×
10.05.2018
218.016.4d36

Результат интеллектуальной деятельности: Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкциям и способам изготовления лопастей воздушных винтов. Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта из композиционных полимерных материалов состоит из верхней и нижней профилированных полок, соединенных заполнителем. Заполнитель состоит из переднего, заднего, центрального комлевого вкладышей и центрального вкладыша регулярной части. Передний и задний вкладыши состоят из оболочек в форме швеллера, заполненных легким вспененным полимерным материалом. Толщина полки лонжерона составляет 0,1÷0,2 ширины лонжерона, а ширина от 0,5 до 0,85 длины хорды лопасти на расстоянии от комля 0,1÷0,2 длины лопасти с постепенным уменьшением вдоль всей длины лонжерона толщины полок до 0,02 ширины лонжерона и ширины полок до 0,45÷0,55 длины хорды лопасти. Способ изготовления лонжерона включает изготовление заполнителя, накладку нескольких слоев ткани, пропитанных полимерным связующим, на передний и задний вкладыши и прессование. Последовательность укладки и направление волокон ткани зависит от заданных параметров прочности и жесткости лонжерона. Обеспечивается возможность управления центровочными и жесткостными характеристиками лопасти. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к конструкции и способу изготовления лонжеронов лопастей аэродинамических моделей воздушных винтов, предназначенных для испытаний в аэродинамических трубах.

В процессе создания перспективных образцов аэродинамических моделей воздушных винтов, в частности уменьшенных моделей несущих винтов вертолетов, возникает несколько технических проблем.

Во-первых, необходимо в моделях лопастей обеспечить общий запас прочности конструкции не менее 4 при минимальном весе конструкции.

Во-вторых, необходимо обеспечить одинаковое месторасположение центра тяжести и центра жесткости у моделей лопастей в диапазоне, соответствующем диапазону месторасположения центра тяжести и центра жесткости реальной лопасти.

В-третьих, необходимо иметь возможность изменять местоположение центра тяжести и центра жесткости моделей лопастей в процессе изготовления, чтобы избежать вредных колебаний, приводящих к разрушению воздушного винта во время испытания в аэродинамической трубе.

В-четвертых, необходимо контролировать величины внутренних напряжений, возникающих в лонжероне в процессе аэродинамических испытаний.

Обеспечить необходимый запас прочности и расчетные динамические свойства при создании новейших конструкций воздушных винтов можно созданием конструкции модели воздушного винта, в котором основную нагрузку будет воспринимать лонжерон, выполненный из полимерных композиционных материалов (ПКМ), оборудованный тензометрическими датчиками.

Известен лонжерон лопасти вертолета (патент US №4650534 от 17.03.1987, МПК В64С 27/46; B29D 31/00; В64С 27/473), который включает в себя внешнюю обшивку из полимерных композиционных материалов, продольные полосы, балансировочный груз. Внешняя обшивка воспринимает нагрузки на кручение, внутренние продольные полосы, воспринимают центробежные силы, балансировочный груз обеспечивает определенное место центра тяжести.

Недостатками этой конструкции лонжерона являются: малая площадь занижения, отведенная под склейку с обшивками хвостовой секции, а также невозможность управлять центровочными и жесткостными характеристиками лопасти путем добавления или перераспределения слоев полимерного композиционного материала, контролировать внутренние напряжения.

В лопастях вертолета (патент US №4316701 от 23.02.1982, МПК В64С 27/46 и патент US №4213739 от 23.07.1980, МПК B29D 31/00; В64С 27/473; В64С 27/32) лонжерон формуется из полимерных композиционных материалов в виде профилированных обшивок на вкладыше из вспененного материала и носовом заполнителе из полимерного композиционного материала.

Недостатками этих лонжеронов являются: сложный раскрой каждого слоя ткани для изготовления лонжерона и сложный процесс ее укладки, что не гарантирует появления складок при большом количестве слоев. В данной конструкции невозможно контролировать внутренние напряжения.

Лопасть вертолета (патент US №3967996 от 06.07.1976, МПК В29С 17/00, В29С 27/00, В64С 27/00), включающая в себя полый лонжерон, с носовым противофлаттерным грузом и противоабразивной накладкой.

Недостатками этой конструкции лонжерона являются: невозможность управлять центровочными и жесткостными характеристиками лонжерона лопасти, изменять частотные характеристики лонжерона лопасти, контролировать внутренние напряжения.

Наиболее близкой к разработанному лонжерону лопасти аэродинамической модели является лонжерон лопасти (патент US №5041182 от 20.08.1991, МПК В29С 65/02), включающий в себя обшивки, верхние и нижние полки, заполненные легким материалом и носовым противофлаттерным грузом.

Недостатками этой конструкции лонжерона являются: невозможность управлять центровочными и жесткостными характеристиками лопасти, изменять частотные характеристики лонжерона лопасти, контролировать внутренние напряжения.

Наиболее близкий к разработанному способу изготовления лонжерона лопасти аэродинамической модели воздушного винта является способ изготовления лонжерона лопасти, приведенный в патенте US №5041182 от 20.08.1991, МПК В29С 65/02. Согласно этому способу лонжерон изготавливают формованием полок, в процессе которого между полками укладывают лонжеронный заполнитель и противофлаттерный груз, получая монолитное соединение.

Недостатком данного способа изготовления лонжерона является невозможность управлять центровочными и жесткостными характеристиками лонжерона лопасти и тем самым изменять частотные характеристики лонжерона лопасти за счет использования пористого заполнителя - вкладыша и противофлаттерного груза.

К недостатку данного способа можно отнести отсутствие операции закрепления тензометрических датчиков, позволяющих контролировать внутренние напряжения в лонжероне.

Задачами изобретения являются: усовершенствование аэродинамики воздушных винтов посредством использования в лопастях аэродинамических моделей лонжеронов, повторяющих на определенном участке контур пера лопасти; повышение коэффициента запаса прочности лопастей аэродинамических моделей воздушных винтов; проведение активного контроля внутренних напряжений в лонжероне, возникающих в процессе аэродинамических испытаний.

Технический результат состоит в возможности управлять центровочными и жесткостными характеристиками лопасти, изменять частотные характеристики лонжерона лопасти, контролировать внутренние напряжения, повышении коэффициента запаса прочности лопасти.

Технический результат достигается тем, что в лонжероне лопасти модели воздушного винта, состоящем из верхней и нижней профилированных полок, соединенных заполнителем из облегченного материала, заполнитель состоит из переднего, заднего, центрального комлевого вкладышей и центрального вкладыша регулярной части, причем передний и задний вкладыши имеют форму швеллера, заполненного легким вспененным полимерным материалом, кроме того, толщина полки лонжерона составляет 0,1÷0,2 ширины лонжерона, а ширина от 0,5 до 0,85 длины хорды лопасти на расстоянии от комля 0,1÷0,2 длины лопасти в зависимости от заданных нагрузок, с постепенным уменьшением вдоль всей длины лонжерона толщины полок до 0,02 ширины лонжерона, и ширины полок до 0,45÷0,55 длины хорды лопасти в текущем сечении.

Технический результат достигается тем, что в лонжероне лопасти модели воздушного винта центральный комлевой вкладыш располагается в комлевой части лонжерона на расстоянии до 18÷35% длины лонжерона, считая от комля, а центральный вкладыш регулярной части выполнен из легкого материала и расположен в регулярной части лонжерона на расстоянии от 18÷35 до 100% длины лонжерона считая от комля.

Технический результат достигается также тем, что в лонжероне лопасти модели воздушного винта швеллерообразные вкладыши имеют различную форму и толщину по длине лопасти.

Технический результат достигается тем, что в лонжероне лопасти модели воздушного винта вкладыш комлевой части изготовлен из полимерного композиционного материала или переклеенного древесного материала.

Технический результат достигается тем, что в лонжероне лопасти модели воздушного винта на поверхности полок установлены тензометрические датчики.

Кроме того, технический результат достигается тем, что при изготовлении лонжерона лопасти аэродинамической модели воздушного винта, заключающемся в изготовлении полок, заполнителя и сборке лонжерона, изготавливают заполнитель, состоящий из переднего, заднего, центрального комлевого вкладышей и центрального вкладыша регулярной части, на передний и задний вкладыши после фрезерования накладывают несколько слоев ткани, пропитанных полимерным связующим и прессуют, причем последовательность укладки и направление волокон ткани зависит от заданных параметров прочности и жесткости лонжерона, после чего полки и вкладыши укладывают в пресс-форму и соединяют при помощи клея, затем проводят определение упругожесткостных характеристик лонжерона.

Технический результат достигается также тем, что при изготовлении лонжерона лопасти аэродинамической модели воздушного винта изменяют жесткость лонжерона путем изменения толщины переднего и заднего вкладышей на этапе прессования.

Технический результат достигается также тем, что на внешние поверхности полок приклеивают тензодатчики.

Фиг. 1 - Местоположение и общий вид лонжерона в лопасти аэродинамической модели воздушного винта.

Фиг. 2 - Основные элементы лонжерона.

Фиг. 3 - Сечение лонжерона в комлевой зоне лопасти.

Фиг. 4 - Сечение лонжерона в регулярной зоне лопасти.

Фиг. 5 - Геометрические параметры полок лонжерона и вкладышей.

Фиг. 6 - Схема обработки заполнителей вкладышей на фрезерном станке.

Фиг. 7 - Схема укладки ткани, пропитанной связующим, на заполнители вкладышей.

Фиг. 8 - Схема прессования вкладышей лонжерона.

Фиг. 9 - Схема формования лонжерона.

Фиг. 10 - Схема изменения положения оси жесткости лонжерона за счет изменения толщины оболочек вкладышей.

Фиг. 11 - Схема установки тензометрических датчиков на полках лонжерона

Фиг. 12 - Различные профили лонжерона.

Лонжерон 1 - основной продольный силовой элемент аэродинамической модели лопасти 2 воздушного винта (Фиг. 1) служит для передачи изгибающих, растягивающих, крутящих, сжимающих нагрузок при вращении воздушного винта. Лонжерон лопасти (Фиг. 2) аэродинамической модели воздушного винта представляет собой составную конструкцию, основными элементами которой являются: верхняя полка 3, нижняя полка 4, передний вкладыш 5, центральный комлевой вкладыш 6, центральный вкладыш регулярной части 7, задний вкладыш 8.

При окончательной сборке лопасти к верхней и нижней полкам лонжерона приклеивают обшивки, сверлят отверстия 9, к передней поверхности лонжерона приклеивают заполнитель носовой части 10 (Фиг. 3) с противофлаттерным грузом, а к задней поверхности - заполнитель хвостовой секции 11.

В лонжероне лопасти аэродинамической модели воздушного винта профилированные верхняя и нижняя обшивки в районе комля имеют усиление, что позволяет им воспринимать радиальную растягивающую нагрузку, в то время как реакции на кручение воспринимают передний и задний вкладыши из многослойных тканевых оболочек, отформованных на заполнителях из вспененного полимерного материала.

Верхняя поверхность верхней полки лонжерона и нижняя поверхность нижней полки лонжерона представляют собой профилированные поверхности, соответствующие профилю внутренней поверхности обшивок лопасти. Нижняя поверхность верхней полки лонжерона и верхняя поверхность нижней полки лонжерона выполнены с профилем, соответствующим профилю внешней поверхности вкладышей 5, 6, 7, 8 (Фиг. 3, 4).

Коэффициент запаса прочности лонжерона обеспечивается минимальным весом и оптимальным соотношением количества слоев полок лонжерона с геометрической формой каждого слоя, а также наличию комлевого вкладыша из прочного полимерного композиционного материала, что способствует общему повышению надежности аэродинамических моделей лопастей воздушных винтов.

Центральный комлевой вкладыш 6 (Фиг. 2) изготовлен из полимерного композиционного материала или переклеенного древесного материала, поэтому при обработке крепежных отверстий не происходит разрушение внутренних слоев материала полок лонжерона и, как следствие, не происходит ослабление комлевой части при стыковке с крепежными элементами наконечника. Центральный комлевой вкладыш 6 располагается в комлевой части лонжерона на расстоянии до 18÷35% длины лонжерона L, считая от комля.

Центральный вкладыш регулярной части 7 (Фиг. 2) выполнен из легкого материала и расположен на расстоянии от 18÷35 до 100% длины лонжерона, считая от комля. В комлевой части лонжерона выполнены крепежные отверстия 9 необходимого диаметра (Фиг. 3).

Передний 5 и задний 8 вкладыши выполнены сборными, состоящими из внешних оболочек 12 и 13, имеющих форму швеллера, из полимерного композиционного материала и внутренних заполнителей 14 и 15 из пористого полимерного материала. Так как внешняя оболочка и заполнитель вкладышей могут иметь различные массы, толщину и размеры. Варьируя эти параметры, можно изменять местоположение центра тяжести и оси жесткости как лонжерона, так и всей лопасти на этапе изготовления модели лопасти.

Лонжерон 1 имеет переменное сечение по длине и ширине. При этом толщина Η полки лонжерона составляет 0,1÷0,2 ширины лонжерона В1, ширина В1 составляет от 0,5 до 0,85 длины хорды лопасти В на расстоянии от комля 0,1÷0,2 длины лопасти L в зависимости от заданных нагрузок, с постепенным уменьшением вдоль всей длины лонжерона толщины полок до 0,02 ширины лонжерона, и ширины полок до 0,45÷0,55 длины хорды лопасти в текущем сечении. Ширина оболочек переднего или заднего вкладышей В2 определяется в зависимости от поставленных задач (Фиг. 5).

Способ изготовления лонжерона лопасти 1 (Фиг. 1) заключается в следующем. Предварительно фрезеруются заполнители 14, 15, центральный вкладыш регулярной части 7 и центральный комлевой вкладыш 6 (Фиг. 6). Единая заготовка для деталей 14, 15, 7 из легкого полимерного материала закрепляется на столе станка 16 с помощью клея. Для повышения жесткости заготовки и обеспечения высокой точности формообразования внешнего контура вокруг каждой детали оставляются технологические платики 17. После удаления технологических платиков и придания заполнителям вкладышей 14 и 15 соответствующей формы, снаружи на них укладывается необходимое количество ткани, например стеклянной, пропитанной полимерным связующим (Фиг. 7). Ткань накладывается в определенной последовательности с учетом обеспечения необходимой прочности и жесткости изготавливаемого лонжерона. Затем заполнители 14 с внешней оболочкой 12 и заполнитель 15 с внешней оболочкой 13 укладываются в соответствующие матрицы пресс-форм 18 и 19 (Фиг. 8). Через определенный промежуток времени проходит полное отверждение оболочек 12 и 13, и заполнители с оболочками извлекаются из пресс-форм и поступают на сборку лонжерона.

Окончательная сборка лонжерона происходит путем формования из эпоксидного стеклопластика двух полок 3 и 4 в матрице пресс-формы 20, где к ним приклеиваются предварительно изготовленные вкладыши 5, 6, 7, 8 (Фиг. 9). Давление формования и склейки обеспечивают через пуансон 21 винтовые зажимы 22. После чего проводят испытания для определения упругожесткостных характеристик готового лонжерона. При неудовлетворительном результате лонжерон разбирают и изменяют положение центра жесткости.

Изменение положения центра жесткости 23 выполняют путем увеличения или уменьшения толщины оболочки переднего или заднего вкладыша. Так, если оболочка одного из вкладышей будет толще оболочки другого вкладыша, то ось жесткости 24 лонжерона будет смещена в сторону вкладыша с более толстой оболочкой (Фиг. 10).

Для измерения внутренних напряжений, возникающих на верхней и нижней полках лонжерона в процессе аэродинамических испытаний, в наиболее нагруженных местах лонжерона устанавливают тензометрические датчики 25 (Фиг. 11).

Благодаря разработанному способу можно изготовить лонжерон различной геометрической формы (Фиг 12). Метод позволяет сократить сроки и стоимость изготовления лопастей аэродинамических моделей воздушных винтов, повысить их прочность и надежность в процессе аэродинамических испытаний, а также путем изменения толщин полок и вкладышей, изготавливаемых из полимерных композиционных материалов, можно управлять жесткостными и весовыми характеристиками лонжерона, без изменения его внешнего контура, а за счет тензодатчиков, установленных на верхней и нижней полках, можно контролировать реальные напряжения в лонжероне, возникающие в процессе аэродинамических испытаний на различных режимах.


Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления
Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления
Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления
Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления
Лонжерон лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 255 items.
27.02.2015
№216.013.2c5c

Способ уменьшения трения газового потока на обтекаемой поверхности

Изобретение относится к техническим объектам, испытывающим воздействие газовых потоков. Способ снижения трения газового потока на обтекаемой поверхности путем поперечного отсоса потока через перфорацию в обтекаемой поверхности заключается в том, что поперечный отсос газа осуществляют дискретно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542824
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.3122

Механический демпфер низкоамплитудных колебаний с вращательными парами трения

Изобретение относится к машиностроению. На основании демпфера шарнирно закреплена кольцевая фасонная пружина. Внутри основания установлено стальное кольцо. На внутреннюю поверхность кольца нанесено покрытие с заданными трибологическими характеристиками. Внутри кольца расположен вал-эксцентрик,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544046
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.04.2015
№216.013.3e71

Рабочая часть аэродинамической трубы

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано при проведении испытаний в трансзвуковых аэродинамических трубах. Рабочая часть аэродинамической трубы включает камеру давления, перфорированные стенки на границах потока и шумоглушащие сетки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547473
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3e73

Аэродинамический профиль поперечного сечения несущей поверхности (варианты)

Группа изобретений относится к области авиации. Аэродинамический профиль поперечного сечения несущей поверхности имеет хорду длиной B. Передняя кромка профиля скруглена, задняя кромка заострена или затуплена. Кромки расположены на концах хорды профиля и соединены между собой гладкими линиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547475
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40b6

Стенд для испытаний фюзеляжа летательного аппарата на выносливость

Изделие относится к области испытательной техники, в частности к устройствам для прочностных испытаний фюзеляжей летательных аппаратов. Стенд содержит систему циклических нагрузок сжатым воздухом, состоящую из источника сжатого воздуха, основного трубопровода подачи сжатого воздуха в фюзеляж с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548054
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.42da

Способ изготовления термоанемометра (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аэродинамических экспериментах, в энергетике турбинных машин при исследовании структуры потока газа в жидкости. Конструкция датчика разработана на базе пленки из полиимида. На этой пленке формируют конструкцию датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548612
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a7f

Треугольное крыло сверхзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной техники. Треугольное крыло сверхзвукового летательного аппарата имеет вершину и центральную хорду, расположенные в плоскости симметрии крыла, прямолинейные передние кромки, выходящие из вершины, заднюю кромку, расположенную в перпендикулярной к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550578
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a8a

Преобразуемый летательный аппарат вертикального взлета и посадки (варианты)

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям комбинированных летательных аппаратов. Летательный аппарат содержит обтекатель втулки несущего винта, выполненный в виде несущего корпуса либо крыла малого удлинения с профилем, часть контура верхней поверхности которого близка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550589
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.07.2015
№216.013.626e

Устройство для повышения несущих свойств летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано на гражданских самолетах со стреловидным крылом, образованным по сверхкритическим профилям, и предкрылком в компоновке низкоплан при дозвуковой и околозвуковой скоростях полета. Устройство для повышения несущих свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556745
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.693c

Оболочка отсека гермофюзеляжа из композиционных материалов

Изобретение относится к области авиационной техники и касается силовых авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, в частности к силовой конструкции отсека фюзеляжа гражданского самолета. Оболочка отсека гермофюзеляжа из композиционных материалов содержит жесткий сетчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558493
Дата охранного документа: 10.08.2015
Showing 1-8 of 8 items.
20.05.2013
№216.012.403b

Самолет местных воздушных линий

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано при разработке самолетов местных воздушных линий пассажировместимостью 18-24 места. Самолет содержит фюзеляж, крыло, хвостовое оперение, силовую установку из двух двигателей и воздушный винт. Двигатели расположены внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482013
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.01.2015
№216.013.18b5

Лопасть аэродинамической модели воздушного винта и способ ее изготовления

Изобретение относится к конструкции и способу изготовления лопастей аэродинамических моделей воздушных винтов, применяющихся для испытаний в аэродинамических трубах. Конструкция лопасти включает в себя регулярную часть, имеющую постоянный вес и геометрическую форму, и различные сменные концевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537753
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.03.2016
№216.014.c5bc

Лопасть аэродинамической модели воздушного винта

Изобретение относится к конструкции лопастей аэродинамических моделей воздушных винтов, предназначенных для испытаний в аэродинамических трубах. Лопасть аэродинамической модели воздушного винта содержит верхнюю и нижнюю обшивки, лонжерон, вкладыши, балансировочные и противофлаттерные грузы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578832
Дата охранного документа: 27.03.2016
25.08.2017
№217.015.a50e

Крупноразмерная аэродинамическая модель

Изобретение относится к конструкции крупноразмерных аэродинамических моделей летательных аппаратов, применяющихся для испытаний в аэродинамических трубах. Устройство состоит из соединенных между собой сердечников фюзеляжа, крыла с подвижной механизацией, подвижного хвостового оперения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607675
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ae50

Гидродинамический интерцептор

Изобретение относится к области судостроения и, в частности, касается усовершенствования быстроходных судов, обеспечивает ускоренный выход судна на режим глиссирования и повышает устойчивость при движении на скорости. Предложен гидродинамический интерцептор, содержащий устройство управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612941
Дата охранного документа: 14.03.2017
01.03.2019
№219.016.cb19

Заряд твердого ракетного топлива (варианты)

Заряд твердого ракетного топлива выполнен в виде шашки, бронированной по боковой поверхности бронепокрытием. Бронепокрытие состоит из полимерного связующего и армирующего материала при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: полимерное связующее от 90 до 60, армирующий материал от 10 до 40....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348826
Дата охранного документа: 10.03.2009
01.03.2019
№219.016.cce1

Баллиститное топливо

Изобретение относится к баллиститным ракетным твердым топливам. Предложено баллиститное твердое ракетное топливо, включающее нитроцеллюлозу, пластификатор, стабилизатор химической стойкости, модификатор горения и технологические добавки. В качестве пластификатора оно содержит смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337089
Дата охранного документа: 27.10.2008
24.05.2019
№219.017.5e1e

Лопасть и способ ее изготовления

Изобретение относится к конструкциям лопастей, предназначенных для работы в многолопастных вентиляторах аэродинамических труб или ветрогенераторов. Лопасть представляет собой сборную конструкцию в виде профилированного пера, которое устанавливается на мах втулки вентилятора или ветрогенератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688603
Дата охранного документа: 21.05.2019
+ добавить свой РИД