Uçan kanat, kesin bir gövdeye sahip olmayan sabit kanatlı bir uçaktır . Mürettebat, yük, yakıt ve ekipman tipik olarak ana kanat yapısının içinde yer alır, ancak uçan bir kanatta podlar, naceller, kabarcıklar, bomlar veya dikey stabilizeler gibi çeşitli küçük çıkıntılar olabilir.
Teknik olarak uçan kanatlar olmayan bileşik kanat gövdeli uçaklar (blended wing body) ve bazı ultralight uçak tasarımları zaman zaman uçan kanat olarak adlandırılabilir.
Tarih
, en erken uçma denemelerinden bu yana denenmiştir. 1910'dan itibaren JW Dunne'nin ok açılı çift ve tek kanatlı tasarımları doğal bir stabiliteye sahipti.
Hugo Junkers, 1910'da sadece kanatlardan ibaret olan bir hava aracı konseptinin patentini aldı. Junkers, uçan kanatları makul bir yolcu yükü ve Atlantik'i düzenli hizmette geçecek kadar yakıt taşıyacak kadar büyük bir yolcu uçağı inşa etme sorununa bir çözüm olarak gördü. Uçan kanadın potansiyel olarak büyük iç hacmi ve düşük sürüklenmesinin onu bu rol için bariz bir tasarım haline getirdiğine inanıyordu. Derin bir veter hattına sahip bir kanadı, Aralık 1915'te geri kalanı geleneksel olarak inşa edilmiş tek kanatlı Junkers J 1'de denendi. 1919'da, yolcuları kalın bir kanadın içinde taşımayı amaçlayan "Dev" tasarımı üzerinde çalışmaya başladı, ancak iki yıl sonra Müttefik Havacılık Kontrol Komisyonu henüz tamamlanmamış JG1'in savaş sonrası Alman uçaklarına getirilen boyut sınırlarını aştığı için imha edilmesini emretti. Junkers, 1.000 yolcuya kadar kapasitesi olacak fütüristik uçan kanatlar tasarladı; bu tasarımların gerçekleşmeye en çok yaklaştığı nokta 1931'deki 34 koltuklu uçağıydı. G.38'in yakıt, motor ve iki yolcu kabini için büyük ve kalın bir kanadı vardı, ancak yine de mürettebatı ve ek yolcuları barındırmak için kısa bir gövde gerekiyordu.
Uçan kanat konfigürasyonu 1920'lerden itibaren, genellikle diğer kuyruksuz tasarımlarla birlikte kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.
Sovyet , 1924'te kuyruksuz uçan kanat planörlerini test etmeye başladı ve sonunda motorlu 'ü üretti .
1920'lerden sonra Boris Ivanovich Cheranovsky gibi Sovyet tasarımcıları Stalin yönetiminde bağımsız ve gizli çalışmalar yaptılar. Malzemelerde ve yapım yöntemlerinde önemli atılımlarla ,, gibi uçakların inşası mümkün hale geldi. Chizhevskij ve Antonov gibi tasarımcılar de zamanın popüler planörlerine benzerlikleri nedeniyle "motorlu planör" olarak adlandırılan kuyruksuz BOK-5 (Chizhevskij) ve OKA-33 (Antonov tarafından inşa edilmiş ilk uçak) gibi uçaklar tasarlayarak Komünist Parti'nin dikkatini çekti. 1932'de Cheranovsky'nin BICh-11 uçağı, 1933'te Dokuzuncu Planör Yarışmaları'nda Horten kardeşlerin H1 modeli ve Adolf Galland'ın tasarımları ile yarışıyordu, ancak bu model Berlin'deki 1936 Yaz Olimpiyatları'nda gösterilmedi. 1948'deki ,süpersonik jet uçan kanatlı uçaklar konusunda zamanının ötesindeki ilk denemelerden biriydi. Uçak ordu tarafından kabul edilmedi ve Cheranovsky'nin ölümüyle tasarım planları sona erdi.
Almanya'da Alexander Lippisch uçan kanatlara geçmeden önce kuyruksuz uçaklar üzerinde çalıştı, 1930'larda bir dizi uçan kanat planör geliştirdi. H1 planörü 1933'te kısmi bir başarı ile uçuruldu, sonraki H2 hem planör hem de motorlu versiyonlarıyla başarıyla uçtu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1930'lardan ve kendi uçan kanat tasarımları üzerinde çalıştı. Uzun menzilli bir bombardıman uçağı için 'in ölçekli prototipi 1940'ta uçtu.
Gerçek uçan kanatların diğer 1930'lu örnekleri arasında Fransız Charles Fauvel'in 1933'teki AV3 planörü ve 1937'de uçan ve düz bir kanatta kendi kendini dengeleyen bir kanat profiline sahip olan Amerikan planörü bulunmaktadır.
II. Dünya Savaşı ile aerodinamik konuların yeterince anlaşılmış olması sayesinde, araştırmalar devam ederken üretim prototipleri üzerindeki çalışmalar da başlamıştı. 1942'de Northrop'un önerdiği uzun menzilli bir bombardıman uçağı için ölçekli geliştirme uçağı ilk kez uçtu. Mart 1944'teki Alman Horten Ho 229, dünyanın ilk çift jet motoru saf uçan kanadı oldu ve üretim öncesi örnekler savaşın son döneminde test edildi. 1944'te İngiliz G, kuyruksuz uçaklar hakkında araştırmalar için bir planör test uçağıydı; daha sonra jet motorlu Armstrong Whitworth AW52 versiyonu geliştirildi.
II. Dünya Savaşı'nın son döneminde birçok Alman askeri uçak tasarımı, jet motorlu uçakların çok kısa menzilini genişletmek için önerilen bir çözüm olarak uçan kanat konseptine (veya varyasyonlarına) dayanıyordu. Bu tasarımların en ünlü örneği, ilk olarak 1944'te uçan Horten Ho 229 avcı-bombardıman uçağıydı. 1944'te motorsuz V1 prototipi ile süzülme testlerinin ardından, uçan kanadı veya Nurflügel tasarımını ikiz jet motorlarıyla birleştiren V2 (Versuch 2) prototipi test pilotu Erwin Ziller tarafından uçuruldu, ancak üçüncü uçuş testinde jet motorlarından birinin arızası uçağın düşmesine ve Ziller'ın ölümüne neden oldu. Neredeyse tamamlanmış ancak hiç uçmamış üçüncü prototip "V3", Smithsonian Enstitüsü'nde restore edilmemiş bir durumda saklanmaktadır.
Savaş sonrası bazı çalışmalar devam etti. üzerindeki çalışma, 1946'da uçan ön üretim protoipleri uçacak olan YB-35 uzun menzilli bombardıman uçağına yol açtı. YB-35 ertesi yıl jet motorlarıyla donatılarak, olarak adlandırıldı. Tasarım, konvansiyonel tasarımlara kıyasla menzilde büyük bir iyileştirme sunmadı, bir dizi teknik sorunu vardı ve üretime girmedi.
Bu esnada Türkiye'de yürütülen araştırmalar, 1948'de Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nda tasarlanan ve üretilen THK-13 prototipini ortaya çıkardı. Roy Chadwick'in İngiliz Avro Vulcan'ı için erken tasarım planları da uçan kanat tasarımlarını araştırdı.
Süpersonik çağın gelişiyle, uçan kanatların mürettebatı ve ekipmanı barındırmak için gereken kalın kanatlarına karşılık süpersonik uçuş için gereken ince bir kanatlar sebebiyle askeri açıdan uçan kanatlara olan ilgi azaldı.
Potansiyel olarak düşük radar yansıma kesitleri nedeniyle 1980'lerde uçan kanatlara olan ilgi tekrar canlandı. Hayalet uçak teknolojisi, radar dalgalarını yalnızca belirli yönlerde yansıtan şekillere dayanır, böylece radar alıcısı uçağa göre belirli bir konumda olmadığı sürece uçağın algılanmasını zorlaştırır. Uçan kanadın aerodinamik avantajları, bu tasarımın hayalet uçaklarda benimsenmesinin başlıca nedeni değildir. Bununla birlikte, modern bilgisayar kontrollü fly-by-wire sistemleri, uçan kanadın aerodinamik dezavantajlarının çoğunun en aza indirilmesini sağlayarak verimli ve etkili bir şekilde uzun menzilli bombardıman uçağı üretilebilmesini sağlar.[] Tüm bu etmenler, Northrop Grumman B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağının üretilebilmesine olanak sağlamıştır.
Kalın bir kanat gerektirmesi sebebiyle uçan kanat kavramı en çok ses altı uçakları için uygundur. Kanadın kargo veya yolcuları taşıyabilecek kadar kalın olacağı büyük nakliye uçaklarında kullanılması konusuna ilgi duyulmaktadır. Boeing, McDonnell Douglas ve de Havilland dahil olmak üzere birçok şirket, uçan kanat yapısında yolcu uçakları üzerine önemli tasarım çalışmaları yaptı, ancak bugüne kadar hiçbiri üretime girmedi. []
Tasarım
Temiz bir uçan kanat, bazen sabit kanatlı uçaklar için teoride aerodinamik olarak en verimli tasarım konfigürasyonu (en düşük sürüklenme) olarak belirtilir. Ayrıca, belirli bir kanat kalınlığı için yüksek yapısal verimlilik sunarak hafiflik ve yüksek yakıt verimliliği sağlar.
Geleneksel stabilize edici yüzeylerden ve ilişkili kontrol yüzeylerinden yoksun olduğu için, saf uçan kanat tasarımları kararsız ve kontrol edilmesi zor bir uçuş yapısı gibi doğal dezavantajlardan muzdariptir. Bu sorunları çözmek genellikle zordur; çözüme yönelik çabalar uçan kanat tasarımının düşük ağırlık ve düşük sürüklenme gibi beklenen avantajlarını azaltabilir veya hatta ortadan kaldırabilir. Ayrıca bu çözümler, ticari havacılık gibi bazı kullanımlar için yeterince güvenli olmayabilir.
Pilot, motorlar, uçuş ekipmanı ve yükün kanat bölümünün içine sığdırılması da çözülmesi zorluk çıkartan bir problemdir.
Uçan kanat tasarımı ile ilgili bilinen diğer problemler ise yunuslama ve sapma ile ilgilidir. Yunuslama sorunları, makalesinde tartışılmıştır. Sapma sorunları aşağıda tartışılmıştır.
Mühendislik tasarımı
Pilotu, motorları, yakıtı, iniş takımını ve diğer gerekli ekipmanı içerecek kadar kalın yapılmış bir kanat, geleneksel bir kanat ve uzun ince gövdeye kıyasla daha fazla ön alana sahip olacaktır. Bu durum geleneksel bir tasarıma göre daha yüksek sürtünme ve dolayısıyla daha düşük verim ile sonuçlanabilir. Bu durumda tipik olarak benimsenen çözüm, kanadı makul ölçüde ince tutmak ve daha sonra uçağa, pratik bir uçağın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kabarcıklar, kanatçıklar ve naceller eklemektir.
Bu sorun, kalın bir kanadın sürüklenmesinin hızla yükseldiği ve ince kanatlar gerektiren süpersonik hızlarda daha akut hale gelir. Bugüne dek hiçbir süpersonik uçan kanat inşa edilmemiştir.
Yön kararlılığı
Herhangi bir uçağın sürekli düzeltme yapılmadan uçabilmesi için, sapma yönünde pozitif kararlılığa sahip olması gerekir.
Uçan kanatlarda verimli bir dikey stabilize veya kanatçık takmak için bir dikey kuyruk bulunmaz. Tüm kontrol yüzeyleri doğrudan kanadın arka kısmına takılmalıdır, ancak bu durum aerodinamik merkezden küçük bir moment kolu verir, bu da kontrol yüzeyinin daha verimsiz olmasına ve etkili olması için kontrol yüzeyi alanının geniş olması gerektiği anlamına gelir. Böyle büyük bir kontrol yüzeyi ağırlık ve sürükleme konusunda dezavantajlıdır ve uçan kanadın avantajlarını azaltabilir. Sorun, örneğin düşük en-boy oranına sahip bir delta kanatta olduğu gibi, kanat ok açısını arttırarak ve kanat uçlarının yakınına kanatçıklar yerleştirerek en aza indirilebilir, ancak birçok uçan kanat daha yumuşak bir ok açısına ve sonuç olarak zayıf bir stabiliteye sahiptir.
Başka bir çözüm, kanat ucu bölümlerini önemli bir anhedral ile aşağıya doğru döndürmek, yan taraftan bakıldığında uçağın arkasına doğru dikey alanı arttırmaktır.
Hava akışı yönünde bakıldığında ok açılı bir kanadın ön alanı, hava akışına göre sapma açısına bağlıdır. Sapma, öne gelen kanadın sürüklenmesini arttırır ve arka kanadın sürüklenmesini azaltır. Yeterli geriye kanat açısı olan tasarımlarda diferansiyel sürükleme uçağı doğal olarak yeniden hizalamak için yeterlidir. Bu sürüklenme ile sapma kontrolü sistemi, erken dönem Northop uçan kanatlar modellerinde, dikey motor nacelleri (YB-35) veya küçük dikey stabilizeler (YB-49) ile birlikte kullanılmıştır..
Tamamlayıcı bir yaklaşım, geri ok açılı kanat planformu ve uygun bir kanat profili ile birlikte diferansiyel kanat bükümü (kanat kökünden kanat ucuna doğru azalan hücum açısı) kullanır. Prandtl, Pankonin ve diğerleri, 1930'ların ve 1940'larda Horten kardeşlerin uçan kanatlarında yaptıkları incelemelerde, dönüş esnasında sapma istikrarı sağlamak için kanat bükümünün önemini keşfettiler. Yunuslama kontrollerinin kanat uçlarının yakınında bulunması gerekliliği nedeniyle, yukarı hareket eden kanattaki kanatçık, kanat altındaki yüksek basınçlı hava akışını saptırdığı için dönüşü engelleyen bir sürüklenmeye neden olur. Horten kardeşler geliştirdikleri uçakların kanat tasarımında, kanat ucuna doğru azalan hücum açısı sayesinde orta kısımda daha fazla kaldırma ve uçlarda daha az kaldırma ile kanat açıklığı boyunca "çan şeklinde bir kaldırma dağılımı" tanımladı. Kaldırma kuvvetinin dış kanatçıklar tarafından arttırılması, dönüş sırasında kanadın arka (dış) kısmı için hafif bir itme vektörü oluşturur. Bu vektör esasen arka kanadın yükselmenin neden olduğu "olumsuz sapma"yı telafi etmek için öne doğru çeker. Bu konsept uygulamada başarılı olmamıştır.
Sapma kontrolü
Bazı uçan kanat tasarımlarında, herhangi bir dengeleyici kanatçık ve ilişkili kontrol dümenleri çok fazla etkiye sahip olmayacak kadar uçağın ileri kısmında yer alacaktır, bu nedenle bazen kontrolü için alternatif araçlar kullanılır.
Kontrol probleminin bir çözümü diferansiyel sürüklemedir: bir kanat ucunun yakınındaki sürükleme yapay olarak arttırılarak uçağın o kanat yönünde sapmasın neden olur. Tipik yöntemler şunları içerir:
- Bölünmüş kanatçıklar: Kanatçığın üst yüzeyi yukarı hareket ederken, alt yüzey aşağı hareket eder. Bir taraftaki kanatçıkları ayırmak, diferansiyel hava freni etkisi yaratarak sapmaya sebep olur.
- Spoiler: Hava akışını bozmak ve sürüklemeyi artırmak için kanat üst yüzeyindeki bir spoyler kaldırılır. Bu etkiye genellikle pilot, tasarım veya uçuş bilgisayarı tarafından telafi edilmesi gereken bir kaldırma kaybı eşlik eder.
- Spoileronlar . Kaldırma kuvvetini azaltmak için hareket eden bir üst yüzey spoileri (bir kanatçayı yukarı doğru saptırmaya eşdeğer şekilde), uçağın dönüş yönünde yatmasına ve uçağın uzunlamasına eksenini döndürmek için gereken sürükleme miktarının azalmasına neden olur.
Diferansiyel sürükleme yönteminin bir sonucu, uçak sık sık manevra yaparsa, sık sık sürükleme oluşturacağıdır. Bu nedenle, uçan kanatlar hareketsiz havada seyrederken en iyi durumdadır; türbulanslı havada veya rota değiştirirken uçak geleneksel bir tasarıma göre daha az verimli olabilir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Crane, Dale: Dictionary of Aeronautical Terms, third edition, p. 224. Aviation Supplies & Academics, 1997. .
- ^ "German flying wings". Century-of-flight.net. 7 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- ^ "History of aircraft construction in the USSR" by V.B. Shavrov, Vol. 1 p. 431 (with images)
- ^ "BOK-5, V.A.Chizhevskij". 31 Aralık 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Şubat 2020.
- ^ "History of aircraft construction in the USSR" by V.B. Shavrov, Vol.1 pp. 547–548
- ^ "Rocket fighter" by William Green, p.39-41
- ^ "History of aircraft construction in the USSR" by V.B. Shavrov, Vol. 2 p. 114
- ^ Gunston, Bill. "The Osprey Encyclopaedia of Russian Aircraft 1875–1995". Londra, Osprey. 1995.
- ^ "Technical Report No. 76-45 on. Horten Tailless Aircraft" (PDF). Central Air Documents Office. s. 5. 2 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Temmuz 2010.
Hor ten. H-II Both glider and powered version - (see figures 19 and 20)
- ^ Gunston 1996, p. 26.
- ^ Pelletier Air Enthusiast July–August 1996, p.15.
- ^ "The A.W. Flying Wing" (pdf). Flight. 9 Mayıs 1946. s. 464. 7 Mart 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Temmuz 2010.
- ^ "Twin-jet A.W.52" (pdf). Flight. 19 Aralık 1946. s. 674 following. 7 Mart 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Temmuz 2010.
- ^ Maksel, Rebecca (11 Ocak 2010). . Air & Space Smithsonian. Smithsonian Institution. 21 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2013.
- ^ Handwerk, Brian (25 Haziran 2009). "Hitler's Stealth Fighter Re-created". News.nationalgeographic.com. 2 Ocak 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Temmuz 2012.
- ^ "Horten Ho 229 V-2 (Ho IX V 2) der Absturz." 1 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . DeutscheLuftwaffe.de, Retrieved: 21 February 2016.
- ^ Kılıç,M. 2009. Uçan Kanat, THK basımevi, Ankara, p.5
- ^ "Turkish Aeronautical Association (THK)", Turkish Aircraft Production (English-language page). (retrieved 15 May 2014)
- ^ . 23 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2020.
- ^ Guiler, R.W.; Control of a swept wing tailless aircraft through wing morphing, 2008: 26th Congress of International Council of the Aeronautical Sciences, Paper ICAS 2008-2.7.1, Pages 1–2.
- (1996). "Beyond the Frontiers: Northrop's Flying Wings". Wings of Fame, Volume 2. Londra: Aerospace Publishing. ss. 24-37. ISBN . ISSN 1361-2034.
- Kohn, Leo J. The Flying Wings of Northrop (1974) Milwaukee, WI: Aviation Publications
- Maloney, Edward T. Northrop Flying Wings (1975) Buena Park, CA: Planes Of Fame Publishers
- Pelletier, Alain J. "Towards the Ideal Aircraft? The Life and Times of the Flying Wing Part One: Beginnings to 1945". , 64, July–August 1994. ss. 2-17. ISSN 0143-5450.
Dış bağlantılar
- Uçan Kanat Tarihi30 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Century of Flight.
- Nurflügel sayfası 19 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Joe Mizrahi, Wings, Nisan 1999, Cilt. 29, No. 2
- Glen Edwards ve Uçan Kanat 17 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Uçan Kanatlar Geliyor, Mart 1942 1 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Ucan kanat kesin bir govdeye sahip olmayan sabit kanatli bir ucaktir Murettebat yuk yakit ve ekipman tipik olarak ana kanat yapisinin icinde yer alir ancak ucan bir kanatta podlar naceller kabarciklar bomlar veya dikey stabilizeler gibi cesitli kucuk cikintilar olabilir Northrop B 2 Spirit hayalet bombardiman ucagi Teknik olarak ucan kanatlar olmayan bilesik kanat govdeli ucaklar blended wing body ve bazi ultralight ucak tasarimlari zaman zaman ucan kanat olarak adlandirilabilir TarihNorthrop YB 35 bombardiman ucagi prototipi II Dunya Savasi sirasinda gelistirilmeye baslandi en erken ucma denemelerinden bu yana denenmistir 1910 dan itibaren JW Dunne nin ok acili cift ve tek kanatli tasarimlari dogal bir stabiliteye sahipti Hugo Junkers 1910 da sadece kanatlardan ibaret olan bir hava araci konseptinin patentini aldi Junkers ucan kanatlari makul bir yolcu yuku ve Atlantik i duzenli hizmette gececek kadar yakit tasiyacak kadar buyuk bir yolcu ucagi insa etme sorununa bir cozum olarak gordu Ucan kanadin potansiyel olarak buyuk ic hacmi ve dusuk suruklenmesinin onu bu rol icin bariz bir tasarim haline getirdigine inaniyordu Derin bir veter hattina sahip bir kanadi Aralik 1915 te geri kalani geleneksel olarak insa edilmis tek kanatli Junkers J 1 de denendi 1919 da yolculari kalin bir kanadin icinde tasimayi amaclayan Dev tasarimi uzerinde calismaya basladi ancak iki yil sonra Muttefik Havacilik Kontrol Komisyonu henuz tamamlanmamis JG1 in savas sonrasi Alman ucaklarina getirilen boyut sinirlarini astigi icin imha edilmesini emretti Junkers 1 000 yolcuya kadar kapasitesi olacak futuristik ucan kanatlar tasarladi bu tasarimlarin gerceklesmeye en cok yaklastigi nokta 1931 deki 34 koltuklu ucagiydi G 38 in yakit motor ve iki yolcu kabini icin buyuk ve kalin bir kanadi vardi ancak yine de murettebati ve ek yolculari barindirmak icin kisa bir govde gerekiyordu Ucan kanat konfigurasyonu 1920 lerden itibaren genellikle diger kuyruksuz tasarimlarla birlikte kapsamli bir sekilde incelenmistir Sovyet 1924 te kuyruksuz ucan kanat planorlerini test etmeye basladi ve sonunda motorlu u uretti 1920 lerden sonra Boris Ivanovich Cheranovsky gibi Sovyet tasarimcilari Stalin yonetiminde bagimsiz ve gizli calismalar yaptilar Malzemelerde ve yapim yontemlerinde onemli atilimlarla gibi ucaklarin insasi mumkun hale geldi Chizhevskij ve Antonov gibi tasarimcilar de zamanin populer planorlerine benzerlikleri nedeniyle motorlu planor olarak adlandirilan kuyruksuz BOK 5 Chizhevskij ve OKA 33 Antonov tarafindan insa edilmis ilk ucak gibi ucaklar tasarlayarak Komunist Parti nin dikkatini cekti 1932 de Cheranovsky nin BICh 11 ucagi 1933 te Dokuzuncu Planor Yarismalari nda Horten kardeslerin H1 modeli ve Adolf Galland in tasarimlari ile yarisiyordu ancak bu model Berlin deki 1936 Yaz Olimpiyatlari nda gosterilmedi 1948 deki supersonik jet ucan kanatli ucaklar konusunda zamaninin otesindeki ilk denemelerden biriydi Ucak ordu tarafindan kabul edilmedi ve Cheranovsky nin olumuyle tasarim planlari sona erdi Almanya da Alexander Lippisch ucan kanatlara gecmeden once kuyruksuz ucaklar uzerinde calisti 1930 larda bir dizi ucan kanat planor gelistirdi H1 planoru 1933 te kismi bir basari ile ucuruldu sonraki H2 hem planor hem de motorlu versiyonlariyla basariyla uctu jet motorlaryla donatilan YB 35 bombardiman ucagiydi Amerika Birlesik Devletleri nde 1930 lardan ve kendi ucan kanat tasarimlari uzerinde calisti Uzun menzilli bir bombardiman ucagi icin in olcekli prototipi 1940 ta uctu Gercek ucan kanatlarin diger 1930 lu ornekleri arasinda Fransiz Charles Fauvel in 1933 teki AV3 planoru ve 1937 de ucan ve duz bir kanatta kendi kendini dengeleyen bir kanat profiline sahip olan Amerikan planoru bulunmaktadir II Dunya Savasi ile aerodinamik konularin yeterince anlasilmis olmasi sayesinde arastirmalar devam ederken uretim prototipleri uzerindeki calismalar da baslamisti 1942 de Northrop un onerdigi uzun menzilli bir bombardiman ucagi icin olcekli gelistirme ucagi ilk kez uctu Mart 1944 teki Alman Horten Ho 229 dunyanin ilk cift jet motoru saf ucan kanadi oldu ve uretim oncesi ornekler savasin son doneminde test edildi 1944 te Ingiliz G kuyruksuz ucaklar hakkinda arastirmalar icin bir planor test ucagiydi daha sonra jet motorlu Armstrong Whitworth AW52 versiyonu gelistirildi Alman Horten Ho 229 II Dunya Savasi nin son gunlerinde uctu Jet motorlariyla calisan ilk ucan kanatti Smithsonian Muzesi nin Paul Garber Tesisi nde yer alan Horten Ho 229 V3 un henuz restore edilmemis bir parcasi 2007 II Dunya Savasi nin son doneminde bircok Alman askeri ucak tasarimi jet motorlu ucaklarin cok kisa menzilini genisletmek icin onerilen bir cozum olarak ucan kanat konseptine veya varyasyonlarina dayaniyordu Bu tasarimlarin en unlu ornegi ilk olarak 1944 te ucan Horten Ho 229 avci bombardiman ucagiydi 1944 te motorsuz V1 prototipi ile suzulme testlerinin ardindan ucan kanadi veya Nurflugel tasarimini ikiz jet motorlariyla birlestiren V2 Versuch 2 prototipi test pilotu Erwin Ziller tarafindan ucuruldu ancak ucuncu ucus testinde jet motorlarindan birinin arizasi ucagin dusmesine ve Ziller in olumune neden oldu Neredeyse tamamlanmis ancak hic ucmamis ucuncu prototip V3 Smithsonian Enstitusu nde restore edilmemis bir durumda saklanmaktadir Savas sonrasi bazi calismalar devam etti uzerindeki calisma 1946 da ucan on uretim protoipleri ucacak olan YB 35 uzun menzilli bombardiman ucagina yol acti YB 35 ertesi yil jet motorlariyla donatilarak olarak adlandirildi Tasarim konvansiyonel tasarimlara kiyasla menzilde buyuk bir iyilestirme sunmadi bir dizi teknik sorunu vardi ve uretime girmedi Bu esnada Turkiye de yurutulen arastirmalar 1948 de Turk Hava Kurumu Ucak Fabrikasi nda tasarlanan ve uretilen THK 13 prototipini ortaya cikardi Roy Chadwick in Ingiliz Avro Vulcan i icin erken tasarim planlari da ucan kanat tasarimlarini arastirdi Supersonik cagin gelisiyle ucan kanatlarin murettebati ve ekipmani barindirmak icin gereken kalin kanatlarina karsilik supersonik ucus icin gereken ince bir kanatlar sebebiyle askeri acidan ucan kanatlara olan ilgi azaldi Potansiyel olarak dusuk radar yansima kesitleri nedeniyle 1980 lerde ucan kanatlara olan ilgi tekrar canlandi Hayalet ucak teknolojisi radar dalgalarini yalnizca belirli yonlerde yansitan sekillere dayanir boylece radar alicisi ucaga gore belirli bir konumda olmadigi surece ucagin algilanmasini zorlastirir Ucan kanadin aerodinamik avantajlari bu tasarimin hayalet ucaklarda benimsenmesinin baslica nedeni degildir Bununla birlikte modern bilgisayar kontrollu fly by wire sistemleri ucan kanadin aerodinamik dezavantajlarinin cogunun en aza indirilmesini saglayarak verimli ve etkili bir sekilde uzun menzilli bombardiman ucagi uretilebilmesini saglar kaynak belirtilmeli Tum bu etmenler Northrop Grumman B 2 Spirit hayalet bombardiman ucaginin uretilebilmesine olanak saglamistir Kalin bir kanat gerektirmesi sebebiyle ucan kanat kavrami en cok ses alti ucaklari icin uygundur Kanadin kargo veya yolculari tasiyabilecek kadar kalin olacagi buyuk nakliye ucaklarinda kullanilmasi konusuna ilgi duyulmaktadir Boeing McDonnell Douglas ve de Havilland dahil olmak uzere bircok sirket ucan kanat yapisinda yolcu ucaklari uzerine onemli tasarim calismalari yapti ancak bugune kadar hicbiri uretime girmedi kaynak belirtilmeli TasarimUlusal Hava ve Uzay Muzesi Steven F Udvar Hazy Center da sergilenen Temiz bir ucan kanat bazen sabit kanatli ucaklar icin teoride aerodinamik olarak en verimli tasarim konfigurasyonu en dusuk suruklenme olarak belirtilir Ayrica belirli bir kanat kalinligi icin yuksek yapisal verimlilik sunarak hafiflik ve yuksek yakit verimliligi saglar Geleneksel stabilize edici yuzeylerden ve iliskili kontrol yuzeylerinden yoksun oldugu icin saf ucan kanat tasarimlari kararsiz ve kontrol edilmesi zor bir ucus yapisi gibi dogal dezavantajlardan muzdariptir Bu sorunlari cozmek genellikle zordur cozume yonelik cabalar ucan kanat tasariminin dusuk agirlik ve dusuk suruklenme gibi beklenen avantajlarini azaltabilir veya hatta ortadan kaldirabilir Ayrica bu cozumler ticari havacilik gibi bazi kullanimlar icin yeterince guvenli olmayabilir Pilot motorlar ucus ekipmani ve yukun kanat bolumunun icine sigdirilmasi da cozulmesi zorluk cikartan bir problemdir Ucan kanat tasarimi ile ilgili bilinen diger problemler ise yunuslama ve sapma ile ilgilidir Yunuslama sorunlari makalesinde tartisilmistir Sapma sorunlari asagida tartisilmistir Muhendislik tasarimi Pilotu motorlari yakiti inis takimini ve diger gerekli ekipmani icerecek kadar kalin yapilmis bir kanat geleneksel bir kanat ve uzun ince govdeye kiyasla daha fazla on alana sahip olacaktir Bu durum geleneksel bir tasarima gore daha yuksek surtunme ve dolayisiyla daha dusuk verim ile sonuclanabilir Bu durumda tipik olarak benimsenen cozum kanadi makul olcude ince tutmak ve daha sonra ucaga pratik bir ucagin tum ihtiyaclarini karsilamak icin cesitli kabarciklar kanatciklar ve naceller eklemektir Bu sorun kalin bir kanadin suruklenmesinin hizla yukseldigi ve ince kanatlar gerektiren supersonik hizlarda daha akut hale gelir Bugune dek hicbir supersonik ucan kanat insa edilmemistir Yon kararliligi Herhangi bir ucagin surekli duzeltme yapilmadan ucabilmesi icin sapma yonunde pozitif kararliliga sahip olmasi gerekir Ucan kanatlarda verimli bir dikey stabilize veya kanatcik takmak icin bir dikey kuyruk bulunmaz Tum kontrol yuzeyleri dogrudan kanadin arka kismina takilmalidir ancak bu durum aerodinamik merkezden kucuk bir moment kolu verir bu da kontrol yuzeyinin daha verimsiz olmasina ve etkili olmasi icin kontrol yuzeyi alaninin genis olmasi gerektigi anlamina gelir Boyle buyuk bir kontrol yuzeyi agirlik ve surukleme konusunda dezavantajlidir ve ucan kanadin avantajlarini azaltabilir Sorun ornegin dusuk en boy oranina sahip bir delta kanatta oldugu gibi kanat ok acisini arttirarak ve kanat uclarinin yakinina kanatciklar yerlestirerek en aza indirilebilir ancak bircok ucan kanat daha yumusak bir ok acisina ve sonuc olarak zayif bir stabiliteye sahiptir Baska bir cozum kanat ucu bolumlerini onemli bir anhedral ile asagiya dogru dondurmek yan taraftan bakildiginda ucagin arkasina dogru dikey alani arttirmaktir Hava akisi yonunde bakildiginda ok acili bir kanadin on alani hava akisina gore sapma acisina baglidir Sapma one gelen kanadin suruklenmesini arttirir ve arka kanadin suruklenmesini azaltir Yeterli geriye kanat acisi olan tasarimlarda diferansiyel surukleme ucagi dogal olarak yeniden hizalamak icin yeterlidir Bu suruklenme ile sapma kontrolu sistemi erken donem Northop ucan kanatlar modellerinde dikey motor nacelleri YB 35 veya kucuk dikey stabilizeler YB 49 ile birlikte kullanilmistir Tamamlayici bir yaklasim geri ok acili kanat planformu ve uygun bir kanat profili ile birlikte diferansiyel kanat bukumu kanat kokunden kanat ucuna dogru azalan hucum acisi kullanir Prandtl Pankonin ve digerleri 1930 larin ve 1940 larda Horten kardeslerin ucan kanatlarinda yaptiklari incelemelerde donus esnasinda sapma istikrari saglamak icin kanat bukumunun onemini kesfettiler Yunuslama kontrollerinin kanat uclarinin yakininda bulunmasi gerekliligi nedeniyle yukari hareket eden kanattaki kanatcik kanat altindaki yuksek basincli hava akisini saptirdigi icin donusu engelleyen bir suruklenmeye neden olur Horten kardesler gelistirdikleri ucaklarin kanat tasariminda kanat ucuna dogru azalan hucum acisi sayesinde orta kisimda daha fazla kaldirma ve uclarda daha az kaldirma ile kanat acikligi boyunca can seklinde bir kaldirma dagilimi tanimladi Kaldirma kuvvetinin dis kanatciklar tarafindan arttirilmasi donus sirasinda kanadin arka dis kismi icin hafif bir itme vektoru olusturur Bu vektor esasen arka kanadin yukselmenin neden oldugu olumsuz sapma yi telafi etmek icin one dogru ceker Bu konsept uygulamada basarili olmamistir Sapma kontrolu Bazi ucan kanat tasarimlarinda herhangi bir dengeleyici kanatcik ve iliskili kontrol dumenleri cok fazla etkiye sahip olmayacak kadar ucagin ileri kisminda yer alacaktir bu nedenle bazen kontrolu icin alternatif araclar kullanilir Kontrol probleminin bir cozumu diferansiyel suruklemedir bir kanat ucunun yakinindaki surukleme yapay olarak arttirilarak ucagin o kanat yonunde sapmasin neden olur Tipik yontemler sunlari icerir Bolunmus kanatciklar Kanatcigin ust yuzeyi yukari hareket ederken alt yuzey asagi hareket eder Bir taraftaki kanatciklari ayirmak diferansiyel hava freni etkisi yaratarak sapmaya sebep olur Spoiler Hava akisini bozmak ve suruklemeyi artirmak icin kanat ust yuzeyindeki bir spoyler kaldirilir Bu etkiye genellikle pilot tasarim veya ucus bilgisayari tarafindan telafi edilmesi gereken bir kaldirma kaybi eslik eder Spoileronlar Kaldirma kuvvetini azaltmak icin hareket eden bir ust yuzey spoileri bir kanatcayi yukari dogru saptirmaya esdeger sekilde ucagin donus yonunde yatmasina ve ucagin uzunlamasina eksenini dondurmek icin gereken surukleme miktarinin azalmasina neden olur Diferansiyel surukleme yonteminin bir sonucu ucak sik sik manevra yaparsa sik sik surukleme olusturacagidir Bu nedenle ucan kanatlar hareketsiz havada seyrederken en iyi durumdadir turbulansli havada veya rota degistirirken ucak geleneksel bir tasarima gore daha az verimli olabilir Ayrica bakinizDelta kanatKaynakca Crane Dale Dictionary of Aeronautical Terms third edition p 224 Aviation Supplies amp Academics 1997 1 56027 287 2 German flying wings Century of flight net 7 Agustos 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Mart 2012 History of aircraft construction in the USSR by V B Shavrov Vol 1 p 431 with images BOK 5 V A Chizhevskij 31 Aralik 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Subat 2020 History of aircraft construction in the USSR by V B Shavrov Vol 1 pp 547 548 Rocket fighter by William Green p 39 41 History of aircraft construction in the USSR by V B Shavrov Vol 2 p 114 Gunston Bill The Osprey Encyclopaedia of Russian Aircraft 1875 1995 Londra Osprey 1995 Technical Report No 76 45 on Horten Tailless Aircraft PDF Central Air Documents Office s 5 2 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Temmuz 2010 Hor ten H II Both glider and powered version see figures 19 and 20 Gunston 1996 p 26 Pelletier Air Enthusiast July August 1996 p 15 The A W Flying Wing pdf Flight 9 Mayis 1946 s 464 7 Mart 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Temmuz 2010 Twin jet A W 52 pdf Flight 19 Aralik 1946 s 674 following 7 Mart 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Temmuz 2010 Maksel Rebecca 11 Ocak 2010 Air amp Space Smithsonian Smithsonian Institution 21 Eylul 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Haziran 2013 Handwerk Brian 25 Haziran 2009 Hitler s Stealth Fighter Re created News nationalgeographic com 2 Ocak 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Temmuz 2012 Horten Ho 229 V 2 Ho IX V 2 der Absturz 1 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde DeutscheLuftwaffe de Retrieved 21 February 2016 Kilic M 2009 Ucan Kanat THK basimevi Ankara p 5 Turkish Aeronautical Association THK Turkish Aircraft Production English language page retrieved 15 May 2014 23 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Subat 2020 Guiler R W Control of a swept wing tailless aircraft through wing morphing 2008 26th Congress of International Council of the Aeronautical Sciences Paper ICAS 2008 2 7 1 Pages 1 2 1996 Beyond the Frontiers Northrop s Flying Wings Wings of Fame Volume 2 Londra Aerospace Publishing ss 24 37 ISBN 1 874023 69 7 ISSN 1361 2034 Kohn Leo J The Flying Wings of Northrop 1974 Milwaukee WI Aviation Publications 0 87994 031 X Maloney Edward T Northrop Flying Wings 1975 Buena Park CA Planes Of Fame Publishers 0 915464 00 4 Pelletier Alain J Towards the Ideal Aircraft The Life and Times of the Flying Wing Part One Beginnings to 1945 64 July August 1994 ss 2 17 ISSN 0143 5450 Dis baglantilarUcan Kanat Tarihi30 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Century of Flight Nurflugel sayfasi 19 Subat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Joe Mizrahi Wings Nisan 1999 Cilt 29 No 2 Glen Edwards ve Ucan Kanat 17 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ucan Kanatlar Geliyor Mart 1942 1 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde