ПАЙДАЛЫ ЖҮКТЕМЕСІ 70-ТЕН 150 КГ-ҒА ДЕЙІНГІ ҰҰА ҚАНАТЫНЫҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ
DOI:
https://doi.org/10.56132/2791-3368-2026-1-65-8-16Кілт сөздер:
ҰҰА, трапеция тәрізді қанат, пайдалы жүктеме, қанаттың ұштық және түбірлік бөлігі, көтергіш күш коэффициентіАңдатпа
Осы мақалада пайдалы жүктеме шамасына байланысты ҰҰА қанатының геометриялық параметрлерін зерттеу нәтижелері ұсынылған. Теориялық жолмен қанат құлашы мен оның ауданы ұшу аппаратының массасы мен 70-тен 150 кг-ға дейінгі аралықтағы пайдалы жүктемені қамтитын жиынтық жүктеменің артуына тура пропорционал өсетіні анықталды. Трапеция пішіні негізінде есептелген қанат ауданы 19-дан 23 м²-ге дейін ұлғайған кезде, түбірлік және ұштық хордалар да сәйкесінше өзгереді: олардың мәндері тиісінше 4,9–5,4 м және 2,5–2,7 м аралығында өзгереді. Қанат құлашы бұл жағдайда 11,5-тен 12,7 м-ге дейін өзгереді. Алынған тәуелділіктер қанаттың геометриялық сипаттамаларының ең аз және ең көп мәндер аралығын анықтауға мүмкіндік берді, бұл ҰҰА жобалау үшін негізделген бастапқы деректерді қамтамасыз етеді.
##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
Әдебиеттер тізімі
1. Kerry Chavez. Learning on the Fly: Drones in the Russian-Ukrainian War / – Arms Control Today, No. 1, p. 6–11.
2. Polek M. Supplementing Shadow’s ISR Capabilities with Longer-Enduring Tactical Unmanned Aerial Systems // American Intelligence Journal. – 2013. – Vol. 31, No. 1. – p. 36–45.
3. CH-92A Reconnaissance Attack Drone // https://www.militarydrones.org.cn (дата обращения: 15.02.2026). – Текст: электронный.
4. O’Connor F., Williams S. Detecting changes in terrain using unmanned aerial vehicles including IAI Searcher Mk I and Mk II platforms // Journal of Unmanned Systems Research. – 2025. – Vol. 12, No. 3. – p. 45–58.
5. Hodgson A. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Surveying Marine Fauna: A Dugong Case Study // PLoS ONE. – 2013. – Vol. 8, No. 11– p. 13–17.
6. Федоров Л.П. Расчет характеристик набора высоты и снижения высотного беспилотного летательного аппарата // Авиационно-космическая техника и тех-нология. – 2013. – № 3 (100). – С. 45–49.
7. Гурьев С.А., Иванов В. П., Петров Е. Н. Анализ аэродинамических харак-теристик и устойчивости ударных беспилотных летательных аппаратов // Вест-ник авиации и космонавтики. – 2021. – т.15, № 2. – с.112–120.
8. Антонов В.И., Сушков В. И. Аэродинамика летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1983. – 320 с.
9. Anderson J.D. Fundamentals of Aerodynamics. – 5th ed. – New York: McGraw-Hill, 2011. – 1100 p.
