The present technique relates to a drone and, more specifically, to a drone which flies by jetting compressed gas. According to one embodiment, a turbojet drone is disclosed. The turbojet drone comprises an engine part for intaking and discharging external gas. A propulsion part, in which the gas discharged from the engine part is compressed and discharged to the outside, is included. A turbo propulsion part, in which the gas discharged from the engine part is compressed and selectively discharged to the outside, is included. The turbojet drone disclosed in the present specification receives additional propulsion power, different from that of the propulsion part, provided by the turbo propulsion part, thereby enabling flight power to be improved. In addition, the size of a turbo discharge part is adjusted by a turbo adjustment unit such that the strength of the additional propulsion power is controlled, thereby controlling the direction of the turbojet drone. In addition, a much stronger air can be discharged by the engine part comprising a turbojet fan in which one or more fans overlap, thereby further improving flight power.

    La présente technique concerne un drone et, plus particulièrement, un drone qui vole par projection de gaz comprimé. Selon un de ses modes de réalisation, l'invention porte sur un drone à turboréacteur. Le drone à turboréacteur comprend une partie moteur pour l'admission et l'évacuation de gaz extérieur. Une partie de propulsion, dans laquelle le gaz évacué de la partie moteur est comprimé et évacué vers l'extérieur, est incluse. Une partie de propulsion à turbine, dans laquelle le gaz évacué de la partie moteur est comprimé et évacué de manière sélective vers l'extérieur, est incluse. Le drone à turboréacteur de la présente invention reçoit une puissance de propulsion supplémentaire, différente de celle de la partie de propulsion, fournie par la partie de propulsion à turbine, ce qui permet d'améliorer la puissance de vol. De plus, la taille d'une partie d'évacuation de turbine est réglée par une unité de réglage de turbine de telle sorte que la résistance de la puissance de propulsion supplémentaire est commandée, ce qui permet de commander la direction du drone à turboréacteur. De plus, un air beaucoup plus fort peut être évacué par la partie moteur comprenant un ventilateur de turboréacteur dans lequel un ou plusieurs ventilateurs se chevauchent, ce qui permet d'améliorer davantage la puissance de vol.

    본 기술은 드론에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 압축기체를 분사하여 비행되는 드론에 관한 것이다. 일 실시 예에서, 터보 제트 드론이 개시(disclosure)된다. 터보 제트 드론은 외부의 기체를 흡입하여 배출하는 엔진부를 포함한다. 상기 엔진부에서 배출되는 기체가 압축되어 외부로 배출되는 추진부를 포함한다. 상기 엔진부에서 배출되는 기체가 압축되어 선택적으로 외부로 배출되는 터보추진부를 포함한다. 본 명세서에서 개시하는 터보 제트 드론은 터보추진부에 의해서 추진부와 다른 추가 추진력이 제공됨으로써 비행출력이 향상될 수 있다. 그리고 터보조절부에 의해서 터보배출부의 크기가 조절되어 추가 추진력의 강약이 제어되는바, 터보 제트 드론의 방향을 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 팬이 중첩된 터보제트팬을 포함하는 엔진부에 의해서 더욱 강한 공기를 배출할 수 있어서, 비행출력이 더욱 향상될 수 있다.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    TURBOJET DRONE


    Weitere Titelangaben:

    DRONE À TURBORÉACTEUR
    터보 제트 드론


    Beteiligte:
    KIM KI TAE (Autor:in)

    Erscheinungsdatum :

    2018-05-31


    Medientyp :

    Patent


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Koreanisch


    Klassifikation :

    IPC:    B64D Ausrüstung für Flugzeuge , EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT / B64C AEROPLANES , Flugzeuge



    TURBOJET AUTOMOBILE

    CHEN XIAOHUI | Europäisches Patentamt | 2018

    Freier Zugriff

    Turbojet drones

    KIM KI TAE | Europäisches Patentamt | 2017

    Freier Zugriff

    TURBOJET NACELLE

    HURLIN HERVE / DEZEUSTRE NICOLAS / KERBLER OLIVIER et al. | Europäisches Patentamt | 2015

    Freier Zugriff

    Turbojet engine

    Online Contents | 1996


    Turbojet fundamentals

    Morgan, Howard E. | SLUB | 1958