×
25.06.2020
220.018.2af7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя на основе непрерывно-детонационных камер сгорания и устройству для его реализации. Используют две кольцевые непрерывно-детонационные камеры сгорания, для которых задают начальную температуру их стенок и рабочую температуру, не превышающую критическую температуру разрушения стенок камер сгорания. Обеспечивают параллельную работу камер сгорания в периодическом режиме таким образом, что при достижении текущего значения температуры хотя бы одной из стенок камеры сгорания значения, равного величине заданной рабочей температуры, прекращают подачу топлива и осуществляют прохождение через камеру сгорания воздуха для ее охлаждения до достижения начальной температуры. После этого осуществляют подачу топлива и обеспечивают детонационное горение. В каждом периоде работы детонационное горение одной камеры сгорания выполняют во время охлаждения другой камеры сгорания. Количество периодов работы обеих камер сгорания соответствует числу усталостной прочности материала камер сгорания. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель включает две непрерывно-детонационные камеры сгорания, концентрически размещенные одна в другой с образованием между ними кольцевой охлаждающей воздушной полости. Каждая камера сгорания включает топливную форсунку и инициатор детонации, снабженные клапанами, а также датчики температуры. Двигатель снабжен системой автоматического управления, включающей усилительно-преобразовательное устройство, при этом чувствительными элементами системы автоматического управления являются датчики температуры, а исполнительными элементами - клапаны топливных форсунок и инициаторов детонации, а система автоматического управления выполнена таким образом, чтобы обеспечивать одновременную периодическую работу камер сгорания. Изобретения позволяют повысить тягу двигателя. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к способу работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) на основе непрерывно-детонационных камер сгорания, работающих в периодическом режиме, и устройству для его реализации. В камере с непрерывно - детонационным горением двухфазная топливная смесь сгорает в детонационных волнах, циркулирующих поперек потока, а продукты горения истекают вниз по потоку через сопло, совершая полезную работу.

Повышение топливной эффективности и снижение токсичности выбросов реактивных двигателей обусловлено более высокой интенсивностью и быстротечностью процесса детонационного горения и, как следствие, получение более высоких термодинамических параметров рабочего тела при детонационном сгорании топлива.

Однако непрерывно - детонационная камера сгорания обладает одним существенным недостатком - небольшим временем непрерывной работы (десятки секунд). Если увеличить время ее непрерывной работы, то с учетом достоинств непрерывно - детонационной камеры сгорания ее можно использовать при построении перспективных прямоточных воздушно-реактивных двигателей.

Организация работы прямоточного воздушно - реактивного двигателя на основе непрерывно - детонационной камеры сгорания включает подачу в ее полость окислителя (воздуха), жидкого топлива, инициирование непрерывно-детонационного горения топливной смеси с помощью инициатора детонации. При этом смесь сгорает в детонационных волнах, непрерывно циркулирующих в тангенсальном направлении поперек потока с образованием высокоскоростной реактивной струи продуктов детонации, выходящих черезсопло. Анализ большого количества зарубежных и отечественных патентов, в которых исследуются различные типы непрерывно-детонационных камер сгорания, (патенты RU 2285143, RU 2453719, RU 2573427, RU 2585328, RU 2651016, RU 2674172), показывает, что создание ПВРД направлено на улучшение рабочих характеристик непрерывно - детонационной камеры сгорания и на особенности включения двигателя в летательный аппарат. В патенте «Прямоточный воздушно-реактивный двигатель, включающий детонационную камеру и летательный аппарат, содержащий такой двигатель» (RU 2605162), отмечается что такой двигатель содержит по меньшей мере две концентрические детонационные камеры сгорания, в которых для их охлаждения используется топливо, циркулирующее в поверхностных каналах камер сгорания до его введения в них. При этом диаметрально противоположные устройства подачи топлива соединены попарно и управление расходом регулируется посредством распределительного устройства. Кроме того, ПВРД содержит средства для локального управления потоком приточного воздуха, поступающего в детонационную камеру сгорания. При этом средства впрыска топлива содержат, по меньшей мере, четыре устройства подачи, распределенные равномерно по окружности детонационной камеры, выполненные с возможностью создания соответствующих потоков топлива, являющихся либо одинаковыми, либо различными, либо изменяемыми во времени независимо друг от друга. В патенте подчеркивается, что реактивное сопло не имеет критического сечения, так как поток уже является сверхзвуковым на выходе из детонационных камер сгорания.

Недостатками такого технического решения являются:

1) Использование топлива в качестве хладагента усложняет конструкцию ПВРД и его систему подачи и управления расходом с помощью не простых распределительных устройств.

2) В непрерывно - детонационных камерах сгорания создается огромный приток тепла к их стенкам, которые быстро нагреваются до очень высоких температур. Способ охлаждения, предложенный в указанном патенте, не обеспечит длительное время непрерывной работы детонационных камер сгорания. При испытаниях нашей организацией с Институтом химической физики непрерывно - детонационной камеры сгорания с водяным охлаждением для обеспечения фиксации измерений, максимальное время ее работы составляло 30 секунд.

Анализ патентов показал, что проблема увеличения времени непрерывной работы ПВРД с непрерывно-детонационной камерой сгорания не решалась.

Периодическая работа непрерывно - детонационной камеры сгорания направлена на увеличение времени ее непрерывной работы. Сущность периодической работы состоит в том, что процесс детонационного горения осуществляют до момента достижения температуры стенок камеры сгорания значения ТР, где ТР - температура стенки камеры сгорания, при которой есть запас температуры, обеспечивающий нормальную работу камеры сгорания. В момент достижения стенками температуры ТР прекращают подачу топлива в камеру сгорания и процесс детонационного горения заканчивается. Воздух, который ранее поступал на вход камеры сгорания в качестве окислителя, становится хладагентом, охлаждая внутреннюю стенку камеры сгорания. Когда температура стенки снизится до начального значения ТН, осуществляют подготовку и запуск детонационного горения в камере сгорания. Таким образом, один период работы каждой камеры сгорания состоит из времени детонационного горения, времени охлаждения ее стенок и подготовки ее к очередному запуску. Количество таких периодов равно от 1 до n, а суммарное время непрерывной работы , где Δtг+Δto - значение суммарного интервала времени в одном периоде.

Увеличить тягу ПВРД с одной непрерывно-детонационной камерой сгорания в течение интервала п можно путем увеличения времени детонационного горения, и уменьшения суммарного времени охлаждения стенок, и времени подготовки и запуска камер сгорания. Значение Δtг в камере сгорания должно быть большим, a ΔtО - иметь небольшое значение. В этом случае процесс непрерывной работы камеры сгорания, а, следовательно, и тяга ПВРД будет непрерывной. Качественный характер изменения тяги при Δtг больше Δto, будет иметь вид, представленный на Фиг. 1, при Δtг меньше Δto, на Фиг. 2, а при равенстве этих интервалов на Фиг. 3. Из графиков видно, что характер изменения тяги переменный, хотя и является непрерывным за счет небольшой тяги, создаваемой охлаждающим воздушным потоком.

По большинству существенных признаков патент RU 2605162 взят в качестве прототипа.

Технический результат изобретения - создание прямоточного воздушно-реактивного двигателя на основе двух непрерывно - детонационных камер сгорания, работающих в периодическом режиме и создающих на выходе двигателя высокое значение тяги, а также обеспечивающих направление газовых потоков соосно продольной оси двигателя, повышение эффективности охлаждения стенок камер сгорания. Кроме того, периодический режим работы обеспечивает большую величину времени непрерывной работы.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе работы прямоточного воздушно - реактивного двигателя на основе кольцевых детонационных камер сгорания согласно предложению используют две кольцевые непрерывно - детонационные камеры сгорания, для которых задают начальную температуру их стенок и рабочую температуру, не превышающую критическую температуру разрушения стенок камер сгорания. Обеспечивают параллельную работу камер сгорания в периодическом режиме таким образом, что при достижении текущего значения температуры хотя бы одной из стенок камеры сгорания значения равного величине заданной рабочей температуры прекращают подачу топлива и осуществляют прохождение через камеру сгорания воздуха для ее охлаждения до достижения начальной температуры. После этого осуществляют подачу топлива и обеспечивают детонационное горение, при этом в каждом периоде работы детонационное горение одной камеры сгорания выполняют во время охлаждения другой камеры сгорания. Количество периодов работы обеих камер сгорания соответствует числу усталостной прочности материала камер сгорания, максимальное значение которой характеризует срок службы двигателя.

Необходимый характер изменения суммарной тяги обеспечивают путем управления соотношением интервала времени детонационного горения и времени охлаждения каждой камеры сгорания.

Для реализации способа предложен прямоточный воздушно-реактивный двигатель, включающий две непрерывно - детонационные камеры сгорания, концентрически размещенные одна в другой с образованием между ними кольцевой охлаждающей воздушной полости. Каждая камера сгорания включает топливную форсунку и инициатор детонации, снабженные клапанами, а также датчики температуры. Двигатель снабжен системой автоматического управления, включающей усилительно - преобразовательное устройство, при этом чувствительными элементами системы автоматического управления являются датчики температуры, а исполнительными элементами -клапаны топливных форсунок и инициаторов детонации. Система автоматического управления выполнена таким образом, чтобы обеспечивать одновременную периодическую работу обеих камер сгорания.

Технический результат достигается за счет:

1) Анализа характера изменения тяги при совместной работе двух камер сгорания, работающих в периодическом режиме, при выполнении смещения на период детонационного горения начала работы второй камеры сгорания, относительно начала работы первой камеры сгорания при условиях Δtг равно Δto, Δtг меньше Δto. и Δtг больше Δto.

2) Установки второй камеры сгорания в свободную внутреннюю полость первой камеры сгорания с организацией воздушной прослойки между ними, при этом обеспечивается соосность газовых потоков камер сгорания с продольной осью двигателя.

3) Создания системы автоматического управления, обеспечивающей периодическую совместную работу двух камер сгорания.

4) Определения термостойкого материала с высоким параметром усталостной прочности для изготовления камер сгорания и организация интенсификации отбора тепла воздухом от стенок камер сгорания.

Графический анализ характера изменения тяги ПВРД при использовании одной камеры сгорания, работающей в периодическом режиме, приставлен, при Δtг больше Δto на (Фиг. 1) при Δtг меньше Δto на (Фиг. 2) и при Δtг равно Δto на (Фиг. 3). Анализ изменения тяги показывает, что она непрерывно-переменная, имеющая различные значения скважности между импульсами тяги, создаваемыми при детонационном горении. Уменьшить значения скважности и даже сделать тягу непрерывной можно при использовании в ПВРД двух и более камер сгорания. Если Δtг меньше Δto, то скважность между импульсами тяги еще остается, но ее значение значительно уменьшается (Фиг. 8). При Δtг равном или большем значении Δto тяга становится непрерывной (Фиг. 5) и даже увеличивается ее амплитуда (Фиг. 9).

Предложен эффективный вариант построения ПВРД, включающий две камеры сгорания, у которых Δtг=Δto, при этом в каждой камере сгорания значение тяги будет определяться тягой, созданной детонационным горением, и тягой, созданной охлаждающим воздушным потоком. Кроме того, смещают время начала работы второй камеры сгорания относительно первой на величину Δtг (Фиг. 4). При таком варианте построения двигателя, когда у первой камеры сгорания начинается суммарный период охлаждения, подготовки и запуска, у второй наступает период детонационного горения. В результате в каждом периоде после детонационное горение первой камеры сгорания начинается детонационное горение второй камеры сгорания. В этом случае, в каждом периоде первая и вторая камеры сгорания будут поочередно охлаждаться, а вместе они будут создавать единый постоянный газовый поток, создающий тягу, характер которой представлен на Фиг. 5. При этом каждый период работы двух камер сгорания увеличивается за счет смещения начала работы второй камеры сгорания, относительно первой на величину Δtг. В результате время непрерывной работы двигателя увеличится

Условие Δtг=Δto выполнено за счет изменения интервалов Δtг и Δto путем выбора для изготовления камер сгорания соответствующего термостойкого материала, обладающего высоким значением усталостной прочности, а для изменения Δto используют холодный воздух на высоте полета и выполняют мероприятия, обеспечивающие интенсификацию процесса охлаждения стенок камер сгорания.

Одновременное управление периодическим процессом работы двух камер сгорания выполняют с помощью нового алгоритма системы автоматического управления.

Для повышения эффективности прямоточного воздушно реактивного двигателя используют две непрерывно-детонационные, кольцевые камеры сгорания, работающие в периодическом режиме, имеющие равенство интервалов детонационного горения и суммарных интервалов охлаждения и подготовки запуска.

При построении ПВРД используют две камеры сгорания, причем вторую камеру сгорания устанавливают во внутреннюю свободную полость первой.

При этом компоновка выполнена таким образом, чтобы газовые потоки из двух камер сгорания направлялись на выход соосно с продольной осью прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Время детонационного горения в каждой камере сгорания увеличивают путем выбора термостойкого материала и организации охлаждения стенок, с интенсификацией отвода от них тепла.

Увеличение времени детонационного горения возможно достичь путем охлаждения поверхностей камер сгорания. В качестве хладагента используется воздух. После прекращения детонационного горения интервал охлаждения камер сгорания до температуры ТH осуществляется за счет прохождения холодного воздуха через внутреннюю проточную часть камер сгорания. При этом после прекращения детонационного горения значение тяги становится небольшим и создается, за счет проходящего через камеру сгорания и сопло охлаждающего воздушного потока.

Интенсивность отвода тепла обеспечивается за счет создания пульсирующего охлаждающего воздушного потока в проточной части камеры сгорания. В экспериментах (Церетели А.А. Теплообмен в пульсирующем потоке воздуха при охлаждении рабочих лопаток турбины ГТД, М. ЦИАМ, 2017, 130 с.) показано, что средний коэффициент теплоотдачи возрастает более чем в 2 раза по сравнению с беспульсационным воздушным потоком. Интенсификация теплообмена происходит посредством турбулизации пограничного слоя, причем степень интенсификации теплообмена зависит от амплитуды и частоты вибрации.

Создание пульсирующего охлаждающего воздушного потока осуществляется путем организации на входе каждой камеры сгорания шероховатой поверхности, возникающей при нанесении многослойного керамического покрытия.

На Фиг. 1 представлена структурная схема периодической работы одной непрерывно-детонационной камеры сгорания, у которой характер изменения тяги соответствует условию Δtг больше Δto.

На Фиг. 2 представлена структурная схема периодической работы одной непрерывно-детонационной камеры сгорания, у которой характер изменения тяги соответствует условию Δtг меньше Δto.

На Фиг. 3 представлена структурная схема периодической работы одной непрерывно-детонационной камеры сгорания, у которой характер изменения тяги соответствует условию Δtг равно Δto.

На Фиг. 4 представлена структурная схема периодической работы двух камер сгорания, у которых Δtг равно Δto и начало работы второй камеры сгорания относительно первой смещено на временной интервал Δtг.

На Фиг. 5 представлена структурная схема характера изменения тяги в первой и второй камерах сгорания и суммарная совместная тяга двух камер сгорания при условии Δtг равно Δto.

На Фиг. 6 представлена структурная схема ПВРД, состоящая из двух камер сгорания, у которых направления газовых потоков совпадают с продольной осью двигателя.

На Фиг. 7 изображен разрез схемы ПВРД по линии А-А, на котором видно кольцевое расположение первой и второй камер сгорания.

На Фиг. 8 представлена структурная схема характера изменения тяги в первой и второй камерах сгорания и суммарная совместная тяга двух камер сгорания при условии Δtг меньше Δto.

На Фиг. 9 представлена структурная схема характера изменения тяги в первой и второй камерах сгорания и суммарная совместная тяга двух камер сгорания при условии Δtг больше Δto.

Предлагаемый прямоточный воздушно - реактивный двигатель состоит из следующих элементов и узлов:

1 - кольцевая проточная полость первой камеры сгорания;

2 - кольцевая проточная полость второй камеры сгорания;

3 - кольцевая воздушная полость между первой и второй камерами сгорания;

4 -топливная форсунка первой камеры сгорания;

5 - клапан форсунки первой камеры сгорания;

6 - топливная форсунка второй камеры сгорания;

7 - клапан форсунки второй камеры сгорания;

8 - инициатор детонации первой камеры сгорания;

9 - клапан инициатора детонации первой камеры сгорания;

10 - инициатор детонации второй камеры сгорания;

11 - клапан инициатора детонации второй камеры сгорания;

12 - датчик температуры первой камеры сгорания;

13 - датчик температуры второй камеры сгорания;

14 - усилительно-преобразовательное устройство;

15 - внутренняя полость второй камеры сгорания.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (Фиг. 6) состоит из двух непрерывно - детонационных кольцевых камер сгорания, работающих в периодическом режиме, причем вторая камера сгорания (2) устанавливается во внутреннюю свободную полость первой (Фиг. 7). При этом для дополнительного охлаждения наружных стенок между камерами (1) и (2) выполнена кольцевая воздушная полость (3). Первая камера сгорания имеет струйную топливную форсунку (4), которая обеспечивает подачу топлива в полость камеры сгорания (1). На входе форсунки (4) установлен клапан (5), который обеспечивает по сигналу с усилительно - преобразовательного устройства включение или отключение подачи топлива в камеру сгорания (1). После смешения окислителя (воздуха) с топливом включается клапан (9) инициатора детонации (8), который вызывает детонационное горение. Для измерения температуры стенок камеры сгорания (1) используется датчик температуры (12). Во внутренней свободной полости (15) второй камеры сгорания (2) находятся: усилительно - преобразовательное устройство (14), топливная форсунка (6) с клапаном (7) инициатор детонации (10) с клапаном (11) и датчиком температуры (13). Система автоматического управления периодическим режимом работы первой и второй камер сгорания включает чувствительные элементы - датчики температур (12 и 13), исполнительные элементы - клапаны (5, 7, 9, 11) и усилительно - преобразовательное устройство (14). Сравнение текущих температур стенок первой и второй камер сгорания с заданными температурными критериями (Т Кр и Т Кн) и выдачу управляющих команд обеспечивает усилительно-преобразовательное устройство (14).

Подготовка к работе прямоточного воздушно - реактивного двигателя заключается в ведении в память усилительно - преобразовательного устройства (14) критериев значений рабочей и начальной температур стенок камер сгорания (Т Кр и Т Кн).

При включении двигателя на вход первой и второй камер сгорания непрерывно подается окислитель (воздух). Первой запускается камера сгорания (1), имеющая начальную температуру стенки Тн. При равенстве ТнКн из усилительно-преобразовательного устройства подается команда на открытие клапана (5) в результате в проточную полость камеры сгорания (1) через струйную форсунку (4) подается топливо. После образования топливно-воздушной смеси усилительно-преобразовательное устройство (14) выдает команду на запуск инициатора детонации (9), из которого перепускается инициирующая детонационная волна, сопровождаемая направленной струей высокотемпературных и высокоскоростных продуктов детонации.

В результате в камере сгорания (1) инициирующая детонационная волна, трансформируемая в сильную ударную волну, которая вызывает ударное сжигание окислителя и дополнительно вовлекает его в движение. Поток ударно - сжатого окислителя и направленная струя высокотемпературных и высокоскоростных продуктов детонации оказывают термомеханическое воздействие на струи топлива, вызывая их испарение и механическое разрушение, с образованием капельной газовзвеси. Последующее испарение образовавшихся микрокапель обеспечивает образование горючей топливной смеси требуемого фазового и химического состава за счет турбулентно- молекулярного смешения топлива с окислителем. Образованная двухфазная парогазокапельная смесь быстро самовоспламеняется, что приводит к формированию и развитию вторичных очагов взрыва, порождающих одну или несколько самоподдерживающихся детонационных волн, непрерывно циркулирующих в кольцевой камере сгорания (1) с постоянной скоростью и в направлении, заданном инициатором детонации (8). В камере сгорания (1) происходит детонационное горение. При этом продукты детонации движутся по направлению к выходному соплу, формирующему высокоскоростную реактивную струю. Процесс детонационного горения длится до достижения стенкой камеры сгорания (1) температуры ТР, измеренной датчиком температуры (12), сигнал с которого поступает в усилительно-преобразовательное устройство (14). С выхода этого устройства сигналы одновременно поступает на клапаны (5), (9) и (7), (11). Клапан (5), переключаясь, прекращают подачу топлива в непрерывно-детонационную камеру сгорания (1), а клапан (9), выключает инициатор детонации (8). В результате детонационное горение в камере сгорания (1) прекращается, а воздушный поток, проходя через проточную камеру сгорания (1), охлаждает ее стенки и создает при выходе некоторое значение тяги. Клапан (7), переключаясь, подает через форсунку (6) топливо в камеру сгорания (2), а клапан 11 включает инициатор детонации (10), обеспечивая запуск камеры сгорания (2). При снижении стенками непрерывно-детонационной камеры сгорания (1) до температуры ТН, измеренной датчиком температуры (12), сигнал с него поступает в усилительно-преобразовательное устройство, которое с выхода выдает сигналы на клапаны (5) и (9), открывая их. В результате начинается подача через форсунку (6) топлива в непрерывно - детонационную камеру сгорания (2) и включается инициатор детонации (10). Происходит подготовка и запуск непрерывно-детонационной камеры сгорания (2), стенки которой начинают нагреваться и при достижении температуры ТР; измеренной датчиком температуры (13) с выхода усилительно-преобразовательного устройства одновременно подаются сигналы на клапаны (5), (9), которые закрываются, прекращая детонационное горение камеры сгорания (2).

При снижении в камере сгорания (1) температуры стенок до значения ТН, она снова запускается и обеспечивает детонационное горение, а при достижении в камере сгорания (2) температуры ТР наступает процесс ее охлаждения. В каждом периоде суммарный газовый поток на выходе двигателя будет попеременно создавать непрерывную тягу в течение п периодов, обеспечивающих длительное время непрерывной работы камер сгорания. процесс повторяется i раз, где i изменяется от 1 до n. При одинаковом значении периода детонационного горения ΔТГ время непрерывной работы ΔТНР камеры сгорания будет равно сумме ΔТГ + ΔТохл n раз. Значение n зависит от усталостной прочности материала, из которого сделана камера сгорания.


СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 71.
29.03.2019
№219.016.ee5d

Болт для соединения деталей

Изобретение относится к конструированию крепежных деталей в машиностроении, преимущественно в авиастроении и турбомашиностроении. Болт для соединения деталей состоит из цилиндрического стержня с резьбой, отрывной головки, основной головки с кольцевой проточкой, выполненной со стороны отрывной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682807
Дата охранного документа: 21.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe59

Газоперекачивающий агрегат (гпа), тракт всасывания воздуха гпа, воздуховод тракта всасывания гпа, камера всасывания воздуха гпа (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. Газоперекачивающий агрегат (ГПА) содержит последовательно сообщенные по рабочему телу: тракт всасывания воздуха, включающий КВОУ, всасывающий воздуховод и двухсекционную камеру всасывания воздуха; газотурбинную установку с входным устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684294
Дата охранного документа: 05.04.2019
08.04.2019
№219.016.feba

Газоперекачивающий агрегат (гпа), тракт выхлопа гпа (варианты), выхлопная труба гпа и блок шумоглушения выхлопной трубы гпа

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. Газоперекачивающий агрегат (ГПА) содержит последовательно сообщенные по рабочему телу тракт всасывания воздуха, газотурбинную установку с входным устройством для подачи воздуха из камеры всасывания воздуха на вход в ГТД, тракт выхлопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684297
Дата охранного документа: 05.04.2019
19.04.2019
№219.017.1d3d

Опора двухвального газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области газотурбинной техники и может использоваться в конструкциях двухвальных газотурбинных двигателей авиационного и стационарного назначения. Опора двухвального газотурбинного двигателя содержит подшипник опоры турбины высокого давления, установленный между роторами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685154
Дата охранного документа: 16.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e44

Тракт воздушного охлаждения лопатки соплового аппарата турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)

Тракт воздушного охлаждения сопловой лопатки выполнен трехканальным. Сопловая лопатка выполнена полой, с аэродинамическим профилем и наделена радиальной перегородкой, разделяющей внутренний объем пера на переднюю и заднюю полости, снабженные дефлекторами. Входной участок первого канала тракта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686430
Дата охранного документа: 25.04.2019
20.05.2019
№219.017.5cdb

Способ охлаждения соплового аппарата турбины высокого давления (твд) газотурбинного двигателя (гтд) и сопловый аппарат твд гтд (варианты)

Способ охлаждения соплового аппарата турбины высокого давления осуществляют путем охлаждения наиболее теплонапряженные элементы в лопатках и полках сопловых блоков соплового аппарата двумя потоками воздуха - вторичного потока воздуха камеры сгорания и воздухом от воздуховоздушного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688052
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e98

Газодинамическое уплотнение клапана

Изобретение относится к конструкции клапанного узла, преимущественно газотурбинного двигателя, и касается конструкции уплотнения запорного элемента. Газодинамическое уплотнение клапана содержит корпус с установленным внутри него дисковым затвором с кольцевой проточкой в торцевой части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688607
Дата охранного документа: 21.05.2019
13.06.2019
№219.017.80c2

Центробежно-шестеренный насос

Изобретение относится к насосам, применяемым в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей для подачи и откачки масла. Центробежно-шестеренный насос содержит шестерни 2, размещенные в расточках корпуса 1 и установленные на валах 3, расположенных в опорных подшипниках 4, каналы 9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691269
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.80db

Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя

Способ регулирования авиационного двухроторного турбореактивного двигателя относится к области авиационного двигателестроения, а именно к системам регулирования, чувствительным к параметрам двигателя и окружающей среды, и позволяет повысить тяговые характеристики двигателя за счет оптимизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691287
Дата охранного документа: 11.06.2019
19.06.2019
№219.017.83cf

Устройство для измерения параметров потока газа

Изобретение относится к области устройств для измерения параметров газового потока, преимущественно в турбомашиностроении, а именно к гребенкам замера параметров газового потока. Устройство для измерения параметров потока газа содержит обтекаемый корпус, с продольными и поперечными каналами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691664
Дата охранного документа: 17.06.2019
Показаны записи 41-50 из 312.
20.03.2015
№216.013.3289

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: 0002544412
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.328b

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Газотурбинный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Двигатель содержит не менее восьми модулей, смонтированных, предпочтительно, по модульно-узловой системе, включая компрессор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544414
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.328c

Способ эксплуатации турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, эксплуатируемый этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения. В способе эксплуатации турбореактивного двигателя (ТРД) перед каждым запуском двигателя, выполненного двухконтурным, двухвальным, осуществляют проверку готовности двигателя к работе, производят запуск, прогрев и вывод двигателя на рабочие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544415
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.328d

Способ капитального ремонта турбореактивного двигателя (варианты) и турбореактивный двигатель, отремонтированный этим способом (варианты), способ капитального ремонта партии, пополняемой группы турбореактивных двигателей и турбореактивный двигатель, отремонтированный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения. В способе капитального ремонта турбореактивного двигателя (ТРД), вариантно осуществляемого способами, изложенными в группе изобретений, связанных единым творческим замыслом, последовательно выполняют операции, в совокупности вариантно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544416
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3290

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Обследуют и при необходимости заменяют доработанными любой из поврежденных в испытаниях или несоответствующих требуемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544419
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3365

Способ эксплуатации газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, эксплуатируемый этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения. В способе эксплуатации турбореактивного двигателя (ТРД) типа АЛ-31Ф перед каждым запуском двигателя, выполненного двухконтурным, двухвальным, осуществляют проверку готовности двигателя к работе, производят запуск, прогрев и вывод двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544632
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3367

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: 0002544634
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3369

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. Помодульно собирают двигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544636
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.336b

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Газотурбинный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Двигатель содержит не менее восьми модулей, смонтированных, предпочтительно, по модульно-узловой системе, включая компрессор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544638
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.336c

Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. В способе серийного производства ТРД изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не менее восьми - от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544639
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД