CS248471B1 - Aerodynamický tunel CO2 lasera - Google Patents
Aerodynamický tunel CO2 lasera Download PDFInfo
- Publication number
- CS248471B1 CS248471B1 CS299484A CS299484A CS248471B1 CS 248471 B1 CS248471 B1 CS 248471B1 CS 299484 A CS299484 A CS 299484A CS 299484 A CS299484 A CS 299484A CS 248471 B1 CS248471 B1 CS 248471B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- working mixture
- wind tunnel
- laser
- mixture
- working
- Prior art date
Links
Landscapes
- Lasers (AREA)
Description
24G471
Vynález sa týká aerodynamického tunelaCO2 lasera pre prúdenie pracovnej zmesi vuzavretom cykle cez výbojková komorupriečne na os rezonátora a v ňom zabudova-ným agregátem náhonu pracovnej zmesi. U doteraz známých CO2 laserov zabezpe-čuje chladenie a odvod stratového tepla zpracovnej zmesi výmenník tepla zabudovanýv aerodynamickom tuneli priečne k směruprúdenia zmesi. Stratové teplo je tiež čias-točne zo zmesi odvádzané prirodzeným pre-stupom cez plášť aerodynamického tunelado okolitého priestoru. Uvedený sposob chla-denia je účinný, ale vyžaduje dimenzovanievýmenníka na plný výkon stratového teplazmenšeného len o stratové teplo odvádzanéprirodzeným prestupom. Takto zabudovanýa dimenzovaný výmenník tepla má značnýsúčinitel' odporu prúdenia zmesi. K uvede-nému musí byť úměrně dimenzovaný aj agre-gát náhonu zmesi pre požadovaná rýchlosťprúdenia. V prípadoch, keď je agregát náhonuzmesi kompletně zabudovaný v aerodynamic-kom tuneli aj s elektromotorom, alebo tvoříjeho časť, stratové teplo od elektromotoru jeodvádzané pracovnou zmesou a o toto teplomusí byť zvačšený výkon výmenníka teplaa následné aj výkon agregátu náhonu zmesi.V prípadoch, v ktorých je elektromotoragregátu náhonu zmesi zabudovaný mimoaerodynamický tunel, potom sú kladené zvý-šené nároky na těsnost přenosového mecha-nizmu mechanickej energie od elektromotorak agregátu náhonu zmesi.
Uvedené nevýhody zmierňuje a technickýproblém rieši aerodynamický tunel CO2 la-sera, ktorého podstatou je, že plášť, vodiacerebrá aerodynamického tunela a agregát ná-honu pracovnej zmesi sú dvojstenové prevytvorenie dutin, ktorými prúdi temperujúcemédium. Výhodou aerodynamického tunela CO2 la-sera podlá vynálezu je, že bez zvýšenia od-porov voči prúdeniu pracovnej zmesi sa zís-kajú aktivně chladiace plochy. U kompletnězabudovaných agregátov náhonu zmesi aj selektromotorom v aerodynamickom tuneli jestratové teplo z elektromotora odvádzanétemperujúcim médiom, naviac temperujúcemédium zavedené do agregátu náhonu zme-si chladí i pracovní zmes prúdiaca cez agre-gát. Aerodynamickým tunelom CO2 lasera po-dlá vynálezu sa tiež dosiahne optimálnejšiavstupná teplota zmesi do medzielektródové-ho priestoru, čo v konečnom efekte prispie-va k dosiahnutiu vyššej účinnosti zariadenia pri zachovaní dimenzie priečne zabudované-ho výmenníka. Takto usporiadané chladiaceplochy v aerodynamickom tuneli umožňujúpoužit pre náhon pracovnej zmesi bežne vy-rábané ventilátory pre dopravu vzduchuatmosférického tlaku tuzemskej výroby.
Aerodynamický tunel CO2 lasera je pří-kladné znázorněný na pripojenom výkresev náryse v řeze.
Aerodynamický tunel CO2 lasera pre prú-denie pracovnej zmesi v uzavretom cykle cezvýbojová komoru 6 priečne na os rezonáto-ra, má v aerodynamickom tuneli 9 zabudo-vaný agregát náhonu 5 pracovnej zmesi 2.V aerodynamickom tuneli 9 je priečne ksměru prúdenia pracovnej zmesi 2 upevněnývýmenník tepla 1. Plášť 3 aerodynamickéhotunela 9, vodiace rebrá 4 aerodynamickéhotunela 9 a agregát náhonu 3 pracovnej zme-si 2 sú dvojstenové pre vytvorenie dutin 7,ktorými prúdi temperujúce médium 8.
Funkcia aerodynamického tunela CO2 lase-ra je nasledovná: Do pracovnej zmesi 2 jev medzielektródovom priestore dodaná ener-gia vo formě elektrického výboja. Z rezo-nančného priestoru pracovná zmes 2 prúde-ním odnáša v sebe zvyškovú tepelnú ener-giu. Zbytkové' teplo z prúdiacej pracovnejzmesi 2 v aerodynamickom tuneli mimo vý-bojovú komoru 6 je čiastočne odvádzané cezplášť 3 potrubia spodného oblúka prirodze-ným postupom do okolitého priestoru. Inten-zívně odvádzanie tepla z pracovnej zmesi 2nastáva vo výmenníku tepla 1 a ďalej cezčasť plášťa 3 potrubia spodného oblúka,plášía vodiacich rebier 4 agregátu náhonu5, plášťa 3 potrubia vodiacich rebier 4 hor-ného oblúka cez chladiace médium 8 núteneprúdiace v ich dutinách 7. Stratové teplo zelektromotora náhonového agregátu 5 pra-covnej zmesi 2 je odvádzané chladiacim mé-diom 8 dutiny 7 plášťa elektromotora. Ochla-dená pracovná zmes 2 na počiatočnú teplotusa znovu privádza do výbojovej komory 6a v rezonančnom priestore 10 sa zúčastňujepracovného cyklu. V případe zachovanie vstupenj teplotypracovnej zmesi 2 do medzielektródovéhopriestoru je možné znížiť dimenziu priečnezabudovaného výmenníka tepla 1, čo má zanásledok zníženie odporov prúdenia pracov-nej zmesi 2, Pri zachovaní výkonu agregátunáhonu 3 zmesi sa zvýši rýchlosť prúdeniacez výbojovú komoru 6, čo dává předpokladk zvýšeniu výstupného optického výkonu.
Claims (1)
- 248471 PREDMET Aerodynamický kunel CO2 lasera pre prú-denie pracovnej zmesi v uzavretom cyklecez výbojová komoru priečne na os rezoná-tora a v ňom zabudovaným agregátom náho-nu pracovnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že VYNÁLEZU plášť (3), vodiace rebrá (4) aerodynamické-ho tunela (9) a agregát náhonu (5) pracov-nej zmesi (2) sú dvojstenové pre vytvoreniedutin (7), ktorými prúdi temperujúce mé-dium (8). 1 list výkresov
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS299484A CS248471B1 (sk) | 1984-04-20 | 1984-04-20 | Aerodynamický tunel CO2 lasera |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS299484A CS248471B1 (sk) | 1984-04-20 | 1984-04-20 | Aerodynamický tunel CO2 lasera |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS248471B1 true CS248471B1 (sk) | 1987-02-12 |
Family
ID=5368729
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS299484A CS248471B1 (sk) | 1984-04-20 | 1984-04-20 | Aerodynamický tunel CO2 lasera |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS248471B1 (cs) |
-
1984
- 1984-04-20 CS CS299484A patent/CS248471B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN216903708U (zh) | 一种脉冲激光器 | |
| CS248471B1 (sk) | Aerodynamický tunel CO2 lasera | |
| CN112993724A (zh) | 一种气体激光器散热装置 | |
| CN116683264B (zh) | 便于降温的固体激光器 | |
| CN110970789A (zh) | 一种光纤激光器冷却装置 | |
| CN116147263B (zh) | 一种电厂储能冷却水循环设备 | |
| CN219131084U (zh) | 气体保护焊机过热保护装置 | |
| CN213838701U (zh) | 一种便于冷却的机动车油泵 | |
| CN210111715U (zh) | 一种外转子电动轮电机水冷结构 | |
| KR102334216B1 (ko) | 전기 자동차용 배터리의 냉각수 흐름을 개선하기 위한 열관리 장치의 냉각수 유로 구조 | |
| CN209909130U (zh) | 一种高效散热减速机 | |
| CN210769216U (zh) | 超临界二氧化碳压缩冷却系统 | |
| CN210570022U (zh) | 一种工频炉冷却水防断水装置 | |
| CN220774974U (zh) | 一种大功率激光器 | |
| CN223011842U (zh) | 一种压射冲头冷却装置 | |
| JPS57130752A (en) | Continuous casting machine | |
| CN222126691U (zh) | 一种储能用电池冷却装置 | |
| CN221444886U (zh) | 一种矿热炉尾气净化风冷式冷却器 | |
| CN119209175B (en) | High-power 976nm single-mode all-fiber laser | |
| CN215500218U (zh) | 一种用于uvled灯的主动式水冷降温装置 | |
| CN220492817U (zh) | 一种发电机冷却结构 | |
| CN211981126U (zh) | 500瓦光纤激光器qbh接头的温度保护装置 | |
| CN220707864U (zh) | 一种高效散热的冷却器 | |
| CN220325442U (zh) | 水力发电机组冷却装置 | |
| CN217690721U (zh) | 一种全密闭干式变压器的散热壳体 |