翼梢开缝的仿生扑动翼
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106043691B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610403797.9

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明提供一种翼梢开缝的仿生扑动翼,包括主梁(7)、斜梁(8)、翼肋、薄膜蒙皮(9)和羽毛蒙皮(6);主梁(7)、斜梁(8)和翼肋构成扑动翼的结构主框架;靠近翼根的框架单元上方覆盖薄膜蒙皮(9);靠近翼梢的框架单元为由主梁梢部段、斜梁梢部段和第n翼肋根部段围成的三角形框架;第n翼肋的朝向翼梢的外侧覆盖若干根鸟类羽毛作为羽毛蒙皮(6),羽毛蒙皮(6)的前缘呈后掠状,后缘呈开缝状;羽毛蒙皮(6)的外缘与薄膜蒙皮(9)形成弧形过渡。具有以下优点:本发明提供的翼梢开缝的仿生扑动翼,能够控制翼尖涡的强度和方向,提高扑动翼的气动效率,从而提高飞行能力,且重量轻、可靠性高。

    采用扑翼驱动的复合式微型飞行器

    公开(公告)号:CN106585982A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611181954.2

    申请日:2016-12-20

    CPC classification number: B64C33/02 B64C9/02 B64C9/06

    Abstract: 本发明提供一种采用扑翼驱动的复合式微型飞行器,包括:固定翼升力面、扑翼驱动系统、V型尾翼和连接杆;固定翼升力面包括:机翼、左副翼舵面和右副翼舵面,主要用于提供飞行器飞行所需的升力和滚转操纵;扑翼驱动系统包括:左扑动翼、右扑动翼、机构安装架和扑动机构,主要用于提供飞行器飞行所需的推力;V型尾翼包括:左尾翼、右尾翼、左尾舵和右尾舵,用于提供飞行器飞行时的稳定性和俯仰及偏航操纵。优点为:本发明采用扑翼驱动取代传统的螺旋桨驱动,能够提升微型飞行器在低雷诺数条件下的推进效率,同时对全机的升力特性也有一定程度的改善,从而提高微型飞行器的飞行性能。

    一种三维扑动的扑翼驱动机构

    公开(公告)号:CN104477383B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410716037.4

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 一种三维扑动的扑翼驱动机构,包括机架、电机、减速齿轮组、联动导杆、球铰座连杆、摇臂,电机及减速齿轮组直接安装在机架上,联动导杆上表面为一个斜平面,与摇臂中部铰接;机架顶部固连球铰链;所述摇臂一端也固连球铰链;球铰座连杆两端固连球铰座,一端连接机架上的球铰链,另一端连接摇臂上的球铰链。本发明结构简单、重量轻,摇臂能在机构尺寸很小的情况下实现对称的三维扑动,从而使得扑翼产生更大的气动力,具有更好的气动效率,可以应用在扑翼飞行器上获得更好的飞行性能。

    扑动翼翼肋刚度测量装置以及刚度测量方法

    公开(公告)号:CN105241621B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510777565.5

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明提供一种扑动翼翼肋刚度测量装置以及刚度测量方法,扑动翼翼肋刚度测量装置包括机架(1)、电机(2)、运动机构(3)、加持机构(4)、位置传感器(5)、力传感器(6)、数据采集卡、电机驱动器(7)和总控制器;所述位置传感器(5)和所述力传感器(6)的输出端均连接到所述数据采集卡的输入端;所述数据采集卡的输出端和所述电机驱动器(7)均连接到所述总控制器。优点为:(1)能够精确测量各个扑动翼翼肋的刚度是否一致,继而可以控制扑动翼的刚度分布,保证左右机翼在相同的扑动状态下具有相同的力和力矩特性,提高扑动翼的制作精度,最终提高扑翼机的操纵性和可控性。(2)还具有结构简单、成本低、占用空间小等优点。

    一种三维扑动的扑翼驱动机构

    公开(公告)号:CN104477383A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410716037.4

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 一种三维扑动的扑翼驱动机构,包括机架、电机、减速齿轮组、联动导杆、球铰座连杆、摇臂,电机及减速齿轮组直接安装在机架上,联动导杆上表面为一个斜平面,与摇臂中部铰接;机架顶部固连球铰链;所述摇臂一端也固连球铰链;球铰座连杆两端固连球铰座,一端连接机架上的球铰链,另一端连接摇臂上的球铰链。本发明结构简单、重量轻,摇臂能在机构尺寸很小的情况下实现对称的三维扑动,从而使得扑翼产生更大的气动力,具有更好的气动效率,可以应用在扑翼飞行器上获得更好的飞行性能。

    一种可变体X型机翼垂直起降微型飞行器

    公开(公告)号:CN103979104A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410233178.0

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 一种可变体X型机翼垂直起降微型飞行器,包括机身、机翼、电机、螺旋桨以及起落装置,机翼关于体轴系XOZ平面左右对称,分为上下两部分,上部分机翼上反,下部分机翼下反,分别安装在机身上,在飞行器同侧的上下两部分机翼呈锐角分布;所述上部分机翼和下部分机翼均具有梯形比和后掠角;机翼采用反弯翼型,其前部具有正弯度,后部具有负弯度,零俯仰力矩对应的攻角为正值。能够平稳实现垂直起降、平飞、悬停及平飞与悬停之间的转换;具有动力装置简单,能源利用充分,各飞行状态下气动效率高、操纵性好,速度范围覆盖大的特点,适合作为微型无人机系统的飞行器平台。

    一种具有水平前翼和垂直前翼的微型扑翼飞行器

    公开(公告)号:CN102501971B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110369874.0

    申请日:2011-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有水平前翼和垂直前翼的微型扑翼飞行器,包括机身、扑翼、扑翼驱动机构、扑翼支撑杆、水平前翼和垂直前翼。扑翼驱动机构和扑翼支撑杆连接一对扑翼上下扑动产生升力和推力,采用位于扑翼前方的水平前翼和垂直前翼,使满足静稳定性要求的重心位置位于扑翼和水平前翼之间,机载设备布置能够兼顾利用机身空间和满足飞行要求。同时,水平前翼具有正的安装角,在配平飞行时产生升力,提高全机气动效率。垂直前翼能够提供适合扑翼飞行方式的横航向操纵。本发明适合用作微型扑翼无人飞行器系统的平台。

    一种微型扑翼飞行器飞控导航系统

    公开(公告)号:CN102426457A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110369723.5

    申请日:2011-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种微型扑翼飞行器飞控导航系统,传感器单元输出信号通过AD转换后由数据通讯接口送入飞控导航计算机;GPS接收机将信号通过数据通讯接口送入飞控导航计算机进行配置;飞控导航计算机的所有程序和数据都在SRAM存储器中运行;飞控导航计算机通过数据通讯接口向舵机和电子调速器输出控制指令,通过数据通讯接口与数据链路相连,进行遥测数据和遥控命令通讯。本发明实现了微型扑翼飞行器的自主飞行,满足微型扑翼飞行器对于空间、重量、电磁兼容性等方面的严格要求。

    扑翼飞行器复合飞行策略仿真建模方法

    公开(公告)号:CN105676672B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610004284.0

    申请日:2016-01-06

    Abstract: 本发明提供一种扑翼飞行器复合飞行策略仿真建模方法,包括:获取被研究扑翼飞行器基本参数;建立气动模型;建立动力学模型;对复合飞行过程进行描述;建立飞行功率与扑动频率、扑动幅度的关系,得到飞行能量消耗计算模型;建立控制率模型;将气动模型、动力学模型、复合飞行规划模块、飞行能量消耗计算模型和控制率模型进行相互连接并整理,搭建得到最终的仿真模型。优点为:仿真技术人员可以高效利用Matlab/Simulink仿真环境,搭建扑翼飞行器复合飞行仿真模型,通过分析不同飞行策略的仿真结果,对扑翼飞行器的复合飞行能力进行判定,并寻找较优的飞行策略,在扑翼飞行器工程上的改进方面具有一定指导意义。

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