×
03.10.2018
218.016.8d0a

Результат интеллектуальной деятельности: ВЫХЛОПНОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к реактивным соплам бесфорсажных газотурбинных двигателей авиационного применения. Выхлопное сопло турбореактивного двигателя летательного аппарата имеет канал изогнутой формы, открытый с входной и выходной стороны и имеющий нижнюю, верхнюю и боковые стенки, включает часть канала, сужающуюся до критического сечения прямоугольной формы в сторону выхода, снабженную подвижной створкой, и расположенную после него расширяющуюся часть. Входная сторона канала присоединена к наружному контуру, на наружной поверхности подвижной створки сужающейся части канала расположены направляющие, выполненные с возможностью скольжения в пазах, размещенных в боковых стенках канала. Подвижная створка выполнена с возможностью регулирования площади критического сечения сопла. Подвижная створка сужающейся части канала снабжена приводом управления и вместе с приводом шарнирно присоединена к верхней стенке канала. В расширяющейся части канала расположены верхняя и нижняя подвижные створки, снабженные приводами управления и по наружной поверхности продолжающие контур летательного аппарата. Верхняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к подвижной створке сужающейся части канала, а нижняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к нижней стенке канала. На внутреннюю поверхность верхней, нижней и боковых стенок канала нанесено радиопоглощающее покрытие, а к видимой из задней полусферы части внутренних поверхностей верхней, нижней и боковых стенок канала снаружи присоединен охлаждающий экран с воздухом, подаваемым из компрессора двигателя. Изобретение позволяет снизить потерю тяги и понизить удельный расход топлива при работе турбореактивного двигателя, повысить маневренные качества и снизить уровень заметности летательного аппарата в задней полусфере. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к реактивным соплам газотурбинных двигателей авиационного применения, предназначенным для длительной работы на дозвуковом режиме.

Известно выхлопное сопло турбореактивного двигателя, установленного на самолете, имеющее канал изогнутой формы, сходящийся по длине в сторону выхода, открытый с входной и выходной стороны, включающий подвижную створку, шарнирно установленную на самолете, нижнюю и боковые стенки, присоединенный к удлинительному патрубку форсажного турбореактивного двигателя. Отклонение подвижной створки позволяет регулировать площадь критического сечения выхлопного сопла, при этом в минимальном положении с учетом геометрии нижней стенки образует эффект Коанда (патент № US 6000635 от 14.12.1999 - прототип).

Недостатком известного выхлопного сопла турбореактивного двигателя является невозможность регулирования площади выходного сечения независимо от площади критического сечения, что приводит к снижению тяги и повышению удельного расхода топлива при работе двигателя на высотных режимах, характеризуемых низким атмосферным давлением и высокой потребной степенью расширения газа в выхлопном сопле; невозможность отклонения подвижной створки таким образом, чтобы отклонить вектор тяги, что ограничивает маневренные возможности самолета; отсутствие радиопоглощающих покрытий на внутренней поверхности канала выхлопного сопла приводит к увеличению уровня заметности самолета в задней полусфере.

Задачей настоящего изобретения является создание конструкции выхлопного сопла бесфорсажного турбореактивного двигателя с регулируемой площадью критического сечения выхлопного сопла и независимым от нее регулированием площади выходного сечения, с отклоняемыми в вертикальной плоскости вектором тяги бесфорсажного турбореактивного двигателя, со сниженным в задней полусфере уровнем заметности бесфорсажного турбореактивного двигателя, с минимальной массой конструкции, минимальными гидравлическими потерями газа при течении по каналу выхлопного сопла изогнутой формы и воздуха при обтекании хвостовой части летательного аппарата.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является снижение потери тяги и понижение удельного расхода топлива при работе бесфорсажного турбореактивного двигателя, в том числе, на высотных режимах; повышение маневренных качеств и снижение уровня заметности летательного аппарата в задней полусфере.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном выхлопном сопле турбореактивного двигателя летательного аппарата, имеющем канал изогнутой формы, включающий часть канала, сужающуюся до критического сечения прямоугольной формы в сторону выхода, снабженную подвижной створкой, и расположенную после него расширяющуюся часть, при этом канал изогнутой формы выполнен открытым с входной и выходной стороны и имеет нижнюю, верхнюю и боковые стенки, согласно предложению для бесфорсажного турбореактивного двигателя входная сторона канала присоединена к наружному контуру двигателя, на наружной поверхности подвижной створки сужающейся части канала расположены направляющие, выполненные с возможностью скольжения в пазах, размещенных в боковых стенках канала.

Подвижная створка сужающейся части канала выполнена с возможностью регулирования площади критического сечения сопла, подвижная створка сужающейся части канала снабжена приводом управления и вместе с приводом шарнирно присоединена к верхней стенке канала. В расширяющейся части канала расположены верхняя и нижняя подвижные створки, снабженные приводами управления и по наружной поверхности продолжающие контур летательного аппарата, причем верхняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к подвижной створке сужающейся части канала, а нижняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к нижней стенке канала. На внутреннюю поверхность верхней, нижней и боковых стенок канала нанесено радиопоглощающее покрытие, а к видимой из задней полусферы части внутренних поверхностей верхней, нижней и боковых стенок канала снаружи присоединен охлаждающий экран с воздухом, подаваемым из компрессора двигателя.

Соотношение ширины критического сечения к высоте критического сечения преимущественно находится в диапазоне 4-10. Соотношение высоты критического сечения к диаметру входного сечения преимущественно находится в диапазоне 0,15-0,4. Верхняя и нижняя стенки преимущественно сделаны разъемными по вертикальной плоскости симметрии. Выхлопное сопло с верхней, нижней и боковыми стенками преимущественно сделаны разъемными в плоскости, расположенной перпендикулярно течению газового потока. Сечение в плоскости разъема выполнено преимущественно овальной формы. Верхняя, нижняя и боковые стенки неразъемно соединены с продольными и поперечными ребрами жесткости с соотношением толщины ребра к толщине стенки 1-2. Верхняя и нижняя подвижные створки расширяющейся части канала синхронно отклоняются в вертикальной плоскости на угол не менее 12°. Подвижная створка сужающейся части канала, верхняя и нижняя подвижные створки расширяющейся части канала преимущественно выполнены из углерод-углеродного композиционного материала. Радиопоглощающее покрытие нанесено на внутреннюю поверхность подвижной створки сужающейся части канала, верхнюю и нижнюю подвижные створки расширяющейся части.

Канал изогнутой формы, например, U-образной формы, включающий сужающуюся до критического сечения в сторону выхода часть канала, препятствует прямой видимости горячей части бесфорсажного турбореактивного двигателя при возможно меньшем уровне потери полного давления на преодоление гидравлического сопротивления течения газа по каналу сложной, искривленной формы.

Снабжение подвижной створкой выходной части канала позволяет регулировать линию рабочего режима вентилятора, для ожидаемого снижения удельного расхода топлива при усложнении программы регулирования турбореактивного двигателя, и кроме того способствует плавному течению газа и уменьшению гидравлических потерь при, например, синхронном отклонении подвижных створок расширяющейся части канала в крайнее положение для создания вектора тяги турбореактивного двигателя и повышения маневренных качеств летательного аппарата.

Расположение после критического сечения сужающейся части канала, расширяющейся части позволяет эффективно сработать имеющийся перепад полного давления газового потока, особенно, на высотных режимах полета с низким уровнем атмосферного давления, характеризуемых высокой потребной степенью расширения газа в выхлопном сопле.

Конструктивное деление канала выхлопного сопла на нижнюю, верхнюю и боковые стенки способствует простоте технологического изготовления деталей.

Расположение на наружной поверхности подвижной створки сужающейся части канала направляющих, выполненных с возможностью скольжения в пазах, размещенных в боковых стенках канала, позволяет поддерживать боковые стенки и подвижную створку сужающейся части канала от прогиба, увеличивая их жесткость и снижая массу.

Снабжение подвижной створки сужающейся части канала приводом управления и шарнирное их крепление к верхней стенке канала позволяет обеспечить кинематику механизма с минимальной длиной привода, потребную для регулирования площади критического сечения выхлопного сопла.

Расположение в расширяющейся части канала верхней и нижней подвижных створок, снабженных приводами управления и по наружной поверхности продолжающие контур летательного аппарата, причем верхняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к подвижной створке сужающейся части канала, а нижняя подвижная створка и привод управления ею в области критического сечения шарнирно присоединены к нижней стенке канала позволяет обеспечить кинематику механизма с минимальной длиной привода, потребную для увеличения площади выходного сечения и отклонения вектора тяги, позволяет рационально скомпоновать турбореактивный двигатель с выхлопным соплом внутри летательного аппарата, плавно сопрягая подвижные элементы выхлопного сопла с неподвижными элементами хвостовой части летательного аппарата, снизить гидравлические потери воздуха при обтекании хвостовой части летательного аппарата.

Наличие радиопоглощающего покрытия на внутренней поверхности канала и створок, а также охлаждающего экрана с воздухом, подаваемым от компрессора двигателя, присоединенного снаружи, например, сваркой титанового сплава или клепкой алюминиевого сплава, к видимой из задней полусферы части внутренней поверхности верхней, нижней и боковых стенок канала, позволяет снизить уровень заметности летательного аппарата в задней полусфере.

Канал изогнутой формы с геометрическими соотношениями составляющими, например: ширины к высоте критического сечения в диапазоне 4-10, высоты критического сечения к диаметру входного сечения в диапазоне 0,15-0,4, позволяет снизить уровень заметности летательного аппарата в задней полусфере, препятствуя прямой видимости горячей части турбореактивного двигателя и рационально скомпоновать турбореактивный двигатель с выхлопным соплом внутри летательного аппарата.

Верхняя и нижняя стенки, выполненные разъемными, например, при помощи болтового соединения по вертикальной плоскости симметрии и разъемными, например, при помощи болтового соединения в плоскости, расположенной перпендикулярно течению газового потока позволяют упростить процесс изготовления и сборки стенок канала выхлопного сопла, связанный с технологической сложностью получения размерных заготовок с заданной точностью, а также нанесения радиопоглощающего покрытия на внутреннюю поверхностью канала.

Плавный переход от круглого сечения с входной стороны, сквозь преимущественно овальное промежуточное к прямоугольному критическому уменьшает гидравлические потери газа при течении по каналу.

Прямоугольное критическое и выходное сечение в отличие от прочих форм сечений упрощают: конструкцию элементов крепления вращающихся подвижных створок относительно неподвижных стенок и подвижной створки сужающейся части канала, месторасположение приводов подвижных створок и их крепление на неподвижных стенках и подвижной створке сужающейся части канала, конструкцию уплотнительных элементов подвижных створок.

Стенки канала выхлопного сопла выполненные неразъемно, например, сваркой с продольными и поперечными ребрами жесткости с соотношением толщины ребра к толщине стенки 1-2 позволяют, используя традиционные свариваемые материалы, например, титановые листовые сплавы, изготовить оребренный канал выхлопного сопла требуемой прочности с минимальной массой конструкции.

Подвижная створка сужающейся части канала, верхняя и нижняя подвижные створки расширяющейся части канала выполненные, например, из углерод-углеродного композиционного материала позволяют снизить массу створок, а также рассмотреть возможность отказа от нанесения на них радиопоглощающего покрытия и охлаждения их воздухом, отбираемым от компрессора.

Изобретение проиллюстрировано фигурами.

На фиг. 1 показан продольный разрез выхлопного сопла бесфорсажного турбореактивного двигателя.

На фиг. 2 показан увеличенный продольный разрез выхлопного сопла бесфорсажного турбореактивного двигателя в области выходной стороны.

1 - подвижная створка сужающейся части канала;

2 - нижняя стенка канала;

3 - боковые стенки канала;

4 - фланец входной стороны;

5 - элемент крепления подвижной створки сужающейся части канала к верхней стенке;

6 - верхняя стенка канала;

7 - привод подвижной створки сужающейся части канала;

8 - ось наружной поверхности подвижной створки сужающейся части канала;

9 - пазы в боковой стенке;

10 - верхняя подвижная створка расширяющейся части канала;

11 - контур наружной поверхности верхней подвижной створки расширяющейся части канала;

12 - элемент крепления верхней подвижной створки расширяющейся части канала к подвижной створке сужающейся части канала;

13 - привод верхней подвижной створки расширяющейся части канала;

14 - нижняя подвижная створка расширяющейся части канала;

15 - контур наружной поверхности нижней подвижной створки расширяющейся части канала;

16 - элемент крепления нижней подвижной створки расширяющейся части канала к нижней стенке;

17 - привод нижней подвижной створки расширяющейся части канала;

18 - гофрированный экран подвода охлаждающего воздуха;

19 - болтовое соединение в вертикальной плоскости симметрии;

20 - болтовое соединение в плоскости, расположенной перпендикулярно газовому потоку;

21 - продольные ребра жесткости;

22 - поперечные ребра жесткости.

Выхлопное сопло турбореактивного двигателя состоит из подвижной створки 1 сужающейся части канала, нижней 2 и боковых 3 стенок, фланцем 4 входная сторона канала присоединена к наружному контуру бесфорсажного турбореактивного двигателя круглого сечения (на чертеже не показан). Подвижная створка 1 сужающейся части канала шарнирно присоединена 5 к верхней стенке 6, снабженной приводом 7 управления ею, а осями 8, расположенными на наружной поверхности подвижной створки сужающейся части канала, скользит в пазах 9 боковых стенок 3, образуя критическое сечение прямоугольной формы; верхняя подвижная створка 10 расширяющейся части канала, образующая по наружной поверхности 11 контур летательного аппарата, шарнирно присоединена 12 к подвижной створке сужающейся части канала, снабженной приводом 13 управления ею; нижняя подвижная створка 14 расширяющейся части канала, образующая по наружной поверхности 15 контур летательного аппарата, шарнирно присоединена 16 к нижней стенке, снабженной приводом 17 управления ею; на внутреннюю поверхность верхней, нижней и боковых стенок нанесено радиопоглощающее покрытие; к видимой из задней полусферы наружной поверхности верхней, нижней и боковых стенок присоединен гофрированный экран 18 подвода охлаждающего воздуха, отбираемого от компрессора.

Верхняя 6 и нижняя 2 стенки выполнены разъемными, например, при помощи болтового соединения 19 по вертикальной плоскости симметрии и разъемными, например, при помощи болтового соединения 20 в плоскости, расположенной перпендикулярно течению газового потока. Стенки 2, 3, 6 канала выхлопного сопла выполнены неразъемными, например, сварными с продольными 21 и поперечными 22 ребрами жесткости.

Принцип действия устройства заключается в регулировании площади критического и выходного сечения выхлопного сопла, в соответствии с программой управления бесфорсажного турбореактивного двигателя, а также синхронного отклонения подвижных створок расширяющейся части выхлопного сопла для отклонения вектора тяги.

Для регулирования площади критического сечения поворачивают подвижную створку 1 сужающейся части канала (на чертеже крайние положения показаны штриховыми линиями) вокруг оси вращения 5 места крепления к верхней створке 6 при помощи управляющего привода 7, например, гидроцилиндра.

Для регулирования площади выходного сечения и отклонения вектора тяги синхронно поворачивают верхнюю 10 и нижнюю 14 подвижные створки расширяющейся части канала (на чертеже крайние положения показаны штриховыми линиями). Верхнюю створку 10 расширяющейся части канала поворачивают вокруг оси вращения 12 элемента крепления к подвижной створке сужающейся части канала управляющим приводом 13, например, гидроцилиндром. Нижнюю створку 14 расширяющейся части канала поворачивают вокруг оси вращения 16 элемента крепления к нижней стенке 2 управляющим приводом 17, например, гидроцилиндром.

Снижение уровня заметности летательного аппарата в задней полусфере осуществляется поглощением и перераспределением энергии падающей электромагнитной волны в радиопоглощающем покрытии, нанесенном на внутреннюю поверхность канала выхлопного сопла.

Снижение уровня теплового излучения от видимых из задней полусферы горячих частей турбореактивного двигателя осуществляется скрытием прямой видимости горячих частей бесфорсажного турбореактивного двигателя охлаждаемыми элементами выхлопного сопла.


ВЫХЛОПНОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ВЫХЛОПНОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ВЫХЛОПНОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 71 items.
26.12.2018
№218.016.aaae

Газоперекачивающий агрегат (гпа), способ охлаждения газотурбинного двигателя (гтд) гпа и система охлаждения гтд гпа, работающая этим способом, направляющий аппарат системы охлаждения гтд гпа

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. В способе охлаждения ГТД ГПА двигатель снабжают защитным кожухом, к которому подводят нагнетающий и отводящий воздуховоды. Воздух забирают из атмосферы через воздухозаборник и подают снизу в кожух. Через распределительный короб до 20%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675729
Дата охранного документа: 24.12.2018
26.12.2018
№218.016.abc1

Газоперекачивающий агрегат (гпа), газоход тракта выхлопа гпа и входной узел газохода тракта выхлопа гпа

Газоперекачивающий агрегат (ГПА), газоход тракта выхлопа ГПА и входной узел газохода тракта выхлопа ГПА. Группа изобретений относится к нефтегазовой области. ГПА содержит последовательно сообщенные по рабочему телу: тракт всасывания воздуха, включающий КВОУ, всасывающий воздуховод и камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675969
Дата охранного документа: 25.12.2018
24.01.2019
№219.016.b2f3

Ручной ударный инструмент

Изобретение относится к ручным ударным инструментам. Ручной ударный инструмент содержит полый корпус, подпружиненный ударник, концентрично расположенный относительно корпуса, устройство фиксации и сброса ударника. Ручной ударный инструмент снабжен ограничителем, выполненным в виде пружины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677900
Дата охранного документа: 22.01.2019
07.02.2019
№219.016.b7f4

Газоперекачивающий агрегат (гпа), газотурбинная установка (гту), входное устройство гту гпа (варианты), опорный комплекс входного устройства гту гпа

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. Газоперекачивающий агрегат (ГПА) содержит последовательно сообщенные по рабочему телу: тракт всасывания воздуха, газотурбинную установку с входным устройством для подачи воздуха из камеры всасывания воздуха на вход в ГТД, тракт выхлопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678793
Дата охранного документа: 05.02.2019
17.03.2019
№219.016.e24b

Узел крепления трубопровода на корпусе турбомашины

Изобретение относится к конструированию узлов крепежной арматуры трубопроводов в машиностроении, преимущественно в турбомашиностроении. Узел крепления трубопровода на корпусе турбомашины содержит хомут, охватывающий участок трубопровода и закрепленный при помощи средства фиксации на корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682232
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e260

Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя с изменяемой геометрией выходного устройства

Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя (ТРД) с изменяемой геометрией выходного устройства относится к способам регулирования, оптимизирующим работу ТРД в зависимости от условий полета. При осуществлении способа создают на входе в двигатель и на выходе из него условия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682221
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e293

Способ испытаний авиационного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Способ испытаний авиационного ТРД осуществляется с подогревом и наддувом воздуха на входе в двигатель. Согласно изобретению для двигателя, содержащего систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682225
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2a8

Способ работы газотурбинной установки

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей, в частности к двигателям, применяемым в качестве привода газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок. Способ работы газотурбинной установки, включающий подачу топлива в дежурные и основные горелочные устройства на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682218
Дата охранного документа: 15.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed9b

Сопловый аппарат турбины высокого давления (твд) газотурбинного двигателя (варианты), сопловый венец соплового аппарата твд и лопатка соплового аппарата твд

Группа изобретений относится к авиадвигателестроению, а именно к конструкциям сопловых аппаратов ТВД и трактам воздушного охлаждения сопловых лопаток авиационных газотурбинных двигателей ГПА. Сопловый аппарат включает сопловый венец. Сопловый венец выполнен из 14 сопловых блоков. Каждый блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683053
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee5d

Болт для соединения деталей

Изобретение относится к конструированию крепежных деталей в машиностроении, преимущественно в авиастроении и турбомашиностроении. Болт для соединения деталей состоит из цилиндрического стержня с резьбой, отрывной головки, основной головки с кольцевой проточкой, выполненной со стороны отрывной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682807
Дата охранного документа: 21.03.2019
Showing 21-26 of 26 items.
02.10.2019
№219.017.ce04

Компьютерно-реализуемый способ автоматизированной обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений

Изобретение относится к компьютерно-реализуемому способу автоматизированной обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений. Технический результат заключается в автоматизации обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений. В способе виды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700397
Дата охранного документа: 16.09.2019
17.10.2019
№219.017.d677

Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании технологических лазерных систем, интегрированных в конструкцию газотурбинного двигателя. Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702921
Дата охранного документа: 14.10.2019
07.11.2019
№219.017.deda

Щеточное уплотнение турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к щеточному уплотнению. Щеточное уплотнение турбомашины, включающее щетку, разделяющую между роторным и статорными элементами полость наддува и уплотняемую полость, при этом щетка размещена между кольцевыми фланцами, а ее свободный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705103
Дата охранного документа: 05.11.2019
10.11.2019
№219.017.dfaa

Турбокомпрессор

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к осевым, диагональным и осецентробежным компрессорам газотурбинных установок. Турбокомпрессор содержит корпус с размещенными в нем рабочими и направляющими лопатками, в котором над торцами рабочих лопаток выполнено надроторное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705502
Дата охранного документа: 07.11.2019
21.11.2019
№219.017.e425

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя содержит компрессор низкого давления, канал второго контура, вход в который сообщен с выходом из компрессора низкого давления, а выход - с затурбинной полостью. Система охлаждения затурбинных элементов снабжена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706524
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.01.2020
№220.017.f92c

Устройство отклонения вектора реверсированной тяги турбореактивного двигателя

Изобретение относится к выходным устройствам газотурбинных двигателей авиационного применения, предназначенным для отклонения вектора тяги турбореактивного двигателя летательного аппарата, используемого в полете совместно с управляющими поверхностями летательного аппарата. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711743
Дата охранного документа: 21.01.2020
+ добавить свой РИД