×
10.08.2019
219.017.bd88

Результат интеллектуальной деятельности: Кольцевой объёмный оптический резонатор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение к лазерной технике. Кольцевой объемный оптический резонатор содержит ограниченную наружной и внутренней стенками кольцевую замкнутую полость с впускным отверстием для активной среды и отводным отверстием, образующую коаксиальные поверхности, систему зеркал, установленных вдоль поверхностей полости и образующих оптическую ось в виде замкнутой ломаной линии, выпускное отверстие для излучения. Замкнутая полость выполнена между наружной и внутренней стенками в виде тороидальных коаксиальных поверхностей или наружной и внутренней стенками в виде коаксиальных многогранников. Зеркала системы установлены с нечетным количеством отражающих граней зеркал и расположены относительно друг друга с образованием верхнего и нижнего односторонних световодов с конечными глухими зеркалами, направленными на выпускное отверстие для излучения. Технический результат заключается в обеспечении возможности получения резонатора наибольшего объема с максимальным коэффициентом усиления и минимальным весом. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области квантовой технологии, в частности, к устройствам лазеров и может быть использовано при получении излучений в проточных газовых лазерах смесевого типа, конкретнее, в смесевом газодинамическом лазере.

Активная среда (рабочий газ) с инверсией населенностей обладает способностью усиливать излучаемую световую волну, коэффициент усиления, которой зависит от пути, проходимого волной в этой среде. Чтобы увеличить этот путь, активная среда помещается между двумя параллельными отражателями (это могут быть плоские зеркала, сферические, комбинации плоских и сферических и др.), причем одно из зеркал полупрозрачное, другое непрозрачное. Такая система отражателей является резонатором. Волна, распространяющаяся вдоль его оси, попадает в наиболее благоприятные условия. Усиливаясь, она достигнет зеркала, отразится от него и пойдет в обратном направлении, продолжая усиливаться, затем отразится от второго зеркала и т.д. Если усиление больше потерь, испытываемых волной при отражении, то с каждым проходом волна будет усиливаться, пока плотность энергии в волне не достигнет некоторого предельного значения.

Рост плотности энергии прекращается, когда выделяемая в результате вынужденных переходов энергия, не может компенсироваться энергией, затрачиваемой на возбуждение атомов. В результате между зеркалами устанавливается стоячая волна, а сквозь полупрозрачное зеркало выходит наружу поток когерентного излучения, которое характеризуется высокой направленностью и монохроматичностью.

Основным конструктивным затруднением при создании всех существующих газодинамических лазеров является ограниченный рабочий объем отражателя (резонатора). Внутри этого объема невозможно разместить достаточно большое количество активной среды. В результате, мощность современных лазеров не превышает несколько десятков кВт. Кроме того, особенности создания инверсии населенностей в газодинамическом лазере, приводят к существенному несовпадению рабочего объема резонатора с объемом активной среды. В результате значительная часть активной среды не принимает участия в формировании лазерного луча и КПД газодинамического лазера не превышает 1%. Впрочем, если учитывать энергию лазерных квантов, которые уходят через открытые боковые поверхности резонатора, коэффициент преобразования тепловой энергии в энергию излучения оказывается значительно выше. Небольшая мощность и низкий КПД преобразования тепловой энергии в энергию излучения, могут значительно осложнить задачу создания лазерных систем отвода тепла.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является, известный кольцевой объемный оптический резонатор, содержащий ограниченную наружной и внутренней стенками кольцевую замкнутую полость с, по меньшей мере, одним впускным отверстием для активной среды и отводным отверстием, систему зеркал, установленных вдоль коаксиальных поверхностей полости, образующих оптическую ось в виде замкнутой ломаной линии и, по меньшей мере, одно выпускное отверстие для излучения фотонов.

/RU 2388123 С2 МПК H01S 3/05 Опубликовано: 27.04.2010/

Основным недостатком известной конструкции кольцевого резонатора является то, что рабочие объемы кольцевого объемного оптического резонатора и площади внутренней поверхности недостаточны для увеличения мощности резонатора до пределов его практической применимости, без увеличения рабочей длины резонатора, а следовательно, и его массовых характеристик.

Задачей изобретения - разработка кольцевого объемного оптического резонатора интегрированного в конструкцию эксплуатируемого и перспективного газотурбинного двигателя в составе бортового авиационного лазерного комплекса.

Ожидаемый технический результат - получение оптимальной внутренней отражающей поверхности с ориентированными отражающими гранями и наибольшего объема кольцевого оптического резонатора с максимальным коэффициентом усиления и минимальным весом и с возможностью интегрирования его в конструкцию газотурбинного двигателя.

Ожидаемый технический результат достигается тем, что в известном кольцевом объемном оптическом резонаторе, содержащем ограниченную наружной и внутренней стенками кольцевую замкнутую полость с, по меньшей мере, одним впускным отверстием для активной среды и отводным отверстием, образующую коаксиальные поверхности, систему зеркал, установленных вдоль коаксиальных поверхностей полости, образующих оптическую ось в виде замкнутой ломаной линии и, по меньшей мере, одно выпускное отверстие для излучения фотонов, по предложению, замкнутая полость выполнена между наружной и внутренней стенками в виде тороидальных коаксиальных поверхностей или наружной и внутренней стенками в виде коаксиальных многогранников, зеркала системы установлены с нечетным количеством отражающих граней зеркал, и расположены относительно друг друга с образованием верхнего и нижнего односторонних световодов с конечными глухими зеркалами, направленными на выпускное отверстие для излучения фотонов и далее на вход выводного оптического резонатора для усиления, фокусировки и вывода лазерного луча. Тороидальные коаксиальные поверхности выполнены в виде поверхностей образуемых при вращении линии ограничивающей периметр выпуклой плоской геометрической фигуры, вокруг оси лежащей в плоскости этой фигуры и не пересекающей ее. Оптический резонатор содержит коаксиальные поверхности образуемые вращением линии ограничивающей периметр одной выпуклой плоской геометрической фигуры из группы: прямоугольник, окружность, эллипс, бочка, усеченный эллипс, многоугольник или комбинированная фигура. Отражающие грани зеркал верхнего и нижнего световода могут быть выполнены с охлаждаемыми полостями, а торцевые глухие зеркала верхнего и нижнего световода коаксиальных поверхностей резонатора могут быть установлены под углом так, что излучение со световодов фокусируется на глухом зеркале выпускающего выходного оптического резонатора. Отводное отверстие оптического резонатора может быть выполнено в виде кольцевого сопла с диффузором, а конечные глухие зеркала световодов направлены на основное глухое выпускное зеркало конфокального или симметричного линейного оптического резонатора.

Сущность изобретения иллюстрируется фиг. 1 -5.

На Фиг. 1 - конструктивная схема резонатора, поперечный разрез;

На Фиг. 2 - конструктивная схема резонатора, продольный разрез;

На Фиг. 3 - изменение приведенного объема кольцевого резонатора при различных геометрических формах приточной части;

На Фиг. 4 - изменение приведенной площади внутренней поверхности кольцевого резонатора при различных геометрических формах приточной части;

На Фиг. 5 - изменение приведенной массы кольцевого резонатора при различных геометрических формах приточной части;

Кольцевой объемный оптический резонатор, содержит ограниченную наружной и внутренней стенками кольцевую замкнутую полость образующую верхний и нижний световоды 1, зоны охлаждения световодов 2, систему зеркал 3, установленных вдоль коаксиальных поверхностей полости, вспомогательные глухие зеркала 4, глухие выпускающие зеркала световодов 9 ориентированные на основное глухое выпускное зеркало 11, направленное на выпускное отверстие для излучения фотонов и далее на вход выводного оптического резонатора 6 с полупрозрачным выводным зеркалом 5, для усиления, фокусировки и вывода лазерного луча 7. Оптический резонатор, имеет впускные отверстия 8, соединенные с отверстиями входной кольцевой камеры и кольцевое отводное отверстие с установленным на нем выходным диффузором 10.

Изобретение основано на том, что рабочий объем предложенного кольцевого объемного оптического резонатора, выполненный в виде замкнутой тороидальной полости, образует между наружной и внутренней стенками коаксиальные поверхности, площадь которых превышает площадь поверхности резонатора известного типа (прототип) имеющего одинаковую длину.

Сравнение проведено в безразмерных параметрах:

Средний диаметр кольцевого резонатора примем - радиус кругового тора;

d=0.8⋅r - диаметр дна бочки; h=2⋅r - ширина резонатора.

Расчетные формулы для объемов и площадей внутренних поверхностей приводятся к виду:

- для ограниченного кольцевого канала кольцевого резонатора:

- объем: -

- площадь внутренней поверхности: -

- для торовой поверхности:

- объем: -

- площадь внутренней поверхности: -

- для бочкообразной поверхности: образующая сфера:

- объем: -

- площадь внутренней поверхности: -

образующая парабола:

- объем: -

- площадь внутренней поверхности: -

- Добавочные объем и площадь поверхности выходного линейного резонатора (поз. 6):

Соответственно оценку массы приведенных для сравнения кольцевых резонаторов проведены по формуле [кг], где - приведенная (средняя) плотность материала конструкции резонатора. В оценочных расчетах, очевидно, что принимает значение коэффициента пропорциональности.

Результаты сравнения приведены на Фиг. 3, 4 и 5.

Сравнительный анализ данных представленных на Фиг. 3-5 показывает, что:

1. Рабочий объем торового кольцевого оптического резонатора при приведенных одинаковых геометрических размерах превосходит (см. Фиг. 3) кольцевой резонатор на (3-5)%, что может привести к большей добротности контура и увеличенному коэффициенту усиления (αр) резонатора

2. Приведенная площадь внутренней поверхности торового кольцевого оптического резонатора при приведенных одинаковых геометрических размерах превосходит (см. Фиг. 4) кольцевой резонатор в (3-4) раза, что существенно упрощает технологию установки и охлаждение направленных отражающих граней зеркал световодов (поз. 1) и их юстировку относительно глухих зеркал (поз. 4). При этом увеличенное число отражающих граней увеличит число переотражений излучений фотонов, что приведет к увеличенному коэффициенту усиления резонатора - αр;

3. Согласно Фиг. 5 приведенные массовые характеристики предлагаемого кольцевого объемного оптического резонатора идентичны известному кольцевому резонатору. Несмотря на это получены увеличенные рабочий объем и площади расположения направленных отражающих граней зеркал световодов (поз. 1), что приводит к большей эффективности оптического резонатора предлагаемой конструкции.

Таким образом, технический результат изобретения достигается тем, что при оптимальных весовых параметрах объемного кольцевого резонатора получены увеличенные отражающие площади внутренних поверхностей, что приводит к увеличению эффективности лазера в целом за счет увеличенной добротности контура резонатора.

Конструктивные размеры резонатора, в частном случае, определяются из возможности размещения и установки его в конструкции эксплуатируемого и перспективного газотурбинного двигателя.

Форма сечения полости резонатора устанавливается по правилу, описывающему тела вращения, и образуется при вращении линии ограничивающей периметр одной выпуклой плоской геометрической фигуры преимущественно окружности, элипса, бочки, усеченного эллипса, многоугольника или любой комбинированной фигуры.

Зеркала системы установлены с нечетным количеством отражающих граней зеркал, и расположены относительно друг друга с образованием верхнего и нижнего односторонних световодов с конечными глухими зеркалами. Нечетное количество зеркал системы выбрано для того чтобы не было парного переотражения на гранях зеркал, где луч уже отразился, то есть луч должен быть непрерывным и замкнуться только на глухом выводном зеркале выпускного линейного резонатора.

Отражающие грани зеркал верхнего и нижнего световода могут быть выполнены с охлаждаемыми полостями, так и без охлаждающих полостей, что связано с жаростойкостью использованных материалов, а торцевые глухие зеркала верхнего и нижнего световода коаксиальных поверхностей резонатора могут быть установлены под углом так, что излучение со световодов фокусируется на глухом зеркале выпускающего выходного оптического резонатора, что определяется работоспособностью и эффективностью работы оптического резонатора.

Отводное отверстие оптического резонатора может быть выполнено в виде кольцевого сопла с диффузором, Наличие диффузора приводит к выравниванию потока и его торможению перед выпуском в резонатор, а конечные глухие зеркала световодов направлены на основное глухое выпускное зеркало конфокального или симметричного или любого типа известного линейного оптического резонатора.

Наружная и внутренняя стенки полости могут быть выполнены в виде коаксиальных фигур различной геометрии например: виде коаксиальных многогранников, Целесообразность выбора такой форму резонатора определяется реализуемыми технологиями изготовления.

Работа предлагаемого кольцевого объемного оптического резонатора, осуществляется следующим образом.

Через впускные отверстия 8, соединенные с отверстиями входной кольцевой камеры (на фигурах не показанной) в полость оптического резонатора подают поток продуктов стехиометрического сгорания горючего и балластировочных газов (активная среда), которые имеют инверсию населенностей и обладают способностью излучать световую волну. Чтобы усилить излучаемую световую волну, ее направляют по внутренним поверхностям клинообразных специально ориентированных, отражающих, охлаждаемых зеркальных граней 3, таким образом, чтобы излучения спаренных фотонов активной среды лазера по световодам 1, поток которых подводится через кольцевую входную камеру 8, попадали на выводные ориентированные вспомогательные глухие зеркала 4, глухие выпускающие зеркала световодов 9, направленных на основное глухое выпускное зеркало 11 и далее на вход выводного оптического резонатора 6 с полупрозрачным выводным зеркалом 5, для усиления, фокусировки и вывода лазерного луча 7. После многократного отражения от специально ориентированных по направлению луча отражающих зеркальных граней световодов 3, усиления и формирования лазерного луча в выводном оптическом резонаторе 6, лазерный луч 7 выводится к потребителям через полупрозрачное торцевое зеркало 5. Все отражающие поверхности светоаодов 1 имеют зоны охлаждения 2, что обеспечивает температурную стабильность ориентированных граней 3 и юстировочную концентрацию излучения фотонов активной среды лазера на выпускающих глухих зеркалах 4 без существенных искажений и потерь. Все отражающие поверхности зеркальных граней светоаодов 1 имеют нечетное количество.

После прохождения кольцевого объемного оптического резонатора активная среда отводится через кольцевое отводное отверстие с установленным на нем выходным диффузором 10, на ресивер и далее через регулируемый отводящий канал в атмосферу.(на фигурах не показано).

Предложенный кольцевой объемный оптический резонатор позволяет получить оптимальные внутренние отражающие поверхности с ориентированными отражающими гранями и наибольшего объема с максимальным коэффициентом усиления и минимальным весом с возможностью парактического использования кольцевого потока активной среды для формирования лазера и с возможностью интегрирования его в конструкцию эксплуатируемого и перспективного газотурбинного двигателя в составе бортового авиационного лазерного комплекса.


Кольцевой объёмный оптический резонатор
Кольцевой объёмный оптический резонатор
Кольцевой объёмный оптический резонатор
Кольцевой объёмный оптический резонатор
Кольцевой объёмный оптический резонатор
Кольцевой объёмный оптический резонатор
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 110 items.
24.05.2019
№219.017.5e7b

Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя

Изобретение относится к авиационным турбореактивным двигателям, а именно к эксплуатации осесимметричного поворотного сопла, обеспечивающего у двигателя изменения тяги по направлению. Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688609
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eb2

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя, содержащее устройство для перекрытия газового потока в корпусе двигателя, размещенного в мотогондоле самолета, содержит выхлопные каналы, установленные по направлению движения газового потока, по окружности в кольцевой полости, клапаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688642
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eca

Способ нанесения теплозащитного покрытия на лопатки турбин высоконагруженного двигателя

Изобретение относится к способу нанесения теплозащитного покрытия на лопатки турбин, работающих при высоких температурах в высоконагруженных двигателях. Наносят многослойное покрытие. В качестве сплава первого слоя жаростойкого покрытия используют сплав содержащий Ni-Co-Cr-Al-Y-Ta-W-Hf. Второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688417
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ee0

Многорежимный газотурбинный двигатель твердого топлива

Многорежимный газотурбинный двигатель твердого топлива содержит твердотопливный заряд и корпус, образующий газовоздушный тракт двигателя. В газовоздушном тракте двигателя последовательно размещены компрессор, камера сгорания, турбина, выходное устройство. Твердотопливный заряд размещен вне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688612
Дата охранного документа: 21.05.2019
13.06.2019
№219.017.80a8

Система управления турбокомпрессорной установкой

Изобретение относится к системам управления работой турбокомпрессорной установки и может быть использовано для управления процессом возникновения критических нестационарных автоколебаний компрессора нагнетателя при испытаниях преимущественно авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691273
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.80d8

Регулируемый входной направляющий аппарат компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области конструирования газотурбинного двигателя (далее ГТД), а именно узлов ГТД, служащих для регулирования и управления изменениями газового потока, расположенных в части статора. В известном регулируемом ВНА компрессора ГТД, содержащем направляющие лопатки, каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691276
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8179

Сопловый аппарат турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя (гтд) (варианты) и лопатка соплового аппарата тнд (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Сопловый аппарат ТНД двигателя содержит сопловые блоки, смонтированные между наружным и внутренним силовыми кольцами, соединенными полыми силовыми спицами. Каждый из сопловых блоков собран из трех жестко соединенных лопаток,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691203
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.818d

Способ охлаждения соплового аппарата турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя и сопловый аппарат тнд, охлаждаемый этим способом, способ охлаждения лопатки соплового аппарата тнд и лопатка соплового аппарата тнд, охлаждаемая этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Сопловый аппарат ТНД включает сопловый венец, образованный из сопловых блоков, собранный каждый не менее чем из трех сопловых лопаток, выполненных за одно целое с малой и большой. Сопловые блоки смонтированы между наружным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691202
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d4a

Ротор турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Ротор ТВД двигателя содержит рабочее колесо ТВД, включающее диск и лопаточный венец с системой рабочих лопаток. Лопатка ТВД включает каждая хвостовик и перо с выпукло-вогнутым профилем стенок. Диск рабочего колеса выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691868
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d57

Способ охлаждения лопатки ротора турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя и лопатка ротора тнд, охлаждаемая этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Лопатка рабочего колеса ротора ТНД включает хвостовик и перо с выпукло-вогнутым профилем. Полость лопатки выполнена на полную высоту пера лопатки Полость пера в средней наиболее теплонапряженной части, составляющей не менее трети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691867
Дата охранного документа: 18.06.2019
Showing 61-70 of 297 items.
20.05.2015
№216.013.4c25

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551007
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c2b

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. В способе серийного производства газотурбинного двигателя изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551013
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c2d

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551015
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c31

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. На стадии доводки опытный ТРД подвергают испытанию по многоцикловой программе. При выполнении этапов испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551019
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4cac

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. В способе серийного производства ГТД изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. После сборки производят испытания двигателя на влияние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551142
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d13

Способ эксплуатации турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, эксплуатируемый этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения. В способе эксплуатации ТРД перед каждым запуском двигателя осуществляют проверку готовности двигателя к работе, производят запуск, прогрев и вывод двигателя на рабочие режимы, предусмотренные регламентом, останов двигателя, периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551245
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d14

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551246
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d15

Турбореактивный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Турбореактивный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Двигатель испытан по многоцикловой программе. При выполнении этапов испытания проводят чередование режимов, которые по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551247
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d16

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551248
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d17

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551249
Дата охранного документа: 20.05.2015
+ добавить свой РИД