga oboh gvintiv spryamovana vpered a dlya kompensaciyi reaktivnogo momentu v rezhimi visinnya odin z gvintiv zabezpechuye bilshu tyagu nizh inshij U rezhimi polotu ci gvinti vikoristovuyutsya yak tyagnuchi sho zbilshuye shvidkist gvintokrila pri comu nesuchij gvint perehodit v rezhim avtorotaciyi Pershij aparat z takim principom kompensaciyi reaktivnogo momentu zaproponuvav i zapatentuvav B M Yur yev v 1910 roci Prikladom takoyi modeli v danij chas mozhe sluzhiti Eurocopter X3 Perevagoyu gvintokrila mozhna vvazhati visoki shvidkosti polotu nedosyazhni dlya klasichnoyi shemi v silu osoblivostej aerodinamiki Tak napriklad gvintokril Rotodajn firmi Fejri v 1959 roci dosyag shvidkosti v 307 22 km god a Eurocopter X3 u 2010 roci 430 km god Nedolikom takoyi sistemi ye vtrata bilshoyi potuzhnosti na kompensaciyu reaktivnogo momentu v rezhimi visinnya v porivnyanni z kermovim gvintom Odnak ne vsi gvintokrili vikoristovuyut danij sposib kompensaciyi Napriklad gvintokril Ka 22 vikoristovuvav dlya protidiyi reaktivnomu momentu paru poperechnih gvintiv a Rotodajn reaktivne obertannya lopatej Poperechni gvinti vstanovlyuyutsya na kincyah kril abo specialnih opor ferm z bokiv korpusu vertolota Do poperechnoyi shemi mozhna vidnesti i deyaki konvertoplani v vertolitnomu rezhimi napriklad Bell V 22 Osprey Bell Eagle Eye Strumeneva sistema upravlinnya NOTAR Principi roboti shemi NOTARDokladnishe NOTAR Dlya kompensaciyi reaktivnogo momentu vikoristovuyetsya sistema upravlinnya prikordonnim sharom na hvostovij balci yaka zastosovuye efekt Koanda razom z reaktivnim soplom na kinci balki abo zh tilki reaktivne soplo Keruyucha sila efektu Koanda vinikaye z tiyeyi zh prichini z yakoyi vinikaye pidjomna sila krila cherez nesimetrichne obtikannya profilyu hvostovoyi balki nizhidnim povitryanim potokom utvorenim nesuchim gvintom Ventilyator roztashovanij bilya osnovi hvostovoyi balki zasmoktuye povitrya z otvoriv roztashovanih vgori korpusu vertolota stvoryuyuchi neobhidnij pidvishenij tisk vseredini hvostovoyi balki Na pravij storoni hvostovoyi balki za dopomogoyu specialnih sopel vstanovlyuyetsya bilsh shvidkij ruh povitryanogo potoku nizh na livij storoni Tim samim vnaslidok zakonu Bernulli tisk povitrya na livij storoni bude bilshe nizh na pravij cya riznicya tiskiv prizvodit do poyavi sili spryamovanoyi zliva napravo Primitka na shemi sinimi strilkami pokazani potoki povitrya sho prohodyat cherez hvostovu balku chervonimi po poverhni hvostovoyi balki Na Zahodi vidoma yak NOTAR angl No Tail Rotor bez hvostovogo gvinta U Radyanskomu Soyuzi eksperimenti provodilisya na vertoloti Ka 26 SS Serijno vertoloti sho vikoristovuyut taku shemu vipuskayutsya kompaniyeyu MD Helicopters Dana sistema cherez vidsutnist kermovogo gvinta ye najtihishoyu i bezpechnoyu Odnogvintovi shemi z reaktivnim principom obertannya lopatejReaktivnij moment diyuchij na korpus vertolota i jogo kompensaciya U cih shemah cherez vidsutnist transmisiyi peredayuchij krutnij moment vid silovoyi ustanovki do nesuchogo gvinta ne vimagaye kompensaciyi reaktivnogo momentu Perevagoyu takih shem ye prosta konstrukciya a zagalnim nedolikom mozhna vvazhati neveliku shvidkist pri znachnij vitrati paliva Dlya upravlinnya po riskannyu mozhe vikoristovuvatisya kermovij gvint poverhni yaki vidhilyayutsya abo reaktivni pristroyi Isnuyut rizni varianti ciyeyi shemi z ustanovkoyu pryamotochnih povitryano reaktivnih dviguniv na zakincivkah lopatej z soplami na zakincivkah lopatej i podacheyu garyachogo vihlopu na nih vid roztashovanogo v fyuzelyazhi gazoturbinnogo dviguna privid garyachogo ciklu v comu vipadku lopati nesuchogo gvinta vigotovlyayutsya z zharomicnih splaviv kompresornij privid holodnogo ciklu gazoturbinnij dvigun v korpusi vertolota zapuskaye kompresor a stisnene povitrya vid nogo pidvoditsya cherez truboprovodi do sopel na zakincivkah lopatej takozh v ryadi eksperimentalnih vertolotiv pochatku 20 go stolittya rol reaktivnih dviguniv grali propeleri vstanovleni na kincyah lopatej napriklad vertolit Kertisa Blekera Najpershij reaktivnij gelikopter sproektuvav i pobuduvav nimeckij konstruktor Doblgof Eksperimentalni reaktivni vertoloti buduvalisya takozh u Polshi v SShA yih rozrobkoyu na zamovlennya vijskovih dosit dovgo zajmalasya firma Hyuz Odnak bilshogo uspihu dosyagla amerikanska kompaniya Hiller yaka vipuskala vertoloti YH 32 Hornet i HJ 1 Kolibri malimi seriyami dlya armiyi flotu i policiyi U 1956 roci v amerikanec rosijskogo pohodzhennya Yevgen Gluharev pidnyav v povitrya pershij reaktivnij rancevij vertolit MEG 1X Na danij moment vertoloti z reaktivnim privodom serijno ne viroblyayutsya Osnovnoyu perevagoyu takoyi shemi ye prosta i porivnyano legka konstrukciya sho viklyuchaye skladnu transmisiyu Golovnimi nedolikami takogo komponuvannya vvazhayetsya zanadto velika vitrata paliva guchnist skladnist vigotovlennya germetichnih vtulok Dlya variantu z povitryano reaktivnimi dvigunami do togo zh skladnosti z bezpechnim znizhennyam na avtorotaciyi neobhidnist v dodatkovomu startovomu pristroyi yakij rozkruchuye neschij gvint velika pomitnist v temnij chas dobi cherez yaskravi vogni dviguniv vogon sho virivayetsya z sopel privid garyachogo ciklu zasliplyuye pilota osoblivo v nichnij chas Shemi z dvoma nesuchimi gvintamiReaktivni momenti v takih shemah vzayemno kompensuyutsya sinhronnim riznospryamovanim obertannyam dvoh gvintiv Ploshini obertannya gvintiv mozhut mati rizni stupeni perekrittya pri kilkosti lopatej menshe chotiroh Zagalnoyu perevagoyu takih shem ye vidsutnist vtrat potuzhnosti na kompensaciyu reaktivnogo momentu odnak taki shemi mayut kompleksnu skladnist neobhidnist zhorstkoyi sinhronizaciyi nesuchih gvintiv yak po chastoti obertannya tak i v organah upravlinnya zbilshennyam masi nesuchoyi sistemi i sistemi upravlinnya pidvishenim lobovim oporom nesuchoyi sistemi Pozdovzhnya shema Dokladnishe Pozdovzhnya shema gvintivBoeing CH 47 Chinook Pozdovzhnya shema skladayetsya z dvoh gorizontalnih gvintiv roztashovanih odin za odnim yaki obertayutsya v riznih napryamkah Zadnij gvint pidnyatij nad perednim dlya zmenshennya negativnogo vplivu povitryanogo strumenya vid perednogo gvinta Dana shema v osnovnomu vikoristovuyetsya v vertolotah velikoyi vantazhopidjomnosti Vertoloti z pozdovzhnoyu shemoyu inodi nazivayut litayuchimi vagonami Pershoprohidcem u stvorenni vertolota pobudovanogo za pozdovzhnoyu shemoyu stav francuzkij inzhener Pol Kornyu U 1907 roci jogo aparat zmig vidirvatisya vid zemli na 20 sekund Pri pershomu viprobuvanni aparat vidirvavsya vid zemli spochatku na 0 3 m povna masa 260 kg potim na 1 5 m povna masa 328 kg Podalshim rozvitkom danoyi konstrukciyi zajnyavsya amerikanec Frank P yaseckij vipustivshi v 1945 roci dlya armiyi SShA vertolit yakij cherez svoyu formi otrimav nazvu litayuchij banan Taka konstrukciya maye kilka suttyevih perevag U Radyanskomu Soyuzi tezh velisya roboti v comu napryamku U 1952 roci pid kerivnictvom Igorya Oleksandrovicha Erliha pislya vsogo lishe 9 misyaciv z pochatku proektuvannya vidbuvsya pershij polit Yak 24 yakij perevershuvav po tomu chasu vsi zarubizhni zrazki Pozitivnimi storonami ciyeyi shemi vertolota ye velikij obsyag vantazhnogo vidsiku velikij dopustimij diapazon ekspluatacijnih centrovok Mozhlivist vikoristannya majzhe vsogo ob yemu vantazhnogo prostoru bez vtrati u kerovanosti Do nedolikiv pozdovzhnoyi shemi vertolota vidnosyatsya poyava znachnih vibracij v deyakih rezhimah polotu Cej efekt osoblivo silno proyavlyavsya na rannih modelyah vertolotiv deyake pogirshennya koeficiyenta korisnoyi diyi zadnogo nesuchogo gvinta Dlya virishennya ciyeyi problemi zadnij gvint roztashovanij vishe shodo perednogo nepovna kompensaciya reaktivnih momentiv gvintiv yaka prizvodit do poyavi parazitnoyi bichnoyi sili deyaka nesimetrichnist stijkosti i kerovanosti v dorozhnomu vidnoshenni skladna transmisiya Poperechna shema Dokladnishe Poperechna shema gvintiv Gvintokril Perevagoyu gvintokrila mozhna vvazhati visoki shvidkosti polotu nedosyazhni dlya klasichnoyi shemi v silu osoblivostej aerodinamiki Tak napriklad gvintokril Rotodajn firmi Fejri v 1959 roci dosyag shvidkosti v 307 22 km god a Eurocopter X3 u 2010 roci 430 km god Najbilshij vertolit v sviti Mi 12 Poperechni gvinti vstanovlyuyutsya na kincyah kril abo specialnih opor ferm z bokiv korpusu vertolota Do poperechnoyi shemi mozhna vidnesti i deyaki konvertoplani v vertolitnomu rezhimi napriklad Bell V 22 Osprey Bell Eagle Eye U 1921 roci amerikanskij inzhener Genri Berliner razom z batkom Emilem Berlinerom sproektuvav vertolit poperechnoyi shemi Vin rozmistiv po bokah litakovogo fyuzelyazhu dva nevelikih chotirimetrovih gvinta a na hvosti kermovij propeler z vertikalnoyu vissyu obertannya vin povinen buv zadirati hvist aparatu shob u gvintiv z yavlyalasya gorizontalna skladova tyagi dlya ruhu vertolota vpered Dlya upravlinnya vertolotom vikoristovuvalisya poverhni yaki vidhilyalisya tipu eleroniv a takozh osi nesuchih gvintiv yaki nahilyayutsya Pershim uspishnim vertolotom poperechnoyi shemi stav nimeckij Focke Wulf Fw 61 yakij v 1937 roci postaviv ryad rekordiv po dalnosti i shvidkosti U Radyanskomu Soyuzi pershim vertolotom poperechnoyi shemi stav proekt Omega 1941 roku Perevagi visokij koeficiyent korisnoyi diyi nesuchih gvintiv vnaslidok vidsutnosti vzayemnogo vplivu povitryanih potokiv vid cih gvintiv najbilsh vigidna shema z tochki zoru stijkosti i kerovanosti vnaslidok aerodinamichnoyi simetriyi Do nedolikiv ciyeyi shemi slid vidnesti skladnu transmisiyu pidvishenu vagu konstrukciyi pidvishenij lobovij opir Spivvisna shema Dokladnishe Spivvisna shema gvintiv Dana sistema cherez vidsutnist kermovogo gvinta ye najtihishoyu i bezpechnoyu Ka 26 Spivvisna shema yavlyaye soboyu paru gvintiv roztashovanih odin nad inshim na spivvisnih valah sho obertayutsya v protilezhni storoni zavdyaki chomu kompensuyutsya reaktivni momenti sho vinikayut vid kozhnogo z gvintiv Pershij patent na spivvisne roztashuvannya nesuchih gvintiv litalnogo aparatu buv vidanij v 1859 roci anglijcyu Genri Brajtu Na pochatku 1920 h Raul Peteras Peskara pracyuvav nad vertolotom spivvisnoyi shemi v yakomu vpershe zastosuvav dlya upravlinnya vertolotom avtomat perekosu Pershim povnistyu kerovanim stav vertolit Laboratornij giroplan pobudovanij Sharlem Luyi Brege i Rene Doranom v 1936 roci Pershij polit vertolota spivvisnoyi shemi z povnistyu metalevimi lopatyami zdijsniv amerikanec Stenli Hiller u 1944 roci Konstrukciya viyavilasya nastilki vdaloyu sho sam Hiller chasto demonstruvav jogo stijkist vidpuskayuchi vazheli upravlinnya i visovuyuchi ruki z vikon U Radyanskomu Soyuzi temoyu spivvisnih vertolotiv vpershe zajnyavsya kolektiv Yakovleva u 1944 roci trohi piznishe u 1945 roci za robotu vzyavsya kolektiv entuziastiv pid kerivnictvom M V Kamova Varto vidznachiti sho she u Rosijskij imperiyi pershi dva prototipi vertolota Igorya Sikorskogo tvorcya pershogo uspishnogo vertolota klasichnoyi shemi VS 300 buli vikonani za spivvisnoyu shemoyu Vertolit Yakovlyeva Zhart vpershe pidnyavsya v povitrya 20 grudnya 1947 roku a vertolit Kamova Ka 8 desho ranishe 12 listopada 1947 roku Odnak same dlya konstruktorskogo byuro Kamova spivvisna shema stala osnovnoyu donini vertoloti Kamova yedini v sviti vertoloti z spivvisnoyu shemoyu sho vipuskayutsya serijno Perevagi spivvisnoyi shemi minimalni gabaritni rozmiri tak yak lopati spivvisnih gvintiv korotshe lopatej nesuchih gvintiv vertolotiv z kermovim gvintom shozhogo klasu Potriben minimalnij u porivnyanni z inshimi shemami zlitno posadkovij majdanchik kompaktnist transmisiyi Praktichno vsya transmisiya roztashovana vzdovzh odnogo vala porivnyano proste upravlinnya Vsi organi upravlinnya roztashovani poruch z transmisiyeyu prichomu pri zdijsnenni manevriv ne vitrachayetsya dodatkova potuzhnist vid dviguniv krasha stijkist pri pryamolinijnomu rusi na velikij shvidkosti vnaslidok zmenshennya vibracij menshe chislo kritichno vrazlivih vuzliv takih yak hvostova balka i kermovij gvint odnogvintovih vertolotiv bilsha porivnyano z tradicijnoyu shemoyu tyagoosnashenist minimum na 20 na rezhimi visinnya Nemaye vtrati potuzhnosti na kermovij gvint do togo zh nizhnij gvint pracyuye ne povnistyu v povitryanomu potoci verhnogo gvinta a pidsmoktuye dodatkove povitrya aerodinamichna simetriya shemi Aparat spivvisnoyi shemi mozhe zdijsnyuvati polit u bud yakomu napryamku praktichno z odnakovoyu efektivnistyu zmenshennya vibracij chomu spriyayut menshi rozmiri nesuchih gvintiv bezpeka dlya personalu yakij obslugovuye vertolit Vidsutnist hvostovogo gvinta zmenshuye jmovirnist travm Nedoliki pogirshennya koeficiyenta korisnoyi diyi nesuchih gvintiv cherez yih vzayemnij vpliv u riznih rezhimah polotu u porivnyanni z pozdovzhnoyu i poperechnoyu shemami skladnist virobnictva remontu ta obslugovuvannya porivnyano velika visota vertolota vnaslidok velikoyi vidstani mizh gvintami ce v svoyu chergu zbilshuye aerodinamichnij opir yakij negativno poznachayetsya na maksimalnij gorizontalnoyi shvidkosti jmovirnist perehlostu lopatej na kritichnih rezhimah polotu Perehlist mozhe nastupati priblizno v takih zhe rezhimah polotu sho i u nesuchogo gvinta z hvostovoyu balkoyu klasichnoyi shemi desho bilsha shvidkist planuvannya na rezhimi avtorotaciyi tobto samoobertannya nesuchih gvintiv pid diyeyu nabigayuchogo povitryanogo potoku bilsh vazhke zabezpechennya shlyahovoyi stijkosti cherez vlastivij shemi korotkij fyuzelyazh tomu bilshist spivvisnih vertolotiv maye rozvinene vertikalne operennya Perehresni lopati Kaman K MAXDokladnishe Perehresna shema gvintiv Nesuchi gvinti roztashovani z bokiv fyuzelyazhu zi znachnim perekrittyam a yih osi nahileni nazovni pid kutom odin do odnogo viklyuchayuchi takim chinom mozhlivist nakladannya Faktichno taka shema ye ridkim riznovidom poperechnoyi shemi z maksimalno mozhlivim perekrittyam nesuchih gvintiv v toj zhe chas maye deyaki vlastivosti spivvisnoyi shemi Cherez nahil gvintiv reaktivni momenti vrivnovazhuyutsya tilki vidnosno vertikalnoyi osi a yih proyekciyi shodo poperechnoyi osi skladayutsya utvoryuyuchi moment tangazha Pershi serijni vertoloti ciyeyi shemi Flettner FI 282 Kolibri z yavilisya v Nimechchini v 1942 roci Zaraz yedinim serijnim virobnikom podibnih vertolotiv ye amerikanska kompaniya Kaman Aircraft Vidminnoyu osoblivistyu danoyi firmi ye vikoristannya v sistemi upravlinnya vertolotom servozakrilok vstanovlenih na lopatyah princip diyi yakih shozhij z eleronom litaka Perevagi minimalni gabaritni rozmiri prosta i legka transmisiya mala vidnosna vaga konstrukciyi simetrichnist vidnosno aerodinamiki Nedoliki pogirshennya koeficiyenta korisnoyi diyi nesuchih gvintiv vnaslidok vzayemnogo vplivu yih odin na odnogo viniknennya pozdovzhnogo momentu yakij uskladnyuye balansuvannya vertolota Bagatogvintova shema Kvadrolit Georgiya BotezataDokladnishe Kvadrokopter V osnovnomu vertoloti danoyi konstrukciyi vikoristovuyut chotiri gvinti odna para z yakih roztashovana za pozdovzhnoyu shemoyu a insha za poperechnoyu hocha zustrichayutsya konstrukciyi z troma nesuchimi gvintami Mi 32 Cierva Air Horse tak i z velikoyu kilkistyu gvintiv Multikopter Vidriznyayetsya velikoyu vagoyu ale razom z tim prostotoyu upravlinnya tak yak taka shema ne vimagaye avtomata perekosu a napryamok polotu zadayetsya regulyuvannyam potuzhnosti na kozhnomu z gvintiv okremo U danij moment koristuyetsya vse bilshoyu populyarnistyu u radiokerovanih vertolotah Shema spochatku bula predstavlena v prototipah pochatku dvadcyatogo stolittya na zori aviaciyi Do vertolotiv takoyi shemi mozhna vidnesti kvadrokopter Georgiya Botezata kolishnogo profesora Petrogradskogo tehnologichnogo institutu yakij emigruvav v Ameriku vertolit Etyena Emishena yakij krim 4 nesuchih gvintiv mav 6 nevelikih propeleriv dlya pidtrimki rivnovagi i 2 gvinti dlya gorizontalnogo polotu Do bagatogvintovoyi shemi mozhna vidnesti i deyaki konvertoplani napriklad Curtiss Wright X 19 Bell X 22 Bell Boeing Quad TiltRotor proekt PrimitkiBogdanov i dr 1990 Mir vertolyotov Poiski shemy ros aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 angl aviastar org Arhiv Achenbach 1874 originalu za 2 lyutogo 2017 Procitovano 4 kvitnya 2012 Arhiv originalu za 11 listopada 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Arhiv originalu za 13 zhovtnya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Istoriya vertoletnyh rekordov 0051 htm nedostupne posilannya z lipnya 2019 Vertolet Kyortisa Blikkera ros http aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Vertolet Doblhoff WNF 342 ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Reaktivnye vertolety ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Portativnyj vertolet Gluharyova Meg 1 ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Yakovlev YaK 24 Transportno desantnyj vertolyot 6 grudnya 2016 u Wayback Machine vertopedia ru Arhiv originalu za 13 zhovtnya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Rossijskie nemcy Istoriya i sovremennost 19 kvitnya 2012 u Wayback Machine rdinfo ru Yakovlev Yak 24 17 sichnya 2011 u Wayback Machine airwar ru Boeing Vertol SN 47 CHINOOK Mnogocelevoj transportnyj vertolyot 13 zhovtnya 2016 u Wayback Machine vertopedia ru Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Arhiv originalu za 5 bereznya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Gyroplane Laboratoire ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 A History of Helicopter Flight angl Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 veresnya 2012 Vertolet Hiller Xh 44 r ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Arhiv originalu za 13 zhovtnya 2016 Procitovano 13 zhovtnya 2016 Vertolet Ka 8 ros http www aviastar org Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 Prakticheskaya aerodinamika vertoleta Ka 26 K N Laletin M Transport 1974 V arergarde aviacii ros Arhiv originalu za 19 chervnya 2012 Procitovano 4 kvitnya 2012 DzherelaKonstrukciya vertoletov Uchebnik dlya aviacionnyh tehnikumov Yu S Bogdanov R A Miheev D D Skulkov M Mashinostroenie 1990 272 s il s ISBN 5 217 01047 9 BBK 39 57ya723 B73 UDK 629 735 45 0 Aerodinamicheskij raschet vertoletov Akademik B N Yurev M Gosudarstvennoe izdatelstvo oboronnoj promyshlennosti 1956 272 s il s Vintovye letatelnye apparaty Kamov N I M Oborongiz 1948 PosilannyaTehnika Molodezhi 4 bereznya 2016 u Wayback Machine Nash aviamuzej Vintokrylye 4 bereznya 2016 u Wayback Machine