×
29.06.2019
219.017.9eb8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РАКЕТЫ С РЕЛЕЙНЫМ ПРИВОДОМ РУЛЕВОГО ОРГАНА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002326323
Дата охранного документа
10.06.2008
Аннотация: Изобретение относится к области разработки систем наведения ракет и может быть использовано в комплексах ПТУР и ЗУР. Способ наведения вращающейся ракеты включает формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в вертикальной и в горизонтальной плоскостях, формирование релейных трехпозиционных периодических по углу крена ракеты сигналов, формирование релейного двухпозиционного сигнала. Релейный двухпозиционный сигнал формируют на каждом периоде вращения ракеты по крену из сигналов управления в вертикальной и горизонтальной плоскостях по приведенным зависимостям. Технический результат - повышение точности наведения вращающихся по углу крена ракет с релейными приводами рулевых органов. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области разработки систем наведения (СН) ракет и может быть использовано в комплексах ПТУР и ЗУР.

Одной из задач, решаемых при разработке СН вращающихся по углу крена ракет с релейным приводом рулевого органа (ПРО), является увеличение точности наведения на цель.

Известен способ наведения вращающейся ракеты с релейным ПРО (прототип), реализованный в устройстве формирования релейных сигналов управления вращающейся по углу крена ракетой, включающий формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в вертикальной hy и в горизонтальной hz плоскостях, формирование релейных трехпозиционных периодических по углу γ крена ракеты сигналов с(γ) и s(γ), сдвинутых друг относительно друга на угол π/2, формирование релейного двухпозиционного сигнала V посредством определения знака суммы сигналов управления, промодулированных периодическими по углу крена сигналами, и сигнала линеаризации Uл1 с амплитудой Ал, синфазного с периодическими по углу крена сигналами, преобразование полученного релейного сигнала управления в отклонение рулевого органа ракеты (патент RU №2184921, МПК7 F41G 7/00, F42B 15/01, 03.04.00).

Одноканальный сигнал управления V, поступающий на релейный ПРО, формируется согласно этому способу в соответствии с зависимостью

V=sign(hуc(γ)+hzs(γ)+Uл1)

и обеспечивает управление на основе широтно-импульсной модуляции, при которой информация о величине команд заключена в соотношении длительностей верхнего и нижнего уровней сигнала, которым соответствует положение рулей ракеты на одном или другом упоре.

Вид сигнала Uл1 на каждом периоде вращения ракеты по крену определяется зависимостью:

Комплексная амплитуда первой гармоники разложения в ряд Фурье сформированного выходного сигнала V определяется выражением:

где ;

- проекции комплексной амплитуды на оси декартовой системы координат, представляющие собой результирующие команды управления в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В соответствии с разложением в ряд проекции имеют вид:

где ky,z - нормированные по амплитуде линеаризации сигналы управления в вертикальной и горизонтальной плоскостях:

Результирующая команда на рули в вертикальной плоскости при таком способе зависит не только от нормированного сигнала управления ky в вертикальной плоскости, но и от величины нормированного сигнала управления kz в горизонтальной плоскости. Границы поля возможных команд управления, именуемого в дальнейшем «криволинейным», приведены на фиг.1. Оно представляет собой совокупность дуг, соответствующих фиксированным значениям вертикальной результирующей команды при изменении значений горизонтальной команды.

Диапазон изменения результирующей команды на ПРО составляет:

в вертикальной плоскости ():

от минус 0,53 до 1,27 (при нулевой команде в горизонтали),

от минус 0,9 до 0,9 (при максимальной команде в горизонтали);

в горизонтальной плоскости ():

от минус 0,9 до 0,9.

В «криволинейном» поле формируется дополнительная команда вверх

(она соответствует штриховой линии на фиг.1), что необходимо для управления ракетами с дефицитом располагаемой перегрузки, поскольку в вертикальной плоскости ракета должна развивать ускорение, компенсирующее ускорение от силы тяжести. Под располагаемой перегрузкой ракеты понимается наибольшая перегрузка (ускорение) ракеты, которую она может развить при максимальном отклонении рулей (Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика. - М.: Машиностроение, 1979, с.126). В области отрицательных команд (команд вниз) при таком способе принудительно реализуется ограничение (нижняя граница поля на фиг.1).

Наибольшая дополнительная прибавка команды по вертикали в «криволинейном» поле обеспечивается при малых сигналах управления в горизонтальной плоскости, а при максимальных (или близких к ним) сигналах управления в горизонтали эффект прироста команды в вертикальной плоскости отсутствует (или невелик).

Границы поля возможных команд управления, которое может быть получено при линеаризации ПРО в известном способе сигналом вида Uл согласно зависимости

представлены на фиг.2. Такое поле будем именовать в дальнейшем «квадратным». Оно представляет собой совокупность прямых, параллельных оси абсцисс, соответствующих фиксированным значениям вертикальной команды, и, в отличие от «криволинейного» поля, независимых от значений горизонтальной команды. В соответствии с разложением в гармонический ряд результирующие команды на ПРО в вертикальной и горизонтальной плоскостях при этом имеют вид

и формируются независимо друг от друга каждая в своей плоскости.

Диапазон изменения результирующих команд в обеих плоскостях для «квадратного» поля управления составляет: от минус 0,9 до 0,9. В «квадратном» поле дополнительная команда вверх отсутствует.

Для ракет с низкой начальной скоростью на участке переходного процесса при их встреливании в луч величина горизонтальных сигналов управления определяется наличием или отсутствием возмущающих факторов:

начальных возмущений (например, при выходе из контейнера, при раскрытии оперения);

воздействия бокового ветра.

Вследствие разброса величин горизонтальных команд и, соответственно, величины дополнительной прибавки вертикальной команды трубка возможного рассеивания траекторий управляемого полета в вертикальной плоскости для способа с «криволинейным» полем расширяется по сравнению со способом с «квадратным» полем управления. В свою очередь, способ с «квадратным» полем управления не обеспечивает прирост вертикальной команды, что необходимо при дефиците располагаемой перегрузки ракеты.

Ограничение команд вниз, реализуемое в «криволинейном» поле команд управления, на участке переходного процесса может ухудшать качество наведения.

Таким образом, недостатком способа с «криволинейным» полем возможных команд управления для определенного класса ракет (например, ракет с низкой начальной скоростью) является:

формирование команды в вертикальной плоскости в зависимости от величины команды в горизонтальной плоскости;

ограничение вертикальных команд вниз.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение (по сравнению с известными способами) границ поля возможных команд управления в вертикальной плоскости независимо от наличия и отсутствия возмущающих факторов в горизонтальной плоскости, что повышает точность наведения ракет, в том числе, и в условиях дефицита располагаемой перегрузки.

Для решения поставленной задачи необходимо:

обеспечить возможность формирования максимальных команд управления в вертикальной плоскости не только вверх (как в способе с «криволинейным» полем команд), но и вниз;

обеспечить независимое формирование команд управления в вертикальной и горизонтальной плоскостях (как в способе с «квадратным» полем команд).

В первом варианте предлагаемого способа наведения поставленная задача решается за счет того, что по сравнению с известным способом наведения вращающейся ракеты с релейным ПРО, включающим формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в вертикальной hy и в горизонтальной hz плоскостях, формирование релейных трехпозиционных периодических по углу γ крена ракеты сигналов с(γ) и s(γ), сдвинутых друг относительно друга на угол π/2, формирование релейного двухпозиционного сигнала V посредством определения знака суммы сигналов управления, промодулированных периодическими по углу крена сигналами, и сигнала линеаризации с амплитудой Ал, синфазного с периодическими по углу крена сигналами, преобразование полученного релейного сигнала управления в отклонение рулевого органа, релейный двухпозиционный сигнал V формируют на каждом периоде вращения ракеты по крену из сигналов управления в вертикальной hy и горизонтальной hz плоскостях по следующим правилам:

иначе V=-1,

где

γ - угол крена ракеты, изменяющийся на периоде вращения по крену в диапазоне от до , начало отсчета которого обновляется при изменении значения сигнала с(γ) с «0» на «1»;

Во втором варианте предлагаемого способа наведения поставленная задача решается за счет того, что по сравнению с известным способом наведения вращающейся ракеты с релейным ПРО, включающим формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в вертикальной hy и в горизонтальной hz плоскостях, формирование релейных трехпозиционных периодических по углу у крена ракеты сигналов с(γ) и s(γ), сдвинутых друг относительно друга на угол π/2, формирование релейного двухпозиционного сигнала V посредством определения знака суммы сигналов управления, промодулированных периодическими по углу крена сигналами, и сигнала линеаризации с амплитудой Ал, синфазного с периодическими по углу крена сигналами, преобразование полученного релейного сигнала управления в отклонение рулевого органа, релейный двухпозиционный сигнал V формируют на каждом периоде вращения ракеты по крену из сигналов управления в вертикальной hy и горизонтальной hz плоскостях по следующим правилам:

иначе V=-1,

где

γ - угол крена ракеты, изменяющийся на периоде вращения по крену в диапазоне от до , начало отсчета которого обновляется при изменении значения сигнала с(γ) с «0» на «1»;

Сформированный сигнал V (в первом варианте - на учетверенной частоте вращения ракеты по крену, во втором варианте - на удвоенной) поступает на релейный ПРО, осуществляющий отработку этого сигнала, т.е. перекладку рулей в соответствии с изменением его знака. Вращающаяся по углу крена ракета демодулирует отклонение рулей, в результате чего в каждой из плоскостей создается управляющий момент, соответствующий исходным сигналам управления hy,z.

Выбор первого или второго вариантов формирования управляющего сигнала V обусловлен его отработкой ПРО (при заданном быстродействии) с минимальными искажениями, что, в свою очередь, определяется соотношением периода вращения по крену и времени срабатывания ПРО. При достаточном быстродействии ПРО предпочтительным является первый вариант, т.к. формирование управляющего сигнала более высокой частоты минимизирует методическую колебательную составляющую углов атаки ракеты. При недостаточном быстродействии ПРО используется второй вариант. Для конкретных характеристик ракет и ПРО может применяться чередование первого и второго вариантов на различных участках полета.

В соответствии с разложением релейного сигнала V в ряд Фурье результирующие команды на рули в вертикальной и горизонтальной плоскостях для первого и второго вариантов предлагаемого способа имеют вид:

Графические материалы заявки представлены на фиг.1-7.

На фиг.1 приведено «криволинейное» поле возможных команд управления, а на фиг.2 - «квадратное» поле возможных команд управления для известного способа.

На фиг.3 представлен процесс формирования релейного двухпозиционного сигнала V для первого и второго вариантов предлагаемого способа при сигналах управления (соответственно ) и (соответственно ). Штриховая линия на фиг.3 определяет вид сигнала V при нулевых значениях α и β.

Виды релейного двухпозиционного сигнала V при максимальных сигналах управления в вертикальной плоскости

или

и нулевом сигнале управления

в горизонтальной плоскости представлены на фиг.4 и 5: для первого варианта предлагаемого способа - на фиг.4, для второго варианта - на фиг.5. Штриховые линии на фиг.4, 5 соответствуют виду сигнала V при нулевых значениях α и β.

Как видно из фиг.4 и 5, обеспечение максимальных команд вверх или вниз осуществляется за счет максимально возможной длительности уровней сигнала V, что определяет нахождение руля за период вращения по крену в течение половины периода на одном упоре и половины периода на другом упоре. Величина максимальной вертикальной команды при этом составляет:

вверх

,

вниз

.

На фиг.6 сплошными линиями изображено поле возможных команд управления для предлагаемого способа, одинаковое для первого и второго вариантов (внутри зоны, ограниченной сверху и снизу штриховыми линиями, формирование команд соответствует известному способу с «квадратным» полем управления).

Зависимость величины результирующей команды на рули в вертикальной плоскости от величины сигнала управления в этой же плоскости (сигнал управления в горизонтальной плоскости нулевой) представлена на фиг.7: сплошной линией - для поля управления первого и второго вариантов предлагаемого способа (одинаковое), пунктирной - для «криволинейного» поля управления, штрих пунктирной - для «квадратного» поля управления.

Для оценки эффективности вариантов предлагаемого способа рассмотрим принцип формирования выходного сигнала в зависимости от величин сигналов управления.

Параметры α и β определяются величинами сигналов управления соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. При нулевых командах управления в обеих плоскостях (α=0 и β=0) каждый фронт переключения сигнала V, определяемый величиной сигнала управления, находится на середине соответствующей четверти оборота по крену (на фиг.3, 4, 5 этот случай изображен штриховой линией), и при отработке такого сигнала руль в течение периода вращения по крену будет находиться на одном и другом упоре равное время. При ненулевых сигналах управления этот фронт смещается в ту или другую сторону в зависимости от знака сигнала, причем величина угловых смещений относительно нулевого фронта характеризуется параметрами α и β.

Диапазон возможных значений α и β в первом и втором вариантах предлагаемого способа составляет:

в вертикальной плоскости (α): от -αmax до +αmaxmax изменяется в пределах от до );

в горизонтальной плоскости (β): от до .

Диапазон изменения результирующей команды в первом и втором вариантах предлагаемого способа составляет:

в вертикальной плоскости (): от минус 1,27 до 1,27;

в горизонтальной плоскости (): от минус 0,9 до 0,9.

Преимуществом первого и второго вариантов предлагаемого способа по сравнению с известным способом является сочетание в себе положительных качеств «квадратного» и «криволинейного» полей команд управления:

результирующие команды управления в вертикальной и горизонтальной плоскостях формируются независимо друг от друга и практически пропорционально сигналам управления hy, hz, но в отличие от «квадратного» поля в более широком (в раз) диапазоне для вертикальной плоскости (см. фиг.7);

максимальная команда может быть обеспечена не только вверх (как для «криволинейного» поля), но и вниз.

Применение первого и второго вариантов предлагаемого способа позволяет повысить точность наведения вращающихся по углу крена одноканальных ракет с релейными ПРО.

568200000054.tiftifdrawing106иначеV=-1,гдеγ-уголкренаракеты,изменяющийсянапериодевращенияпокренувдиапазонеотдо,началоотсчетакоторогообновляетсяприизменениизначениясигналас(γ)с«0»на«1»;147700000057.tiftifdrawing109217200000058.tiftifdrawing110267800000059.tiftifdrawing111103100000060.tiftifdrawing1122812900000061.tiftifdrawing113338300000062.tiftifdrawing115иначеV=-1,гдеγ-уголкренаракеты,изменяющийсянапериодевращенияпокренувдиапазонеотдо,началоотсчетакоторогообновляетсяприизменениизначениясигналас(γ)с«0»на«1»;147700000065.tiftifdrawing118267800000066.tiftifdrawing119103100000067.tiftifdrawing1202812900000068.tiftifdrawing1211.Способнаведениявращающейсяракетысрелейнымприводомрулевогооргана,включающийформированиемодулированногоизлучениянапусковомустройстве,приемизлучениянаракетеивыработкусигналовуправленияввертикальнойhивгоризонтальнойhплоскостях,формированиерелейныхтрехпозиционныхпериодическихпоуглуγкренаракетысигналовс(γ)иs(γ),сдвинутыхотносительнодругдруганауголπ/2,формированиерелейногодвухпозиционногосигналаVпосредствомопределениязнакасуммысигналовуправления,промодулированныхпериодическимипоуглукренасигналами,исигналалинеаризациисамплитудойА,синфазногоспериодическимипоуглукренасигналами,преобразованиеполученногорелейногосигналауправлениявотклонениерулевогооргана,отличающийсятем,чторелейныйдвухпозиционныйсигналVформируютнакаждомпериодевращенияракетыпокренуизсигналовуправленияввертикальнойhигоризонтальнойhплоскостяхпоследующимправилам:12.Способнаведениявращающейсяракетысрелейнымприводомрулевогооргана,включающийформированиемодулированногоизлучениянапусковомустройстве,приемизлучениянаракетеивыработкусигналовуправленияввертикальнойhивгоризонтальнойhплоскостях,формированиерелейныхтрехпозиционныхпериодическихподругуглуγкренаракетысигналовс(γ)иs(γ),сдвинутыхотносительнодруганауголπ/2,формированиерелейногодвухпозиционногосигналаVпосредствомопределениязнакасуммысигналовуправления,промодулированныхпериодическимипоуглукренасигналами,исигналалинеаризациисамплитудойА,синфазногоспериодическимипоуглукренасигналами,преобразованиеполученногорелейногосигналауправлениявотклонениерулевогооргана,отличающийсятем,чторелейныйдвухпозиционныйсигналVформируютнакаждомпериодевращенияракетыпокренуизсигналовуправленияввертикальнойhигоризонтальнойhплоскостяхпоследующимправилам:2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 401-410 из 438.
05.07.2019
№219.017.a685

Модуль электронный

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в конструкциях радиоэлектронной аппаратуры c набором сменных модулей, работающих в условиях значительных механических воздействий при войсковой эксплуатации. Технический результат - повышение динамической жесткости за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02210196
Дата охранного документа: 10.08.2003
05.07.2019
№219.017.a686

Способ проверки годности прицела к эксплуатации и система проверки годности прицела к эксплуатации

Группа изобретений относится к системам автоматического управления, в частности к средствам проверки прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин. Способ проверки годности прицела включает установку в фокальной плоскости объектива диафрагмы с фотоприемником и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397427
Дата охранного документа: 20.08.2010
05.07.2019
№219.017.a687

Устройство для сборки и юстировки прицел-прибора наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения управляемого вооружения. Устройство для сборки и юстировки прицел-прибора наведения содержит опорную плиту, стойки, силовые привода с прижимами, фиксирующие и крепежные элементы. Стойки скреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314476
Дата охранного документа: 10.01.2008
05.07.2019
№219.017.a6be

Упаковка для изделий с оптической системой

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к упаковкам для изделий с оптическими системами. Упаковка содержит амортизаторы, выполненные из нескольких слоев скрепленных между собой по поверхностям материалов с различными коэффициентами упругости и закрепленные на дне корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172284
Дата охранного документа: 20.08.2001
05.07.2019
№219.017.a6c0

Противотанковый ракетный комплекс и способ приведения его в боевое положение

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым комплексам. Противотанковый ракетный комплекс состоит из пусковой установки, прицела-прибора наведения, контейнера с ракетой, амортизатора, люльки с передними и задними направляющими справа и слева, фиксирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184920
Дата охранного документа: 10.07.2002
05.07.2019
№219.017.a6c1

Радиоэлектронный блок

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструированию радиоаппаратуры, которая может быть использована на различных подвижных объектах в контрольно-измерительных комплексах. Технический результат - повышение виброустойчивости при сохранении ремонтоспособности. Достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191494
Дата охранного документа: 20.10.2002
10.07.2019
№219.017.aab7

Двухступенчатая бикалиберная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции двухступенчатых бикалиберных ракет, снабженных устройством для расстыковки электрических коммуникаций ступеней ракеты. Сущность изобретения заключается в том, что узел электрической стыковки закреплен под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246093
Дата охранного документа: 10.02.2005
10.07.2019
№219.017.aabf

Блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к управляемым снарядам, в частности к их рулевым приводам. Сущность изобретения заключается в том, что рули соединены посредством полуоси, в которой вдоль продольной оси снаряда выполнено центральное отверстие, перпендикулярно продольной оси выполнены соосные отверстия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248520
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.07.2019
№219.017.aac5

Направляющее устройство для запуска ракет

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных комплексах различного назначения. Сущность изобретения заключается в том, что направляющее устройство для запуска ракеты содержит пусковую трубу и центрирующие опоры, установленные вдоль образующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248512
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.07.2019
№219.017.aac6

Ручной гранатомет

Изобретение относится к области вооружения, в частности к безотдачным гранатометам. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двигателя выполнен за одно целое со стволом, с центрирующими наружными кольцевыми поясками. На границе разделения корпуса двигателя и ствола с внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247914
Дата охранного документа: 10.03.2005
Показаны записи 71-78 из 78.
27.05.2020
№220.018.2163

Способ запуска маршевого двигателя управляемой ракеты и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области ракетного вооружения, а именно к способам стрельбы управляемыми ракетами, и может быть использовано в комплексах противотанковых и зенитных управляемых ракет. Технический результат - повышение надежности запуска маршевого двигателя управляемых ракет. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721923
Дата охранного документа: 25.05.2020
18.07.2020
№220.018.33aa

Способ останова жидкостного ракетного двигателя с турбонасосной системой подачи топлива

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ останова жидкостного ракетного двигателя с турбонасосной системой подачи топлива в составе космической двигательной установки, основанный на последовательной подаче 2-х команд с заданным интервалом времени между ними, при этом по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726863
Дата охранного документа: 16.07.2020
06.06.2023
№223.018.7884

Жидкостный ракетный двигатель с электронасосной системой подачи

Изобретение относится к ракетной технике. Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) с электронасосной системой подачи низкокипящих компонентов топлива, включающий регенеративно охлаждаемую камеру сгорания, электронасосные агрегаты для подачи компонентов топлива в камеру, блок питания электронасосных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760956
Дата охранного документа: 01.12.2021
06.06.2023
№223.018.789d

Жидкостный ракетный двигатель, выполненный по схеме без дожигания в камере

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкциях жидкостных ракетных двигателей, выполненных по схеме без дожигания в камере. Изобретение направлено на уменьшение потерь удельного импульса двигателя, связанных с приводом ТНА. Результат обеспечивается повышением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765219
Дата охранного документа: 26.01.2022
06.06.2023
№223.018.78d3

Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Изобретение относится к объектам энергетического машиностроения. Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии в замкнутом контуре с газообразным рабочим телом, реализующим термодинамический цикл Брайтона, в состав которого входит источник тепла, компрессор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757148
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78d6

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в конструкции жидкостного ракетного двигателя с турбонасосной системой подачи топлива, выполненного по схеме без дожигания, с радиационно-охлаждаемым насадком сопла камеры. Жидкостный ракетный двигатель, выполненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757146
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78d9

Энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Энергоустановка содержит электрогенератор (ЭГ) (1), кинематически связанный с турбокомпрессором (ТК) (2) со стороны входа в компрессор, источник тепла (4), регенератор тепла (5), теплообменник-холодильник (6) системы отвода низкопотенциального тепла из рабочего контура жидким теплоносителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757147
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78dd

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике. Жидкостный ракетный двигатель включает бустерные насосные агрегаты, турбонасосный агрегат, камеру и газогенератор, при этом в состав двигателя включена автономная аккумуляторная батарея, приводы бустерных насосов выполнены в виде синхронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757145
Дата охранного документа: 11.10.2021
+ добавить свой РИД