×
19.06.2019
219.017.8b99

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПО МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ И СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам и устройствам для измерения объемного (массового) расхода текучей среды путем пропускания ее через измерительное устройство непрерывным потоком с измерением давления или перепада давления. В предложенном способе определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи вход и выход участка магистрали подачи сообщают с герметичными емкостями, заполненными газом, и измерение статического давления на входе и выходе участка магистрали подачи при его тарировке и последующем определении расхода рабочей жидкости осуществляют в герметичных емкостях после их частичного заполнения рабочей жидкостью. При расходе рабочей жидкости измеряют ее температуру и расход рабочей жидкости определяют по тарировочной характеристике, соответствующей измеренной температуре. Измеряют действующую на магистраль подачи перегрузку, определяют ее проекцию на прямую, проходящую через вход и выход участка магистрали подачи. Вычисляют гидростатическое давление столба рабочей жидкости на участке магистрали подачи от проекции перегрузки и в зависимости от ее направления к входу или выходу участка магистрали подачи, вычитают его из соответствующего измеренного статического давления и определяют перепад статического давления с учетом проведенной корректировки. Технический результат - уменьшение погрешности определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи при больших скоростях течения с пульсациями статического давления. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам для измерения объемного (массового) расхода текучей среды путем пропускания ее через измерительное устройство непрерывным потоком с измерением давления или перепада давления.

Известен способ определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи (Е.З.Рабинович, "Гидравлика", М.: Недра, 1974, стр.87), принятый за прототип, заключающийся в предварительной тарировке участка магистрали подачи с определением тарировочной характеристики расхода рабочей жидкости в зависимости от перепада ее статического давления на участке магистрали подачи и последующем измерении статического давления на входе и на выходе участка магистрали подачи при расходе рабочей жидкости с определением перепада статического давления и по тарировочной характеристике ее расхода.

Все существенные признаки известного способа совпадают с существенными признаками предлагаемого способа определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи.

Известна система для определения расхода рабочей жидкости (Е.З.Рабинович, "Гидравлика", М.: Недра, 1974, стр.87, рис.64), включающая участок магистрали подачи рабочей жидкости, датчик статического давления (пьезометр), сообщенный с входом участка магистрали подачи, и дополнительный датчик статического давления (дополнительный пьезометр), сообщенный с выходом участка магистрали подачи. Участок магистрали подачи снабжен дросселем. При большом отношении длины к диаметру участка магистрали подачи или большой скорости течения рабочей жидкости ввиду больших гидравлических потерь давления дроссель может не устанавливаться. При больших значениях статического давления рабочей жидкости вместо пьезометров могут быть использованы другие типы датчиков давления, например потенциометрические.

Существенными признаками предлагаемого устройства, совпадающими с признаками прототипа, являются следующие: система для определения расхода рабочей жидкости, включающая участок магистрали подачи рабочей жидкости, датчик статического давления, сообщенный с входом участка магистрали подачи, и дополнительный датчик статического давления, сообщенный с выходом участка магистрали подачи.

В известном способе и устройстве определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи при больших скоростях течения жидкости обеспечивается уменьшение потребной массы и диаметра магистрали подачи рабочей жидкости, что облегчает ее компоновку при разработке конструкции, например, топливных магистралей транспортных средств. Однако течение рабочей жидкости с большой скоростью сопровождается значительными пульсациями ее статического давления, что увеличивает погрешность определения расхода известным способом и устройством.

Предлагаемым способом и устройством решается задача уменьшения погрешности определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи при больших скоростях течения с пульсациями статического давления.

Для решения поставленной задачи в способе определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи, заключающемся в предварительной тарировке участка магистрали подачи с определением тарировочной характеристики расхода рабочей жидкости в зависимости от перепада ее статического давления на участке магистрали подачи и последующем измерении статического давления на входе и на выходе участка магистрали подачи при расходе рабочей жидкости с определением перепада статического давления и по тарировочной характеристике ее расхода, вход участка магистрали подачи сообщают с герметичной емкостью, заполненной газом, и измерение статического давления на входе участка магистрали подачи при его тарировке и последующем определении расхода рабочей жидкости осуществляют в герметичной емкости после ее частичного заполнения рабочей жидкостью. Кроме того, для дополнительного уменьшения погрешности определения расхода рабочей жидкости при небольших перепадах давления на участке магистрали подачи выход участка магистрали подачи сообщают с дополнительной герметичной емкостью, заполненной газом, и измерение статического давления на выходе участка магистрали подачи при его тарировке и измерении расхода рабочей жидкости осуществляют в дополнительной герметичной емкости после ее частичного заполнения рабочей жидкостью; для обеспечения возможности определения расхода рабочей жидкости при значительном изменении ее температуры в процессе подачи потребителю, при тарировке участка магистрали подачи определяют несколько тарировочных характеристик для различных температур рабочей жидкости, а при расходе рабочей жидкости измеряют ее температуру, и расход рабочей жидкости определяют по тарировочной характеристике, соответствующей измеренной температуре; для обеспечения определения расхода рабочей жидкости при воздействии на магистраль подачи внешней перегрузки при ускоренном ее движении в составе объекта, например транспортного средства, при расходе рабочей жидкости измеряют действующую на магистраль подачи перегрузку, определяют ее проекцию на прямую, проходящую через вход и выход участка магистрали подачи вычисляют гидростатическое давление столба рабочей жидкости на участке магистрали подачи от проекции перегрузки и в зависимости от ее направления к входу или выходу участка магистрали подачи вычитают его из соответствующего измеренного статического давления и определяют перепад статического давления с учетом проведенной корректировки.

Предлагаемый способ отличается тем, что вход участка магистрали подачи сообщают с герметичной емкостью, заполненной газом, и измерение статического давления на входе участка магистрали подачи при его тарировке и последующем определении расхода рабочей жидкости осуществляют в герметичной емкости после ее частичного заполнения рабочей жидкостью. Кроме того, выход участка магистрали подачи сообщают с дополнительной герметичной емкостью, заполненной газом, и измерение статического давления на выходе участка магистрали подачи при его тарировке и измерении расхода рабочей жидкости осуществляют в дополнительной герметичной емкости после ее частичного заполнения рабочей жидкостью; при тарировке участка магистрали подачи определяют несколько тарировочных характеристик для различных температур рабочей жидкости, а при расходе рабочей жидкости измеряют ее температуру, а расход рабочей жидкости определяют по тарировочной характеристике, соответствующей измеренной температуре; при расходе рабочей жидкости измеряют действующую на магистраль подачи перегрузку, определяют ее проекцию на прямую, проходящую через вход и выход участка магистрали подачи вычисляют гидростатическое давление столба рабочей жидкости на участке магистрали подачи от проекции перегрузки и в зависимости от ее направления к входу или выходу участка магистрали подачи вычитают его из соответствующего измеренного статического давления и определяют перепад статического давления с учетом проведенной корректировки.

Для решения поставленной задачи в системе для определения расхода рабочей жидкости, включающей участок магистрали подачи рабочей жидкости, датчик статического давления, сообщенный с входом участка магистрали подачи, и дополнительный датчик статического давления, сообщенный с выходом участка магистрали подачи, вход участка магистрали подачи сообщен с герметичной емкостью, заполненной газом, а датчик статического давления сообщен с входом участка магистрали подачи через герметичную емкость. Кроме того, для дополнительного уменьшения погрешности определения расхода рабочей жидкости при небольших перепадах давления на участке магистрали подачи выход участка магистрали подачи сообщен с дополнительной герметичной емкостью, заполненной газом, а дополнительный датчик статического давления сообщен с выходом участка магистрали подачи через дополнительную емкость; для дополнительного уменьшения погрешности определения расхода рабочей жидкости и обеспечения возможности определения расхода рабочей жидкости при значительном изменении ее температуры в процессе подачи потребителю система снабжена устройством измерения температуры рабочей жидкости; для обеспечения определения расхода рабочей жидкости при воздействии на магистраль подачи внешней перегрузки при ускоренном ее движении в составе объекта, например транспортного средства, система снабжена устройством измерения действующей на магистраль подачи перегрузки.

Отличительными признаками предлагаемой системы для определения расхода рабочей жидкости являются сообщение входа участка магистрали подачи с герметичной емкостью, заполненной газом, и сообщение датчика статического давления с входом участка магистрали подачи через герметичную емкость. Кроме того, дополнительно, сообщение выхода участка магистрали подачи с дополнительной герметичной емкостью, заполненной газом, и сообщение дополнительного датчика статического давления с выходом участка магистрали подачи через дополнительную герметичную емкость; снабжение системы определения расхода устройством измерения температуры рабочей жидкости; снабжение системы определения расхода устройством измерения действующей на магистраль подачи перегрузки.

Благодаря наличию указанных отличительных признаков в совокупности с известными достигается следующий технический результат: обеспечивается уменьшение погрешности определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи при больших скоростях течения с пульсациями статического давления. Дополнительно, обеспечивается возможность определения расхода рабочей жидкости при значительном изменении ее температуры в процессе подачи потребителю; обеспечивается определение расхода рабочей жидкости при воздействии на магистраль подачи внешней перегрузки при ускоренном движении магистрали в составе объекта, например транспортного средства.

Предложенные технические решения могут найти применение в магистралях подачи топлива с большой скоростью в двигатель скоростных и маневренных транспортных средств (автомобилей, беспилотных летательных аппаратов), с малым диаметром, объемом и массой магистрали подачи, эксплуатирующихся в широком диапазоне температур окружающей среды.

Сущность предлагаемого способа определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи и системы определения расхода поясняется фиг.1 и фиг.2.

На фиг.1 представлена система для определения расхода рабочей жидкости. На фиг.2 представлены тарировочные характеристики расхода рабочей жидкости в зависимости от перепада ее статического давления на участке магистрали подачи для различных температур рабочей жидкости.

Представленная на рисунке система для определения расхода рабочей жидкости по магистрали подачи включает участок 1 магистрали подачи рабочей жидкости, датчик 2 статического давления, сообщенный с входом (точка А) участка 1 магистрали подачи, и дополнительный датчик 3 статического давления, сообщенный с выходом Б участка 1 магистрали подачи, вход А участка магистрали подачи, сообщен линией 4 с герметичной емкостью 5, заполненной газом, при этом датчик 2 статического давления сообщен с входом А участка 1 магистрали подачи через герметичную емкость 5. Выход Б участка 1 магистрали подачи сообщен линией 6 с дополнительной герметичной емкостью 7, заполненной газом, а дополнительный датчик 3 статического давления сообщен с выходом Б участка 1 магистрали подачи через дополнительную емкость 7; система снабжена устройством 8 измерения температуры рабочей жидкости. Устройство 8 может быть выполнено в виде поверхностной термопары или средового датчика температуры. Система снабжена устройством измерения действующей на магистраль подачи перегрузки, выполненным в виде трех датчиков 9, 10 и 11 перегрузки, расположенных по осям x, y и z пространственной системы координат. Система включает тарировочные характеристики 12, 13 и 14 (фиг.2) расхода рабочей жидкости (G, кг/с) в зависимости от перепада ее статического давления (ΔР, Н/м2) на участке 1 магистрали подачи для различных температур рабочей жидкости 5, 15 и 30°C соответственно.

Система для определения расхода рабочей жидкости на магистрали подачи работает следующим образом. Предварительно проводится тарировка участка 1, см. фиг.1, магистрали подачи с определением тарировочных характеристик и расхода рабочей жидкости в зависимости от перепада ее статического давления на участке 1 при определенной температуре рабочей жидкости, например 5°C. Для этого на вход А участка 1 подают рабочую жидкость с определенным расходом (G1), который измеряют известным устройством (расходомером), установленным в магистрали подачи перед участком 1 или за участком 1, либо путем слива жидкости в мерную емкость (на рисунке не показаны). При этом посредством датчиков 2 и 3 измеряют статическое давление рабочей жидкости на входе (РА) и на выходе (РБ) участка 1 и вычисляют перепад статического давления ΔP1А-PБ, соответствующий расходу рабочей жидкости G1. Аналогично определяются значения ΔР2, ΔР3…ΔРn для значений расходов G2, G3…Gn, по которым строят тарировочную характеристику 12 (фиг.2) для температуры рабочей жидкости +5°C. Аналогично, после соответствующего нагрева рабочей жидкости производится тарировка участка 1 магистрали подачи и строятся тарировочные характеристики 13 и 14 для температур рабочей жидкости +15°C и +25°C. При необходимости тарировка участка 1 может быть выполнена с меньшим шагом по температуре, либо построены промежуточные тарировочные характеристики после установления алгоритмической зависимости перепада статического давления от температуры рабочей жидкости для конкретных значений ее расхода по данным проведенной тарировки участка 1 с более крупным шагом по температуре рабочей жидкости. При тарировке и подаче рабочей жидкости потребителю с большой скоростью под действием статического давления в точках А и Б участка 1 по линиям 4 и 6 происходит частичное заполнение герметичной емкости 5 и дополнительной герметичной емкости 7 соответственно до момента, пока давление в емкостях 5 и 7 не уравновесит статическое давление в точках А и Б участка 1 соответственно. Конкретному расходу жидкости по участку 1 магистрали подачи соответствуют конкретные значения статического давления в точках А и Б и емкостях 5 и 7, измеряемых датчиками 2 и 3 соответственно, при этом пульсации давления рабочей жидкости в линиях 4 и 6 и связанные с пульсациями колебания столбов жидкости в линиях 4 и 6 практически не изменяют ее объемы в емкостях 5 и 7, а следовательно, влияют на измерение давлений датчиками 2 и 3, что и обеспечивает повышение точности измерения перепада статического давления рабочей жидкости в малогабаритных системах подачи при ее течении с большой скоростью. Ответственно на тарировочной характеристике, соответствующей измеренной температуре, по более точному перепаду статического давления обеспечивается более точное с меньшей погрешностью как построение тарировочной характеристики, так и определение расхода рабочей жидкости. При движении участка 1 в составе объекта (автомобиля, беспилотного летательного аппарата) с перегрузкой n датчики перегрузки 9-11 (фиг.1) определяют векторы , и проекции перегрузки n на оси пространственной системы координат x, y, z. По векторам , и определяется величина и направление действия перегрузки , и с помощью геометрических преобразований ее проекция на прямую, соединяющую точки А и Б участка 1, которая через второй закон Ньютона определяет гидростатическое давление в точке Б от действующей перегрузки -

Рn=Fn/Sм, где

Fn - сила, действующая на рабочую жидкость на участке 1 магистрали подачи в направлении действия перегрузки ;

Sм - площадь поперечного сечения магистрали подачи;

Fn=m·a, где

m - масса столба рабочей жидкости в направлении действия перегрузки ;

а - ускорение, действующее на рабочую жидкость в направлении АБ;

m=ρ·hАБ·Sм, где

ρ - плотность рабочей жидкости;

hАБ - высота столба рабочей жидкости на участке 1 магистрали подачи - кратчайшее расстояние между точками А и Б;

а=nАБ·g, где

g=9,81 м/с2 - гравитационное ускорение;

Fn=m·а=ρ·hАБ·Sм·g·nАБ, Рn=Fn/Sм=ρ·nАБ·g·hАБ.

После вычитания значения Рn из показания датчика 3 (фиг.1) определяется перепад статического давления ΔР на участке 1, связанный с расходом рабочей жидкости без учета гидростатического давления от действия перегрузки , ΔP=PА-(PА-Pn), то есть для условий, соответствующих построению тарировочной характеристики, по которой, например, при температуре рабочей жидкости 15°С для значения ΔР+15 определяется ее расход Gр.ж.+15, см. фиг.2. В случае противоположного направления проекции (от точки Б к точке А) давление Рn вычитается из показаний датчика 2 и аналогично определяется расход рабочей жидкости по магистрали подачи.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 63 items.
20.12.2014
№216.013.11b7

Способ поражения подводных целей

Изобретение относится к способам поражения подводных целей. Способ поражения подводных целей заключается в доставке отделяемой боевой части подводного действия к району расположения цели, отделении боевой части на конечном участке траектории полета и ее задействовании после приводнения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535958
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.02.2015
№216.013.28c8

Генератор непрерывных случайных сигналов произвольной длины

Изобретение относится к области создания устройств для генерирования широкополосных случайных стационарных процессов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности. Технический результат заключается в повышении быстродействия работы устройства с быстрой петлей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541897
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.28cf

Способ цифровой генерации непрерывного случайного процесса произвольной длины

Изобретение относится к способам создания широкополосных случайных сигналов с заданными собственными спектральными плотностями мощности при испытаниях аппаратуры на вибростойкость к воздействиям случайной вибрации. Техническим результатом является повышение быстродействия преобразования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541904
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3af3

Способ формирования коррелированных случайных сигналов

Изобретение относится к способам создания широкополосных случайных процессов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности и может быть использовано в приборостроении, машиностроении, вычислительной технике для создания, в частности, многоканальных автоматических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546579
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3af4

Генератор коррелированных случайных сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для генерирования широкополосных случайных стационарных сигналов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности. Техническим результатом является генерирование двух случайных сигналов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546580
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b9b

Устройство противолодочного вооружения

Изобретение относится к устройствам для поражения подводной цели, а именно к устройству противолодочного вооружения. Устройство противолодочного вооружения содержит крылатую ракету. Крылатая ракета состыкована посредством устройства отделения с разгонным двигателем. Крылатая ракета содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546747
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.405b

Способ старта летательного аппарата (варианты)

Изобретение относится к реактивной технике и может быть использовано при старте летательных аппаратов (ЛА). Размещают ЛА в пусковой установке (ПУ), или транспортно-пусковом стакане ПУ, или частично в ТПС ПУ с внешним расположением реактивных сопел, или транспортно-пусковом контейнере (ТПК), или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547963
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.405c

Летательный аппарат (варианты)

Группа изобретений относится к устройствам для пуска летательных аппаратов (ЛА). ЛА содержит корпус с силовой обшивкой, силовые рамы, прикрепленные к обшивке, и агрегаты, закрепленные на силовых рамах, включая стартовую двигательную установку с реактивным соплом, прикрепленную к корпусу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547964
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.07.2015
№216.013.5be8

Пиротолкатель заглушки воздухозаборного устройства воздушно-реактивного устройства

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к конструктивным элементам двигателей летательных аппаратов. Пиротолкатель заглушки воздухозаборного устройства воздушно-реактивного двигателя состоит из корпуса, газогенератора с дроссельной шайбой, сбрасываемого с заглушкой поршня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555069
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5bf8

Летательный аппарат

Изобретение относится к летательным аппаратам. Летательный аппарат содержит корпус, двигательную установку, включающую закрепленные вокруг корпуса в продольном направлении реактивные сопла, и интерцепторы, каждый из которых установлен на периферии соответствующего реактивного сопла за его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555085
Дата охранного документа: 10.07.2015
Showing 31-40 of 70 items.
20.10.2015
№216.013.8312

Беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). БПЛА содержит корпус с автономным источником плазмообразующей смеси газов, герметичный радиопрозрачный передний обтекатель с линиями с многоразовыми и электроуправляемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565157
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8313

Способ снижения радиолокационной заметности летательного аппарата

Изобретение относится к защитным устройствам летательного аппарата. Способ снижения радиолокационной заметности летательного аппарата заключается в размещении антенны головки самонаведения в герметичной полости радиопрозрачного обтекателя, заполнении полости плазмообразующей газовой смесью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565158
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.841e

Способ подачи топлива из многоотсечного топливного бака в двигатель летательного аппарата

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам подачи топлива в двигатель летательного аппарата. Способ подачи топлива в двигатель летательного аппарата заключается в наддуве полости отсека газом избыточного давления до определенной величины избыточного давления с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565425
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8421

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к области авиации, в частности к топливным системам летательных аппаратов. Топливная система летательного аппарата содержит многоотсечный топливный бак и систему подачи газа избыточного давления. Полости топливного бака сообщены магистралями перелива топлива с последним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565428
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.8f1d

Многоразовый пусковой клапан

Предлагаемое изобретение относится к противопожарному оборудованию. Многоразовый пусковой клапан содержит корпус, источник управляющего давления, механизм запуска, запорный поршень. Корпус связан впускным каналом с емкостью текучего огнетушащего вещества, находящегося под давлением, на боковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568253
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.98d3

Способ управления летательным аппаратом, снабженным двигательной установкой с реактивными соплами

Изобретение относится к управлению летательным аппаратом (ЛА), снабженным двигательной установкой с реактивными соплами. Способ заключается в размещении реактивных сопел снаружи вдоль корпуса летательного аппарата и периодическом введении интерцепторов реверсным приводом в газовую струю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570743
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98d5

Способ управления летательным аппаратом, снабженным двигательной установкой с реактивными соплами

Изобретение относится к управлению летательным аппаратом (ЛА) снабженным двигательной установкой с реактивными соплами. Способ управления заключается в размещении не менее трех реактивных сопел на донном срезе корпуса летательного аппарата вокруг продольной оси и периодическом введении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570745
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.04.2016
№216.015.36b0

Металлическое уплотнение и цилиндрическое уплотнительное устройство с перепуском рабочей среды

Изобретение относится к уплотнительным устройствам для неподвижных цилиндрических стыков и может быть использовано в пневмосистемах для стыковки воздуховодов в различных областях техники, работающих как в нормальных условиях, так и в условиях высоких температур, стыковки воздухозаборных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581346
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2018
№218.016.420c

Способ запуска гиперзвукового летательного аппарата

Способ запуска гиперзвукового летательного аппарата включает разгон стартовой двигательной установкой, отделение и запуск прямоточного воздушно-реактивного двигателя, интегрированного с нижней частью фюзеляжа. При этом в прямоточном воздушно-реактивном двигателе нижняя часть раструба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649277
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.42b3

Узел разделения отсеков летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам разделения отсеков летательных аппаратов (ЛА). Узел разделения отсеков ЛА включает силовые элементы отсеков, соединяющий их болт, упорный элемент в посадочном месте хвостовой части тела болта со стороны его боковой поверхности, и сдвигаемый ограничитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649433
Дата охранного документа: 03.04.2018
+ добавить свой РИД