CS248471B1 - Aerodynamický tunel CO2 lasera - Google Patents

Aerodynamický tunel CO2 lasera Download PDF

Info

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
Application number
CS299484A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Ivan Kamenicky
Pavel Hanzel
Frantisek Misura
Original Assignee
Ivan Kamenicky
Pavel Hanzel
Frantisek Misura
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ivan Kamenicky, Pavel Hanzel, Frantisek Misura filed Critical Ivan Kamenicky
Priority to CS299484A priority Critical patent/CS248471B1/cs
Publication of CS248471B1 publication Critical patent/CS248471B1/cs

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)

  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
CS299484A 1984-04-20 1984-04-20 Aerodynamický tunel CO2 lasera CS248471B1 (sk)

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)

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