RU2674090C1 - Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя - Google Patents
Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2674090C1 RU2674090C1 RU2018100361A RU2018100361A RU2674090C1 RU 2674090 C1 RU2674090 C1 RU 2674090C1 RU 2018100361 A RU2018100361 A RU 2018100361A RU 2018100361 A RU2018100361 A RU 2018100361A RU 2674090 C1 RU2674090 C1 RU 2674090C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- gas turbine
- combustion chamber
- turbine engine
- casing
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 42
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 4
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 3
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000004071 soot Substances 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 1
- 238000010892 electric spark Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/26—Starting; Ignition
- F02C7/264—Ignition
- F02C7/266—Electric
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02P—IGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
- F02P23/00—Other ignition
- F02P23/04—Other physical ignition means, e.g. using laser rays
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23R—GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
- F23R3/00—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
- F23R3/42—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the arrangement or form of the flame tubes or combustion chambers
- F23R3/50—Combustion chambers comprising an annular flame tube within an annular casing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится устройствам для воспламенения топливо-воздушной смеси в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Камера сгорания газотурбинного двигателя содержит внешний корпус, жаровую трубу и форсуночную плиту кольцевой формы и систему зажигания со свечой зажигания. Топливный коллектор соединен с плитой и установлен в полости перед форсуночной плитой, полость которого соединена с одной стороны с топливопроводом, а с другой топливными каналами с форсуночными модулями. Свеча зажигания выполнена лазерной и установлена с наклоном в сторону форсуночной плиты с возможностью фокусирования луча лазера в точке фокуса между форсуночной плитой и двумя форсуночными модулями. Изобретение направлено на повышение надежности воспламенения топливной смеси и предотвращение отложения сажи на оптическом окне свечи зажигания. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 12 ил.
Description
Группа изобретений относится к системам зажигания газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения.
Известна камера сгорания ГТД по патенту РФ №2612231, МПК F02C 7/22, опубл. 03.03.2017 г., прототип камеры сгорания ГТД.
Эта камера сгорания содержит внешний корпус, жаровую трубу и форсуночную плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями и топливный коллектор, соединенный с плитой и установленный в полости перед форсуночной плитой, полость которого соединена с одной стороны с топливопроводом, а с другой топливными каналами с форсуночными модулями и систему зажигания со свечой.
Недостатком известной конструкции является ее низкая надежность из-за слабой защищенности свечи зажигания от воздействия высокотемпературного потока продуктов горения, что приводит к ее обгоранию.
Известна система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя по патенту РФ №2247282, МПК F23R 3/42, опубл. 27.02.2005 г., содержащая жаровую трубу, форсуночную плиту и форсуночные модули. Камера сгорания содержит электрическую свечу зажигания, корпус которой установлен с наклоном в сторону противоположную форсуночной плите (к выходу).
Недостатком этой камеры сгорания и системы зажигания, является ненадежное зажигание и потребность в большой мощности свечи зажигания, так как ее рабочая часть расположена в зоне высоких скоростей потока топливо-воздушной смеси и постоянно охлаждается, а также снижение надежности из-за коксования топлива и накопления сажистых отложений на внутренней поверхности электродов, что ухудшает пусковые характеристики свечи и ее ресурс.
Известна система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ воспламенения топливной смеси в камере сгорания по патенту РФ на изобретение №2277278, МПК Н01Т 13/06, опубл. 27.95.2006 г., (прототип системы зажигания и способа воспламенения).
Эта система зажигания газотурбинного двигателя содержит свечу зажигания установленную на корпусе камеры, имеющую корпус свечи с центральным электродом и боковой электрод в виде втулки с центральным цилиндрическим каналом, а также кожух, охватывающий корпус с образованием охлаждающей полости и снабженный отражателем с выходным отверстием, согласно изобретению в стенках бокового электрода выполнены тангенциальные к боковой поверхности его отверстия, на выходе соединенные с воздушной полостью между корпусом и кожухом свечи.
Способ заключается в фокусировке луча лазера в выбранной точке. При этом способы выбора этой точки не указаны ни в формуле изобретения-прототипа, ни в описании, а ее местоположение радикально влияет на воспламенение топливной смеси в камере сгорания.
Недостатки этой системы зажигания: накопление сажистых отложений на электродах и ненадежность воспламенения.
Задачи создания группы изобретений: повышение надежности воспламенения топливной смеси и предотвращение отложения сажи на оптическом окне свечи зажигания.
Технические результаты: повышение надежности воспламенения топливной смеси и предотвращение отложения сажи на оптическом окне свечи зажигания.
Решение указанных задач достигнуто в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержащей внешний корпус, жаровую трубу и форсуночную плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями и топливный коллектор, соединенный с плитой и установленный в полости перед форсуночной плитой, полость которого соединена с одной стороны с топливопроводом, а с другой топливными каналами с форсуночными модулями, и систему зажигания со свечой зажигания, тем, что свеча зажигания выполнена лазерной и установлена с наклоном в сторону форсуночной плиты с возможностью фокусирования луча лазера в точке фокуса между форсуночной плитой и двумя форсуночными модулями.
Форсуночные модули могут быть установлены в два концентричных ряда, а точка фокуса расположена между этими рядами.
Форсуночные модули могут содержать корпус, центральное тело, струйную топливную форсунку и каналы подвода и закрутки воздуха, выполненные между корпусом и центральным телом, а точка фокуса луча лазера выполнена между корпусами двух соседних модулей и форсуночной плитой.
Решение указанных задач достигнуто в системе зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя, блок энергопитания и свечу зажигания, содержащую, в свою очередь, корпус свечи в виде втулки с центральным цилиндрическим каналом, а также кожух, охватывающий корпус свечи с образованием охлаждающей полости с выходным отверстием, при этом в кожухе выполнены тангенциальные отверстия, соединяющие полость охлаждающего воздуха с воздушной полостью между корпусом и кожухом свечи, при этом свеча зажигания выполнена лазерной и содержит оптическое волокно, соединенное с одной стороны с блоком накачки, и проходящее внутри центрального цилиндрического канала, выполненного в корпусе, внутри корпуса свечи в центральной полости линзу рассеивания, фокусирующую линзу и оптическое волокно, выполненное на торце свечи зажигания, тем, что в плоскости оптического окна на кожухе выполнена вторая группа тангенциальных отверстий.
Концентрично кожуху в районе второй группы тангенциальных отверстий на жаровой трубе может быть установлен второй кожух в форме полуцилиндра, открытого со стороны форсуночной плиты.
Решение указанных задач достигнуто в способе воспламенения топливной смеси в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержащего форсуночные модули и форсуночную плиту, включающий нагрев и воспламенение горючей смеси путем подачи энергетического импульса от лазерного источника, фокусирование лазерного луча, инициирующего оптический разряд, тем, что точка фокуса расположена между форсуночной плитой и форсуночными модулями камеры сгорания.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1…12, где:
- на фиг. 1 приведена схема камеры сгорания,
- на фиг. 2 приведена конструкция свечи зажигания и ее установка на камере сгорания,
- на фиг. 3 приведен разрез А-А на фиг. 2,
- на фиг. 4 приведен разрез В-В на фиг. 2,
- на фиг. 5 приведена плита с форсуночными модулями,
- на фиг. 6 приведена схема подвода топлива к форсуночным модулям,
- на фиг. 7 приведена форсуночная плита,
- на фиг. 8 приведен вид С на форсуночную плиту.
- на фиг. 9 приведена конструкция форсуночного модуля,
- на фиг. 10 приведен разрез D-D на фиг. 9,
- на фиг. 11 приведена схема фокусировки лазерного луча между форсуночной плитой и форсунками
- на фиг. 12 приведена схема фокусировки луча лазера между двумя рядами форсуночных модулей.
Камера сгорания ГТД (фиг. 1) содержит корпус двигателя 1. внешний корпус 2, внешнюю жаровую трубу 3 с отверстиями 4, форсуночную плиту 5 и коллектор 6 с полостью 7. Коллектор 6 установлен в воздушной полости 8 и к нему присоединен топливопровод 9.
На плите 3 установлены форсуночные модули 10, размещенные, например, в два концентричных ряда в многофорсуночной кольцевой камере сгорания. В форсуночной плите 5 выполнены топливные каналы 11 для подвода топлива через кольцевые полости 12 к форсуночным модулям 10. Кроме того, в плите форсуночной плите 5 выполнены сквозные отверстия 13 (фиг. 1, 7 и 8) для установки форсуночных модулей 10. при этом форсуночные модули 10 могут быть установлены в два или три ряда и в шахматном порядке.
Камера сгорания, кроме того, содержит внутреннюю жаровую трубу 14 и внутренний кожух 15 (фиг. 1).
Камера имеет следующие воздушные каналы:
канал 16 между корпусом ГТД 1 и внешним корпусом 2,
внешний охлаждающий канал 17,
внутренний охлаждающий канал 18.
На корпусном фланце 19 установлена свеча зажигания 20, которая выполнена лазерной. Вне камеры сгорания установлен блок энергопитания 21, к которому электрическими проводами 22 присоединен блок накачки 23, выход которого оптическим волокном 24 соединен со свечей зажигания 20. Свеча зажигания 20 содержит корпус свечи 25, фланец свечи 26, установленные внутри корпуса свечи 25 в центральной полости 27 линзу рассеивания 28. фокусирующую линзу 29 и оптическое окно 30, выполненное на торце свечи зажигания 20.
Луч лазера 31 фокусируют в точке фокуса «Ф» (фиг. 1) положение которой значительно влияет на надежность зажигания камеры сгорания.
Концентрично корпусу свечи 25 установлен кожух 32 (фиг. 2 и 3). Особенностью системы зажигания являются выполнение между корпусом свечи 25 и кожухом 32 полости охлаждения 33. В кожухе 32 выполнены тангенциальные отверстия 34, которые соединяют канал 16 с полостью охлаждения 33.
Также в кожухе 32 выполнена вторая группа тангенциальных отверстий 35, которые соединяют верхнюю охлаждающую полость 17 с полостью охлаждения 33 и которые выполнены в плоскости расположения оптического окна 30. Это сделано для предотвращения покрытия оптического окна 30 сажистыми отложениями.
Для увеличения расхода воздуха через вторую группу тангенциальных отверстий 35 концентрично кожуху 33 может быть установлен дополнительный кожух 36 (фиг. 2 и 4) в форме полцилиндра, с полукольцевой в поперечном сечении полостью 37, имеющей входные окна 38 (два прямоугольных окна) для интенсивного заполнения этой полости воздухом с использованием его скоростного напора.
На фиг. 5 приведена схема расположения форсуночных модулей 10 на форсуночной плите 5.
На фиг. 6 приведена схема подачи топлива из полости 7 топливного коллектора 6 (фиг. 1) через топливные каналы 11 в форсуночные модули 10.
Схема подвода воздуха к форсуночным модулям 10 показана на (фиг. 7 и 8) и включает воздушные каналы 39, образованные наклонными ребрами 40.
Форсуночный модуль 10 (фиг. 9 и 10) содержит корпус 41, центральное тело 42, топливную форсунку 43, радиальное отверстие 44, выходящее в нее и сообщающееся с кольцевой полостью 12 (фиг. 7). Концентрично топливной форсунке 43 выполнены каналы закрутки воздуха 45, образованные наклонными лопатками 46 (фиг. 4 и 5). Конструкция предложенного форсуночного модуля 10 обеспечивает более интенсивное перемешивание топлива и воздуха и более качественное сжигание топлива.
На фиг. 11 приведен вариант расположения точки фокуса «Ф» между форсуночными модулями 10, а на фиг. 12 - между двумя радами 47 и 48 форсуночных модулей 10. В этом случае точка фокуса «Ф» располагается между тремя форсуночными модулями 10. Схема с двумя рядами форсуночных модулей является наиболее распространенной.
РАБОТА КАМЕРЫ СГОРНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ГТД
При запуске ГТД (фиг. 1) стартером раскручивают его ротор (не показано) и воздух через воздушные каналы 39 (фиг. 7) поступает в форсуночные модули 10 и по каналам 17 и 18 через отверстия 4 подается в камеру сгорания. Одновременно или с некоторым запозданием подают топливо по топливопроводу 9 в полость 7 топливного коллектора 6 и далее по каналам 11 в форсуночные модули 10 и в топливную форсунку 43.
После этого с блока энергопитания 21 по проводам 22 подают электрическую энергию в блок накачки 23. Блок накачки 23 подает лазерный импульс по оптическому волокну 24 в лазерную свечу 20 для воспламенения топливной смеси.
Луч лазера 31 через установленные внутри корпуса свечи 25 в центральной полости 27 линзу рассеивания 28, фокусирующую линзу 29 и оптическое окно 30 фокусируется в точке фокуса «Ф» между форсуночной плитой 5 и двумя ( или более) форсуночными модулями 10. Такая фокусировка в застойной зоне во вращающемся вихре (предпочтительно в центре вихря или около него) позволит быстрее и надежнее подогреть топливовоздушную смесь при меньших затратах мощности на формирование луча лазера 31 (фиг. 11 и 12). Это объясняется тем, что фокусировка в любом другом объеме камеры сгорания, где происходит интенсивный массообмен (движение топливовоздушной смеси к выходу из камеры сгорания) подогрев небольшого объема до температуры воспламенения осуществить на порядок труднее или потребует значительного увеличения мощности свечи зажигания 20.
Наличие второй группы тангенциальных отверстий 35 и плоскости оптического окна 30 предотвращает оседание сажистых отложений на оптическом окне 30 и предотвратит частые отказы системы зажигания.
Применение изобретения позволило:
- предотвратить отложение копоти на оптическом окне, за счет второй группы тангенциальных отверстий в кожухе и применения дополнительного кожуха,
- улучшить охлаждение оптической части свечи зажигания,
- обеспечить надежное воспламенение топливной смеси при запуске ГТД за счет фокусировки луча лазера в застойную зону обратных токов между форсуночными модулями.
Claims (6)
1. Камера сгорания газотурбинного двигателя, содержащая внешний корпус, жаровую трубу и форсуночную плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями и топливный коллектор, соединенный с плитой и установленный в полости перед форсуночной плитой, полость которого соединена с одной стороны с топливопроводом, а с другой топливными каналами с форсуночными модулями, и систему зажигания со свечой зажигания, отличающаяся тем, что свеча зажигания выполнена лазерной и установлена с наклоном в сторону форсуночной плиты с возможностью фокусирования луча лазера в точке фокуса между форсуночной плитой и двумя форсуночными модулями.
2. Камера сгорания газотурбинного двигателя по п. 1, отличающаяся тем, что форсуночные модули установлены в два концентричных ряда, а точка фокуса расположена между этими рядами.
3. Камера сгорания газотурбинного двигателя по п. 1, отличающаяся тем, что форсуночные модули содержат корпус, центральное тело, струйную топливную форсунку и каналы подвода и закрутки воздуха, выполненные между корпусом и центральным телом, а точка фокуса луча лазера выполнена между корпусами двух соседних модулей и форсуночной плитой.
4. Система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащая блок энергопитания и свечу зажигания, содержащую, в свою очередь, корпус свечи в виде втулки с центральным цилиндрическим каналом, а также кожух, охватывающий корпус свечи с образованием охлаждающей полости с выходным отверстием, при этом в кожухе выполнены тангенциальные отверстия, соединяющие полость охлаждающего воздуха с воздушной полостью между корпусом и кожухом свечи, при этом свеча зажигания выполнена лазерной и содержит оптическое волокно, соединенное с одной стороны с блоком накачки и проходящее внутри центрального цилиндрического канала, выполненного в корпусе, внутри корпуса свечи в центральной полости линзу рассеивания, фокусирующую линзу и оптическое окно, выполненное на торце свечи зажигания, отличающаяся тем, что в плоскости оптического окна на кожухе выполнена вторая группа тангенциальных отверстий.
5. Система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя по п. 4, отличающаяся тем, что концентрично кожуху в районе второй группы тангенциальных отверстий на жаровой трубе установлен второй кожух в форме полуцилиндра, открытого со стороны форсуночной плиты.
6. Способ воспламенения топливной смеси в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержащего форсуночные модули и форсуночную плиту, включающий нагрев и воспламенение горючей смеси путем подачи энергетического импульса от лазерного источника, фокусирование лазерного луча, инициирующего оптический разряд, отличающийся тем, что точка фокуса расположена между форсуночной плитой и форсуночными модулями камеры сгорания.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100361A RU2674090C1 (ru) | 2018-01-09 | 2018-01-09 | Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100361A RU2674090C1 (ru) | 2018-01-09 | 2018-01-09 | Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2674090C1 true RU2674090C1 (ru) | 2018-12-04 |
Family
ID=64603804
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018100361A RU2674090C1 (ru) | 2018-01-09 | 2018-01-09 | Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2674090C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111321405A (zh) * | 2018-12-15 | 2020-06-23 | 兰州交通大学 | 一种航空发动机机匣阻燃涂层电火花多点并行沉积机构 |
RU2774001C1 (ru) * | 2020-12-30 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ воспламенения и стабилизации горения топливно-воздушной смеси импульсными оптическими квазистационарными разрядами и устройство его реализации |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2212559C1 (ru) * | 2002-07-10 | 2003-09-20 | Московский государственный технический университет "МАМИ" | Способ лазерно-искрового зажигания рабочей смеси двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления |
RU2339840C2 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) | Способ зажигания топливной смеси в камере сгорания двигателя и устройство для его осуществления |
RU2574189C1 (ru) * | 2015-01-26 | 2016-02-10 | Валерий Дмитриевич Дудышев | Лазерная свеча зажигания |
RU2609539C1 (ru) * | 2015-10-21 | 2017-02-02 | Николай Борисович Болотин | Ракета-носитель, возвращаемая ступень ракеты-носителя и способ ее запуска при возвращении и система вертолетного подхвата возвращаемой ступени |
RU2612231C1 (ru) * | 2015-12-17 | 2017-03-03 | Николай Борисович Болотин | Камера сгорания гтд и форсуночный модуль |
-
2018
- 2018-01-09 RU RU2018100361A patent/RU2674090C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2212559C1 (ru) * | 2002-07-10 | 2003-09-20 | Московский государственный технический университет "МАМИ" | Способ лазерно-искрового зажигания рабочей смеси двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления |
RU2339840C2 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) | Способ зажигания топливной смеси в камере сгорания двигателя и устройство для его осуществления |
RU2574189C1 (ru) * | 2015-01-26 | 2016-02-10 | Валерий Дмитриевич Дудышев | Лазерная свеча зажигания |
RU2609539C1 (ru) * | 2015-10-21 | 2017-02-02 | Николай Борисович Болотин | Ракета-носитель, возвращаемая ступень ракеты-носителя и способ ее запуска при возвращении и система вертолетного подхвата возвращаемой ступени |
RU2612231C1 (ru) * | 2015-12-17 | 2017-03-03 | Николай Борисович Болотин | Камера сгорания гтд и форсуночный модуль |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111321405A (zh) * | 2018-12-15 | 2020-06-23 | 兰州交通大学 | 一种航空发动机机匣阻燃涂层电火花多点并行沉积机构 |
RU2774001C1 (ru) * | 2020-12-30 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ воспламенения и стабилизации горения топливно-воздушной смеси импульсными оптическими квазистационарными разрядами и устройство его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8616006B2 (en) | Advanced optics and optical access for laser ignition for gas turbines including aircraft engines | |
RU2576691C1 (ru) | Воспламенитель | |
CN109441643B (zh) | 微小型涡喷发动机和燃气轮机燃烧室点火装置 | |
RU2614311C1 (ru) | Парогенератор | |
RU2576099C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания | |
RU2386846C2 (ru) | Ракетный двигатель малой тяги | |
RU2674090C1 (ru) | Камера сгорания газотурбинного двигателя, система зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя и способ зажигания камеры сгорания газотурбинного двигателя | |
US8490381B2 (en) | Systems involving fiber optic igniters transmitting fuel and laser light | |
RU2338910C2 (ru) | Запальное устройство для розжига камер сгорания газотурбинных двигателей | |
CN107100740B (zh) | 气流压缩定向聚能等离子弧点火喷嘴 | |
CN105781747B (zh) | 一种用于液体冲压发动机的点火装置 | |
RU2229062C2 (ru) | Запальная горелка с калильным зажиганием | |
RU2634972C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2645364C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2649720C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU217752U1 (ru) | Устройство розжига камеры сгорания газотурбинного двигателя | |
RU2645363C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2643879C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2643880C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2645396C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2647889C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания | |
RU2247282C2 (ru) | Камера сгорания газотурбинного двигателя | |
RU2612231C1 (ru) | Камера сгорания гтд и форсуночный модуль | |
RU2269019C2 (ru) | Способ эксплуатации пускового факельного воспламенителя | |
RU2647891C1 (ru) | Лазерная свеча зажигания |