ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА КРЫЛО В ПОЛЕТЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА КРЫЛО В ПОЛЕТЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА

Авторы

  • Х.Х. Хуснутдинова Ташкентский государственный транспортный университет
  • Н.А. Абдужабаров Ташкентский государственный транспортный университет
  • Ж.К. Тахиров Ташкентский государственный транспортный университет

Ключевые слова:

БПЛА, удельная нагрузка, время полета, крыло, статическая мощность, динамический анализ, конструктивные особенности.

Аннотация

В данной статье рассматриваются методы определения удельной нагрузки на крыло БПЛА в полете. Представлены два основных метода: первый-расчет удельной нагрузки при заходе на посадку; второй-определение удельной нагрузки при крейсерской скорости полета. В статье также представлены расчеты по выбору двигателей, поплавков и аккумуляторов для вертикальных и горизонтальных полетов. Выбранные компоненты позволят повысить энергоэффективность БПЛА, минимизировать вес и увеличить дальность полета. Эта разработка направлена на оптимизацию конструкции БПЛА и улучшение их аэродинамических характеристик, что важно для повышения эффективности полета.

Библиографические ссылки

Husnutdinova H.H., Abdujabarov N.A., Takhirov J.K., Turayev A.А. (2024). Flight control of unmanned aerial vehicles. Qarshi, OʻHAI, Samo qalqonlari. 10(2), 92-95.

Kern, C. D., & Pfister, T. (2015). Drone Operations Manual: An Introduction to Drones and How They Work. Wiley.

Siegwart, R., & Nourbakhsh, I. R. (2011). Introduction to Autonomous Robots: Mechanisms, Sensors, Actuators, and Algorithms. MIT Press.

Abdujabarov N.A., Takhirov J.K., Shokirov R.A., Bobomurodov S.Q. (2022). Automated Design of the Appearance of an Unmanned Aerial Vehicle. AIP Conference Proceedings 2432, 030088; https://doi.org/10.1063/5.0090313.

Zhao, X., & Gao, D. (2020). Design and Control of Aircraft Systems: A Systems and Feedback Approach. Wiley.

Abdujabarov N.A., Takhirov J.K., Kayimov S.A. (2022). Testing of unmanned aerial vehicle flights. Multidimensional Research Journal (MRJ), 1(6), 339-342.

Mellinger, D., & Simmons, R. (2011). Airborne Robots: The Influence of Aerodynamics on UAV Design and Flight Control. Autonomous Robots, 31(3), 213–229.

Abdujabarov N.A., Takhirov J.K., Shokirov R.A., Saytov Q.G., Bobomurodov S.Q. (2020). Prospects of the development of unmanned aerial vehicles (UAVs). TSTU, Technical science and innovation. № 3 (10) 4-8.

Ramezani, M., & Rios, J. (2016). Control of Unmanned Aerial Vehicles: Advanced Methods for UAV Design and Flight Control. Springer.

Abdujabarov N.A., Takhirov J.K., Shokirov R.A., (2021). Classification of malfunctions of aircraft functional systems detected during operational maintenance TSTU, Technical science and innovation., № 4(10). 174-179

Загрузки

Опубликован

2025-02-17

Как цитировать

Хуснутдинова H., Абдужабаров N., & Тахиров Z. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА КРЫЛО В ПОЛЕТЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА КРЫЛО В ПОЛЕТЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 4, 197–202. извлечено от http://transportjournals.com/index.php/InnoTrans/article/view/170