×
21.03.2019
219.016.eb5e

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВОЙ ИМИТАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области снижения заметности вооружения и военной техники, ввода в заблуждение средств поражения высокоточным оружием, обеспечения скрытности от тепловизионных, оптикоэлектронных средств воздушно-космической разведки, увода и срыва прицеливания инфракрасных головок самонаведения. Тепловой имитатор содержит последовательно соединенные первый блок регистрации теплового изображения (1), ориентированный на имитируемый объект, приемо-передающее устройство (4), сравнивающее устройство (5), устройство управления (9), выходы которого соединены с соответствующими входами термоэлектрических модулей (10), размещенными на поверхности имитатора объекта (7), второй блок регистрации теплового изображения (6), ориентированный на имитатор (7), выход которого соединен со вторым входом сравнивающего устройства (5). При этом термоэлектрические модули (10) выполнены в виде трех расположенных друг над другом и соприкасающихся между собой термоэлементов, объединенных в один каскад. Дополнительно введены блок компенсации фона (3) имитируемого объекта и блок компенсации фона (8) имитатора, входы которых соединены с выходами первого (1) и второго (6) блоков регистрации теплового изображения соответственно, а выходы - с первым и вторым входами сравнивающего устройства (5) соответственно. Обеспечивается формирование теплового контраста имитатора, соответствующего тепловому контрасту объекта за счет расширения диапазона воспроизводимых на имитаторе температур, реально существующих на имитируемом объекте. 1 ил.

Изобретение относится к области снижения заметности вооружения и военной техники, ввода в заблуждение средств поражения высокоточным оружием, а также обеспечения скрытности вооружения и военной техники от тепловизионных, оптикоэлектронных средств воздушно-космической разведки и может быть использовано при разработке средств имитации объектов вооружения и военной техники в местах и пунктах постоянной дислокации или запасных районах рассредоточения, а также увода и срыва прицеливания инфракрасных головок самонаведения высокоточного оружия от реальных целей.

Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому изобретению является устройство имитации теплового контраста, содержащее имитатор, выполненный в виде полотнища из брезентового материала на котором закреплены источники теплового излучения, выполненные в виде пластин размером, не превышающим линейного разрешения на местности тепловизионной аппаратуры разведки, блок управления терморегулятором, имеющий N+M выходов, соединенных, соответственно, с N+M входами терморегулятора, имеющего N+M выходов, соединенных со входами источников теплового излучения n-ой строки и m-го столбца (патент RU 2278344, С1, РФ, кл. F41H 3/00, опубл. 20.06.2006).

Основным недостатком данного устройства является низкая достоверность соответствия теплового контраста имитируемого объекта с тепловым контрастом имитатора, что обусловлено влиянием внешних условий наблюдения на формируемый тепловой контраст, а также невозможностью воспроизведения на имитаторе всего требуемого перепада температур, которые могут быть на поверхности реальных объектов. Кроме того, при обработке изображений объекта и фона, осуществляемой в прототипе, постоянная составляющая фона является помеховым (мешающим) излучением (Ллойд Дж. Системы тепловидения. М: «Мир». С. 300), компенсация которого позволит более точно воспроизвести тепловой контраст имитатора, соответствующий тепловому контрасту имитируемого объекта. Это обусловлено тем, что регулирование температуры объекта осуществляется в соответствии с заранее известным его тепловым портретом независимо от теплового состояния объекта в данный момент времени (двигатели выключены или в рабочем состоянии, ходовая часть объекта нагрета после пробега или он остыл до отрицательных температур и др.), от фона и условий, в которых он наблюдается.

При этом перепад температур на имитируемом объекте может достигать значительных значений, который невозможно спрогнозировать для всех условий функционирования имитируемого объекта. Так, в (Смирнов В.П. Маскировка подвижных наземных объектов в современных условиях / В.П. Смирнов, Н.М. Калашников, С.И. Смолин. - М.: ИП Радиософт, 2015. 80 с.) показано, что при температуре окружающего воздуха -8°С, температура поверхности танка в области расположения двигательной установки после пробега может составляет величину около 100°С. При этом, этот же объект в статическом положении будет иметь на своей поверхности отрицательную температуру. Такой перепад температур невозможно реализовать с использованием прототипа в связи с его конструктивным исполнением, так как тканные нагреватели воспроизводят только положительные значения температуры, достигающие величин порядка 40°С, а также имеют неравномерное распределение температуры по поверхности электронагревательной ткани, что приводит к снижению достоверности имитации из-за недостаточного нагрева или локального перегрева участка поверхности имитатора (Мнев Б.А., Модестов М.Б., Шульженко А.А. Расчет тканого электронагревателя с равномерным распределением температуры на его поверхности. Проблемы машиностроения и надежности машин №6 2011).

Технический результат изобретения заключается в формировании теплового контраста имитатора, соответствующего тепловому контрасту объекта за счет расширения диапазона воспроизводимых на имитаторе температур, реально существующих на имитируемом объекте за счет выполнения источников теплового излучения в виде трехкаскадных термоэлектрических модулей (ТЭМ), а также в компенсации постоянной составляющей фона при формировании требуемого теплового контраста.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном тепловом имитаторе, содержащем последовательно соединенные блок управления, имеющий N выходов и N источников теплового излучения, при этом n-й выход блока управления соединен с входом соответствующего источника теплового излучения, дополнительно введены последовательно соединенные первый блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитируемый объект, блок компенсации фона имитируемого объекта, приемо-передающее устройство и схема сравнения, выход которой соединен с входом устройства управления, а также последовательно соединенные второй блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитатор, блок компенсации фона имитатора, выход которого соединен со вторым входом схемы сравнения.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном тепловом имитаторе источники теплового излучения выполнены в виде трехкаскадных термоэлектрических модулей.

Сущность изобретения заключается в том, что в тепловой имитатор дополнительно введены последовательно соединенные первый блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитируемый объект, блок компенсации фона имитируемого объекта, приемо-передающее устройство и схема сравнения, выход которой соединен с входом блока управления, а также последовательно соединенные второй блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитатор, блок компенсации фона имитатора, выход которого соединен со вторым входом схемы сравнения, а источники теплового излучения выполнены в виде трехкаскадных термоэлектрических модулей.

Известно, что на формирование теплового контраста оказывают существенное влияние параметры фона, при котором наблюдается имитируемый объект и имитатор (состояние атмосферы, подстилающей поверхности и др.) (Иванов В.П., Курт В.И., Овсянников В.А., Филиппов В.Л. Моделирование и оценка современных тепловизионных приборов. - Казань: Из-во ФНПЦ НПО ГИПО. 2006. С. 285). Изменения тепловых состояний объекта, температурные перепады, обусловленные изменением температуры окружающей среды (ночь, день) и динамично меняющиеся условия наблюдения являются одним из основных демаскирующих признаков, и резко снижают степень схожести имитируемого объекта с реальным образцом ВВТ, а, следовательно, и вероятность определения ложной цели как объекта поражения. Это связано с тем, что фон наблюдения может иметь тепловую неоднородность и, в зависимости от времени суток, интенсивности перепада температур и изменения метеоусловий, тепловой контраст объекта и его имитатора может быть, как положительным, так и отрицательным При этом для более точной передачи и воспроизведения теплового контраста требуется компенсировать постоянную составляющую фона, присутствующую в принятой реализации теплового изображения (Ллойд Дж. Системы тепловидения. М.: «Мир». С. 300).

В прототипе тепловой контраст имитатора формируется путем регулирования температуры источников теплового излучения в соответствии с заданным тепловым изображением объекта имитации. При изменении внешних условий устройства имитации, а также в случае интенсивного нагрева или охлаждения до отрицательных температур отдельных участков имитируемого объекта его тепловой контраст, в соответствии с прототипом, формируется по заранее заданному тепловому изображению имитируемого объекта, который невозможно спрогнозировать для различных режимов работы объекта (объект в статическом положении, нагрев узлов и агрегатов его ходовой части при осуществления пробега, нагрев поверхности над силовой установкой во время ее работы, отрицательный контраст участка поверхности объекта, лежащего в тени местных предметов или наблюдающегося на фоне, имеющем отрицательную температуру и.т.п.), поэтому сформированный тепловой контраст не будет соответствовать реальному тепловому контрасту объекта имитации.

Кроме того, при обработке теплового изображения имитатора осуществляемой в прототипе постоянная составляющая фона является помеховым (мешающим) излучением, особенно при невысокой контрастности. Поэтому введение в предлагаемое изобретение устройства компенсации постоянной составляющей фона позволяет с большей точностью воспроизвести тепловой контраст имитатора, соответствующий тепловому контрасту имитируемого объекта.

Согласно изобретению, регистрируют сформированные при реальных условиях наблюдения тепловые изображения имитируемого объекта, и имитатора на характерном для их местоположения окружающем фоне. В полученных изображениях компенсируют постоянную составляющую фона -средние значения яркости. Компенсация постоянной составляющей фона может быть реализована, например, с помощью методики описанной в (Ллойд Дж. Системы тепловидения. М.: «Мир». С. 300-307). По результатам сравнения тепловых контрастов, отдельно разрешаемых тепловизионной аппаратурой элементах поверхности имитируемого объекта и имитатора, регулируют температуру трехкаскадных ТЭМ, которые обеспечивают больший, по сравнению с единичным нагревателем, перепад температур между его противолежащими сторонами, достигающий величин порядка 110-120°С (см. URL:http://www.kryothermtec.com/3-stage thermoelectric coolers (дата обращения 01.06.2017 г.)). Следовательно, за счет расширения интервала воспроизводимых на имитаторе температур, учетом внешних условий наблюдения, влияющих на формирование теплового контраста, а также повышением точности его передачи за счет компенсации постоянной составляющей фона в зарегистрированных изображениях обеспечивается формирования теплового контраста имитатора, характерного тепловому контрасту имитируемого объекта. Этим достигается указанный в изобретении технический результат.

Структурная схема теплового имитатора приведена на чертеже, где обозначены: 1 - первый блок регистрации теплового изображения, 2 -имитируемый объект, 3 - блок компенсации фона имитируемого объекта, 4 - приемо-передающее устройство, 5 - схема сравнения, 6 - второй блок регистрации теплового изображения, 7 - имитатор, 8 - блок компенсации фона имитатора, 9 - блок управления, 10 - трехкаскадные термоэлектрические модули.

Блоки регистрации тепловых изображений 1, 6 предназначены для регистрации тепловых изображений имитируемого объекта 2 и имитатора 7 соответственно, на характерном их местоположению фоне. Они могут быть реализованы, например, на основе тепловизионного прибора, регистрирующего изображения в соответствующей области ИК спектра (3…5, 7…14 мкм) (см. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы «смотрящего» типа. М.: Логос. 2004. С. 348-355).

Блоки компенсации фона имитируемого объекта и имитатора 1, 8 предназначены для компенсации постоянной составляющей теплового фона. Они могут быть реализованы, например, на основе устройства автоматической компенсации фона, описанного в (патент BY 2568, С1, Белоруссия, кл. H04N 5/33, опубл. 30.12.1998), реализующим, например, методику, (А.Н. Четвертаков Обнаружение объектов минимального контраста на цифровых изображениях. Гаудеамус.№2 (22) 2013 С. 92-95).

Назначение приемо-передающего устройства 4 ясно из названия, оно служит для приема и передачи по радиоканалу теплового изображения имитируемого объекта 2, от блока компенсации теплового изображения имитируемого объекта 3, в схему сравнения 5, и может быть реализовано, например, на базе приемников и передатчиков, описанных в (Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ Под ред. Я. Д. Ширмана. М.: Радиотехника, 2007, С. 148-152).

Схема сравнения 5 предназначена для определения соответствия в распределении тепловых контрастов по поверхности имитируемого объекта 2 и имитатора 7 после их соответствующей обработки в блоке компенсации фона имитируемого объекта 3 и блоке компенсации фона имитатора 8. Она может быть реализована, например, на базе ЭВМ с процессором по типу IBM PC Intel Core 5,6 поколения со специальным программным обеспечением, например, (Kaehler A., Bradsky G. Learning OpenCV: Computer Vision in С++ with the OpenCV Library // O'Reilly Media. 2016. 1024 p.).

Источники теплового излучения 10 выполнены в виде трехкаскадных термоэлектрических модулей, которые могут воспроизводить значения как отрицательных, так и положительных температур на своей поверхности (Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре М.: Высш. шк. 1984. С. 140-142), что значительно расширяет воспроизводимый на имитаторе диапазон температур, необходимых для выравнивания значений тепловых контрастов отдельно разрешаемых элементов поверхности имитатора и соответствующих им поверхностей имитируемого объекта в случае интенсивного нагрева или охлаждения до отрицательных значений некоторых элементов его поверхности по сравнению с аналогом.

При этом обеспечивается возможность использования ТЭМ в режимах реверсирования (перехода от нагрева к охлаждению) и термостатирования на заданном уровне. За счет разницы в площадях между верхней, средней и нижней, расположенными друг над другом пластинами, исключается возможность «перетекания» тепла с горячей на холодную сторону, в связи с чем съем тепла наиболее эффективен, благодаря чему на его противолежащих сторонах обеспечивается перепад температур порядка 110-120°С (см. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы «смотрящего» типа. М.: Логос. 2004. С. 198-200).

Тепловой имитатор функционирует аналогично прототипу с определенными отличиями, которые заключаются в том, что первый блок регистрации теплового изображения 1, работающей в соответствующем ИК-диапазоне длин волн, регистрирует тепловое изображение имитируемого объекта 2 с характерным его местоположению фоном, которое передается в блок компенсации фона имитируемого объекта 3, где вычитается постоянная составляющая яркости фона имитируемого объекта 2. В результате чего тепловое изображение имитируемого объекта 2 представляет собой набор значений энергетических яркостей, распределенных по его поверхности, характерных внешним условиям регистрации и не содержит постоянной составляющей яркости фона, негативно влияющей на точность передачи теплового контраста имитируемого объекта. Данное изображение через приемо-передающее устройство 4 поступает в схему сравнения 5, на второй вход которой поступает изображение имитатора 7, характерное условиям его регистрации и полученное аналогичным образом с помощью блока компенсации фона имитатора 8 и второго блока регистрации теплового изображения 6, имеющего такое же разрешение на местности, как и первый блок регистрации теплового изображения 1. В схеме сравнения 5 проводится сравнение тепловых контрастов отдельно разрешаемых элементов поверхности имитируемого объекта 2 и имитатора 7, и если тепловой контраст отдельно разрешаемых элементов поверхности имитируемого объекта 2 выше теплового контраста аналогичных отдельно разрешаемых элементов поверхности имитатора 7, то для его выравнивания в блоке управления 9 вырабатываются управляющие сигналы 91…9.n, где , для нагрева 10.1…10.n, где , источников теплового излучения, размещенных на данном участке поверхности имитатора, в противном случае - выравнивание теплового контраста имитатора и имитируемого объекта добиваются охлаждением соответствующих ТЭМов до величины, определяющей их равенство.

Тепловой имитатор, содержащий последовательно соединенные первый блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитируемый объект, приемо-передающее устройство, сравнивающее устройство, устройство управления, выходы которого 1, 2, …n, где , соединены с соответствующими входами термоэлектрических модулей, размещенными на поверхности имитатора объекта, второй блок регистрации теплового изображения, ориентированный на имитатор, выход которого соединен со вторым входом сравнивающего устройства, отличающийся тем, что 1, 2, …n, где термоэлектрические модули выполнены в виде трех расположенных друг над другом и соприкасающихся между собой термоэлементов, объединенных в один каскад, и дополнительно введены блок компенсации фона имитируемого объекта и блок компенсации фона имитатора, входы которых соединены с выходами первого и второго блоков регистрации теплового изображения соответственно, а выходы - с первым и вторым входами сравнивающего устройства соответственно.
ТЕПЛОВОЙ ИМИТАТОР
ТЕПЛОВОЙ ИМИТАТОР
ТЕПЛОВОЙ ИМИТАТОР
ТЕПЛОВОЙ ИМИТАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 244.
17.11.2018
№218.016.9e8d

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета

Изобретение относится к радиолокационным системам посадки вертолета и может быть использовано при их разработке. Достигаемый технический результат - повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672578
Дата охранного документа: 16.11.2018
23.11.2018
№218.016.a032

Теплообменный аппарат

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменным аппаратам с трубами с развитой поверхностью теплообмена, и может быть использовано в аппаратах воздушного охлаждения, теплообменниках, холодильниках, рекуператорах, печах, которые применяются в различных отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673119
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0cd

Способ защиты объектов от телевизионных средств космического наблюдения

Изобретение относится к области защиты объектов путем постановки аэрозольных образований и может быть использовано для маскировки объектов. Определяют параметры метеообстановки, координаты и интенсивность сброса аэрозолеобразующего состава (АОС), формируют аэрозольную завесу (AЗ). Сканируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673169
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0ec

Частотомер

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам оценивания статистических характеристик обнаружения радиосигналов, и может быть использовано для измерения частоты появления сигналов радиоэлектронных средств, а также проведения экспериментальных исследований. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673240
Дата охранного документа: 23.11.2018
13.01.2019
№219.016.af38

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов основан на использовании дистанционно пилотируемого аппарата, который осуществляет сканирование зоны поиска по определенной траектории. При сканировании получают изображение зоны поиска как с облучением ее оптическим излучением и без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676856
Дата охранного документа: 11.01.2019
22.02.2019
№219.016.c5ad

Способ концентрирования флороглюцина из водных растворов

Настоящее изобретение относится к способу концентрирования флороглюцина из водных растворов и может быть использовано при аналитическом контроле сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ заключается в экстракции флороглюцина трибутилфосфатом из подкисленных до рН=1-5 водных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680394
Дата охранного документа: 20.02.2019
23.02.2019
№219.016.c6c3

Способ защиты объектов от радиолокационных огневых комплексов

Изобретение относится к области систем защиты объектов от средств воздушной разведки, прицеливания и наведения путем формирования ложной радиолокационной обстановки и может быть использовано для радиолокационной маскировки индивидуальных и групповых стационарных объектов. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680515
Дата охранного документа: 22.02.2019
29.03.2019
№219.016.ed07

Способ концентрирования гидрохинона из водных растворов

Изобретение относится к способу концентрирования гидрохинона из водных растворов, который может быть использован при аналитическом контроле очищенных сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ включает концентрирование гидрохинона полимерным порошкообразным материалом, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682965
Дата охранного документа: 25.03.2019
01.04.2019
№219.016.fa3e

Центробежная форсунка

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов и может применяться в химической, пищевой промышленности, а также может быть использовано в системе топливоподачи различных энергетических устройств. Центробежная форсунка состоит из корпуса, шнека, в нижней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683610
Дата охранного документа: 29.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb40

Способ определения видов радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике

Изобретение относится к области радиотехники, в частности, к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ). Достигаемый технический результат - расширение видов радиолокационных сигналов, контролируемых в ходе радиотехнического мониторинга. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683791
Дата охранного документа: 02.04.2019
Показаны записи 51-60 из 60.
13.11.2019
№219.017.e094

Способ наведения летательного аппарата на источник излучения

Изобретение относится к области управления летательными аппаратами и может быть использовано для их гарантированного наведения на наземный источник излучения по известному лишь только пеленгу без определения координат источника. Технический результат – повышение эффективности наведения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705669
Дата охранного документа: 11.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6dd

Способ и устройство создания адаптивных радиопомех

Изобретение относится к радиоэлектронному подавлению систем управления высокоточным оружием и может быть использовано при разработке комплексов радиоподавления, предназначенных для защиты воздушных и наземных объектов от поражения самонаводящимися ракетами. Способ создания адаптивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707200
Дата охранного документа: 25.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec30

Способ управления форсажной камерой сгорания

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к способам управления режимами работы форсажной камеры сгорания с адаптивной системой подачи топлива. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности управления рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708476
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec78

Система управления форсажной камерой сгорания

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к системам управления режимами работы форсажной камеры сгорания с адаптивной системой подачи топлива. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности управления рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708474
Дата охранного документа: 09.12.2019
27.05.2020
№220.018.210b

Способ линейного усиления сигнала по мощности и устройство для его реализации

Изобретение относится к электро-радиотехнике, а именно к способам и аппаратуре усиления электрических и радиосигналов в широком диапазоне частот. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности линеаризации передаточной характеристики усилителя мощности за счет выявления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721935
Дата охранного документа: 25.05.2020
06.08.2020
№220.018.3d68

Пистолет-распылитель

Изобретение относится к области создания элементов для нанесения пенных материалов, средств в интересах маскировки наземных объектов, в частности, для нанесения пены для маскировки наземных объектов от систем радиолокационного и оптико-электронного наблюдения. Пистолет-распылитель состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729082
Дата охранного документа: 04.08.2020
12.04.2023
№223.018.4671

Пространственно-распределенная система радиоэлектронного подавления приемных устройств потребителей глобальных навигационных спутниковых систем

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке средств радиоэлектронного подавления (РЭП) приемных устройств навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), в частности, размещаемых на самолетах, крылатых ракетах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777416
Дата охранного документа: 03.08.2022
22.04.2023
№223.018.5138

Неконтактный оптический взрыватель мины

Заявлен неконтактный оптический взрыватель мины. Техническим результатом является повышение вероятности распознавания низколетящих высокоскоростных объектов по признаку «свой - чужой» за счет определения направления и скорости их полета при пересечении объектами контролируемой зоны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794260
Дата охранного документа: 13.04.2023
20.05.2023
№223.018.65a1

Входное устройство прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к конструкциям входных устройств, и может быть использовано в прямоточных воздушно-реактивных двигателях (ПВРД). Разработано входное устройство для подвода воздуха в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746615
Дата охранного документа: 19.04.2021
20.05.2023
№223.018.65a2

Входное устройство прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к конструкциям входных устройств, и может быть использовано в прямоточных воздушно-реактивных двигателях (ПВРД). Разработано входное устройство для подвода воздуха в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746615
Дата охранного документа: 19.04.2021
+ добавить свой РИД