Демидов виктор александрович: Поволжская государственная академия, физической культуры спорта и туризма Юбилей в начале большого пути
Демидов Виктор Александрович — отзывы | Екатеринбург
0 отзывовТравматологортопед
Стаж 40 лет
Высшая категория
Кандидат наук
Демидов В. А., Екатеринбург: ортопед, травматолог, отзывы пациентов, места работы, кандидат наук, высшая категория, стаж 40 лет.
Обновлено 05.06.2020
Сообщить об ошибке
Образование
5
Рейтинг
Отзывы
Образование
1983
Тюменский государственный медицинский университет (лечебное дело)
Базовое образование
1999
Тюменский государственный медицинский университет (хирургия)
Повышение квалификации
2013
Тюменский государственный медицинский университет (хирургия)
Повышение квалификации
2014
Уральский государственный медицинский университет (колопроктология)
Повышение квалификации
2015
Уральский государственный медицинский университет (травматология и ортопедия)
Повышение квалификации
Рейтинг
Отзывы
Народный рейтинг Нет оценок
Обследование Нет оценок
Эффективность лечения Нет оценок
Отношение к пациенту Нет оценок
Информирование Нет оценок
Посоветуете ли врача? Нет оценок
Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и учёную степень
Стаж40 лет
КатегорияВысшая
Учёная степеньк.
м.н
Еще нет отзывов о докторе Демидов Виктор Александрович. Ваш отзыв будет первым.
Популярные ортопеды
(343) 288-57-30
Зубков И. В.
22 отзыва
Ортопед
ул. Серова, д. 45
от 2100 ₽
(343) 363-02-19
Попугайло А. М.
21 отзыв
Ортопед
ул. Кировградская, д. 20
от 1800 ₽
(343) 364-54-78
Галяутдинов А. Ф.
33 отзыва
Ортопед
пр-кт Космонавтов, д. 70
от 1500 ₽
(343) 288-55-97
Гаюк В. Д.
7 отзывов
Ортопед
ул. Сурикова, д. 60
от 2100 ₽
(343) 288-55-97
Кузнецов А.
Ф.
39 отзывов
Ортопед
ул. Сурикова, д. 60
от 2500 ₽
(343) 364-54-78
Галяутдинов А. Ф.
33 отзыва
Ортопед
пр-кт Космонавтов, д. 70
от 1500 ₽
(343) 364-54-72
Ибадов Э. Т.
20 отзывов
Ортопед
ул. Шейнкмана, д. 86
от 2000 ₽
(343) 288-76-73
Давтян Г. Г.
9 отзывов
Ортопед
ул. Юлиуса Фучика, 13
от 2000 ₽
(343) 288-57-30
Зубков И. В.
22 отзыва
Ортопед
ул. Серова, д. 45
от 2100 ₽
(343) 289-69-16
Мокеров С. В.
15 отзывов
Ортопед
ул. Шевченко, д. 9
от 2100 ₽
(343) 364-54-78
Акопян А.
А.
25 отзывов
Ортопед
пр-кт Космонавтов, д. 70
от 1500 ₽
Демидов Виктор Александрович мануальный терапевт, невролог
Мануальный терапевт
рядом с любой станцией метро
Мануальный терапевт, невролог
Это вы?
пациента записалось к этому врачу через наш портал
75%
порекомендовали бы этого врача своим родным и знакомым
1
отзыв
положительные
нейтральные
отрицательные
4 хорошо
Последний отзыв
Доктор очень внимательный.
Он молодец. Все посмотрел, выслушал. Приемом осталась довольна.
Наталья, 22 декабря 2016
Демидов Виктор Александрович
Мануальный терапевт, невролог
Специализация
Специализация:
- тригеминальная невралгия;
- мигрени;
- дорсопатии (боли в позвоночнике) с неврологическими осложнениями;
- Заболевания головного мозга, имеющую сосудистую природу;
Образование
- Интернатура по специальности «Неврология», Московский государственный медико-стоматологический университет (2012)
- Диплом по специальности «Лечебное дело», Московский государственный медико-стоматологический университет (2011)
Курсы повышения квалификации
- «Мануальная терапия», Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (2017)
Опыт работы
- Врач-невролог, Городская клиническая больница № 1 им.
Н. И. Пирогова, город Москва Врач-невролог, МЦ «Ниармедик», город Москва Врач мануальный терапевт, Центр мануальной терапии, город Москва
Демидов Виктор Александрович
Отзывы
Только настоящие отзывы!
Мы публикуем только отзывы, полученные от людей, которые записывались к врачу через наш сервис.
Оставьте отзыв о враче Демидов Виктор Александрович
Вы записались на прием к врачу на нашем сайте? Оставьте свой отзыв, мы его опубликуем после проверки.
Врач Демидов Виктор Александрович
Действительно хороший врач?
Поделитесь мнением о нем в соцсетях
Демидов Виктор Александрович
мануальный терапевт, невролог
Подобрать врача 8 (499) 519-34-22 Найти другого врача
Ваше имя
Дата рождения
Ваш телефон
На указанный вами номер было отправлено SMS с кодом подтверждения.
Код из SMS
Дата приема
Время приема
Нажимая на «Записаться», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
После записи с Вами свяжется специалист call-центра и уточнит все интересующие Вас вопросы.
Вы действительно хотите
прервать запись?
Вы можете записаться к врачу по телефону
Записаться на прием
14 фев 15 фев 16 фев 17 фев
Мануальные терапевты с записью на ближайшее время
Десенко Сергей Николаевич
мануальный терапевт, невролог, терапевт
12 отзывов
Стоимость приема — 1250₽
Рогов Илья Анатольевич
мануальный терапевт, ортопед, физиотерапевт, реабилитолог, вертебролог, кинезиолог, травматолог
54 отзыва
Стоимость приема — 2000₽
Ливанов Александр Владимирович
мануальный терапевт, рефлексотерапевт, невролог, физиотерапевт, реабилитолог, вертебролог
14 отзывов
Стоимость приема — 1500₽
У нас Вы можете найти врача в любом регионе России
Мы правильно определили Ваш регион?
Москва
Медицинский портал Все врачи здесь © 2010-2021
| 1 | RU2679949C1 | СПОСОБ ЗАПУСКА КАМЕРЫ ЖРД ИЛИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ПОДЖИГАНИЕМ ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Патент | Номер публикации/патента: RU2679949C1 | Дата публикации: 2019-02-14 | Номер заявления: RU2018104999 | Дата регистрации: 2018-02-09 | Изобретатель: Голубев, Виктор Александрович Голиков Андрей Николаевич Ребров Сергей Григорьевич | Правопреемник: Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности ‘РОСКОСМОС’ | МПК: F02K9/95 | Абстрактный:
Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к способу запуска камеры ЖРД или многозапускного газогенератора с лазерным воспламенением топлива с использованием как жидкого, так и газообразного ракетного топлива, и устройству для его реализации. Способ включает этапы, на которых одновременно или с задержкой от подачи окислителя осуществляют предварительную подачу топлива в камеру сгорания в зоне фокусировки лазерного излучения с помощью системы предварительной подачи топлива, при этом топливо поступает в канал системы предварительной подачи непосредственно из рубашки охлаждения, воспламеняет смесь окислителя и предварительно подаваемого топлива, подача топлива осуществляется через канал, после воспламенения которого прекращается предварительная подача топлива от пламени вышеуказанной смеси. Устройство содержит камеру сгорания с соплом, рубашку охлаждения, сопловую головку, каналы подвода окислителя и топлива в камеру сгорания с запирающими элементами, по меньшей мере одно устройство лазерного зажигания, состоящее из лазерного источника с входным и фокусирующим узлом, и систему предварительной подачи топлива в камеру сгорания, состоящую как минимум из одного канала системы предварительной подачи топлива с запорным элементом. Технический результат: использование изобретений позволяет обеспечить минимальное повышение давления в камере сгорания в момент лазерного зажигание. 2 кл, 1 рис. |
| ||
| 2 | RU2468240C1 | КАМЕРА ЖРД ИЛИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА С ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОДЖИГА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА И СПОСОБ ЕЕ ЗАПУСКА Патент | Номер публикации/патента: RU2468240C1 | Дата публикации: 2012-11-27 | Номер заявления: RU2011144421 | Дата регистрации: 2011-11-03 | Изобретатель: Голиков Андрей Николаевич Голубев, Виктор Александрович Ребров Сергей Григор Еввич | Правопреемник:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. В. КЕЛДЫША | МПК: F02K9/95 | Абстрактный:
Изобретение относится к двигателям и насосам. Изобретение относится к камере жидкостного ракетного двигателя или газогенератора с устройством лазерного воспламенения компонентов, включающему камеру сгорания с соплом, смесительную головку с каналами подачи компонентов и устройство лазерного зажигания компонентов топлива, состоящее из малогабаритных источник лазерного излучения с вставным и фокусирующим узлом. При этом узел ввода и фокусировки излучения выполнен так, что обеспечивает фокусировку лазерного излучения в часть внутренней поверхности камеры сгорания ЖРД или газогенератора или в ее объем. Сборка может быть плотно установлена непосредственно на смесительной головке или на боковой поверхности камеры сгорания. Кроме того, устройство снабжено как минимум одним малогабаритным источником лазерного излучения с вставным и фокусирующим узлом, а также мишенью, установленной в камере сгорания в зоне фокусировки лазерного излучения. Способ запуска камеры ЖРД или газогенератора с лазерным устройством воспламенения компонентов топлива основан на подаче компонентов топлива и воспламенении горючей смеси путем подачи лазерного излучения и его фокусировки в зону оптического пробоя; при этом весь поток окислителя и топлива подается сразу в зону горения, где воспламенение осуществляется при соотношении компонентов, достаточном для воспламенения горючей смеси. Технический результат — повышение надежности повторного воспламенения топлива в камере ЖРД. ракетный двигатель или газогенератор; снижение массогабаритных характеристик системы зажигания; снижение массогабаритных характеристик ЖРД или газогенератора.9кл, 1 черт. |
| ||
| 3 | RU2010140534A | ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДЖИГА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА (ВАРИАНТЫ) Применение | Номер публикации/патента: RU2010140534A | Дата публикации: 2012-04-10 | Номер заявления: RU2010140534 | Дата регистрации: 2010-10-05 | Изобретатель: Голиков Андрей Николаевич Рубинский, Виталий Романович Голубев, Виктор Александрович Рачук Владимир Сергеевич Ребров Сергей Григор Еввич Гутерман, Виталий Юрьевич Губертов Арнол Михайлович Завизион Геннадий Иванович | Правопреемник:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ’
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. В. КЕЛДЫША’ (ГНЦ ФГУП ‘ЦЕНТР КЕЛДЫША’)
9Изобретение может быть использовано для многократных пусков ракетных двигателей (РД) как на жидком, так и на газообразном топливе в условиях их эксплуатации в ракетах, космических кораблях и орбитальных пилотируемых космических станциях, при испытаниях двигателей на стендах. В первом предложенном варианте лазерное устройство воспламенения компонентов топлива в ракетном двигателе космической станции содержит корпус с газоходом — каналом транспортировки продуктов сгорания компонентов топлива в космической станции, узлы подачи компонентов топлива, блок реакционная полость, лазерная заглушка для подачи лазерной энергии в реакционную полость, установленная в корпусе прибора несоосно газоходу, при этом реакционная полость расположена в газоходе, а лазерная энергия фокусируется на газоходе стену или в ее объем. Второй вариант отличается от первого тем, что часть одного из компонентов топлива подается в охлаждающий газоход и выбрасывается в камеру сгорания. 2 кл, 2 рис. |
| ||||
| 4 | RU2451818C1 | ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДЖИГА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА (ВАРИАНТЫ) Патент | Номер публикации/патента: RU2451818C1 | Дата публикации: 2012-05-27 | Номер заявления: RU2010140534 | Дата регистрации: 2010-10-05 | Изобретатель: Голиков Андрей Николаевич Рубинский, Виталий Романович Голубев, Виктор Александрович Рачук Владимир Сергеевич Ребров Сергей Григор Еввич Гутерман, Виталий Юрьевич Губертов Арнол Михайлович Завизион Геннадий Иванович | Правопреемник:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ’
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. В. КЕЛДЫША’ (ГНЦ ФГУП ‘ЦЕНТР КЕЛДЫША’)
9Изобретение может быть использовано для многократных пусков ракетных двигателей (РД) как на жидком, так и на газообразном топливе в условиях их эксплуатации в ракетах, космических кораблях и орбитальных пилотируемых космических станциях, при испытаниях двигателей на стендах. В первом предложенном варианте лазерное устройство воспламенения компонентов топлива в ракетном двигателе космической станции содержит корпус с газоходом — каналом транспортировки продуктов сгорания компонентов топлива в космической станции, узлы подачи компонентов топлива, блок реакционная полость, лазерная заглушка для подачи лазерной энергии в реакционную полость, установленная в корпусе прибора несоосно газоходу, при этом реакционная полость расположена в газоходе, а лазерная энергия фокусируется на газоходе стену или в ее объем. Второй вариант отличается от первого тем, что часть одного из компонентов топлива подается в охлаждающий газоход и выбрасывается в камеру сгорания. 2 кл, 2 рис. |
| ||||
| 5 | RU2400644C1 | РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ, РАБОТАЮЩИЙ НА НЕСАМОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕМ ГАЗОВОМ ОКИСЛИТЕЛЕ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ, И СПОСОБ ЕГО ЗАПУСКА Патент | Номер публикации/патента: RU2400644C1 | Дата публикации: 2010-09-27 | Номер заявления: RU2009121740 | Дата регистрации: 2009-06-09 | Изобретатель: Голиков Андрей Николаевич Голубев, Виктор Александрович Ребров Сергей Григор Еввич Кочанов Александр Викторович Клименко Александр Геннад Еввич | Правопреемник:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. Предлагаемое изобретение может быть использовано для создания реактивных двигателей малой тяги (РВД). Двигатель малой тяги содержит камеру сгорания с соплом, смесительную головку с каналами подачи компонентов и тангенциальными каналами подачи топливной смеси в камеру сгорания с завихрительным пространством и устройством воспламенения топливной смеси. В соответствии с настоящим изобретением устройство воспламенения топливной смеси представляет собой источник лазерного излучения с узлом приема и фокусировки, плотно насаженным непосредственно на смесительную головку. При этом лазерный луч направляется в осевой канал, т.е. зону начального воспламенения компонентов, в точку фокусировки на поверхность осевого канала, либо в объем горючей смеси. Предлагаемый способ пуска двигателя включает подачу топлива и окислителя в зону смешения компонентов и воспламенение полученной топливной смеси. При этом следует учитывать, что все израсходованные объемы окислителя и горючего одновременно подаются в зону смешения компонентов. 2 кл, 2 рис. |
| ||||
| 6 | RU2320455C2 | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АМОРФНЫХ МАГНИТНЫХ СПЛАВОВ Патент | Номер публикации/патента: RU2320455C2 | Дата публикации:
27 марта 2008 г.![]() | Номер заявления: RU2005138618 | Дата регистрации: 2005-12-12 | Изобретатель: Краев Андрей Иванович Мочалов, Михаил Алексеевич Бугров Владимир Геннад Еввич Голубев, Виктор Александрович Стриканов Андрей Валентинович Демидов Олег Сергеевич Оленина, Элеонора Леонта Евна Кудель Кин Валерий Борисович | Правопреемник: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР — ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ’ — ФГУП ‘РФЯЦ-ВНИИЭХФ’ | МПК:
B22F3/08
93 кл, 1 рис. , 1 табл. |
| |||
| 7 | RU2005138618A | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АМОРФНЫХ МАГНИТНЫХ СПЛАВОВ Применение | Номер публикации/патента: RU2005138618A | Дата публикации:
27 июня 2007 г.![]() | Номер заявления: RU2005138618 | Дата регистрации: 2005-12-12 | Изобретатель: Краев Андрей Иванович Мочалов, Михаил Алексеевич Бугров Владимир Геннад Еввич Голубев, Виктор Александрович Стриканов Андрей Валентинович Демидов Олег Сергеевич Оленина, Элеонора Леонта Евна Кудель Кин Валерий Борисович | Правопреемник: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР — ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ’ — ФГУП ‘РФЯЦ-ВНИИЭХФ’ | МПК:
B22F3/08
93 кл, 1 рис. , 1 табл. |
|
Новости – Время-ч
перейти к содержанию
05.12.2022
28 ноября и 1 декабря 2022 года компания встречалась со школьниками 10-11 классов лицея №38. Читать далее…
18.07.2022
УНН совместно с 14 партнерами, в том числе с АО «Время-Ч», выиграли право на создание «Передовой инженерной школы».
Читать далее…
27.04.2022
Эта награда свидетельствует о значительном вкладе Николая Демидова в разработку уникальных измерительных приборов для систем учета рабочего времени. Читать далее…
30.03.2022
Пассивный водородный мазер Ч2-1007 успешно прошел процедуру калибровки в Российском метрологическом институте технической физики и радиотехники (ФГУП «ВНИИФТРИ»). Читать далее…
24.12.2021
АО «Время-Ч» при участии нашего представителя в Республике Казахстан ТОО «Мадина» провела модернизацию Государственного эталона времени и частоты в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.
Читать далее…
26.11.2021
24 ноября 2021 года в Государственном научном метрологическом центре «ВНИИФТРИ» Виктор Поляков представил кандидатскую диссертацию «Исследования и разработка водородного мазера с однофазной системой отбора улучшение стабильности частоты» Читать далее…
22.09.2021
13 августа 2021 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между АО «Время-Ч» и The P.N. Физический институт им. Лебедева, ФИАН. Читать далее…
06.
02.2021
В АО «Время-Ч» разработана новая модель ВЧ-2021 – активный водородный мазер с однофазной системой селекции, имеющий стабильность частоты в сутки лучше 2·10 -16 ! Три прибора сейчас проходят длительные испытания. ВЧ-2021 готовится к серийному производству.
16.12.2019
Генеральный директор «Время-Ч» А.А. Беляев стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Читать далее…
03.12.2019
Подписание приказа генерального директора А.А. Беляева приступить к производству 80 систем активных водородных стандартов частоты для выполнения контрактов на поставку на внутренний и внешний рынки в 2020 году.

Н. И. Пирогова, город Москва Врач-невролог, МЦ «Ниармедик», город Москва Врач мануальный терапевт, Центр мануальной терапии, город Москва
Способ включает этапы, на которых одновременно или с задержкой от подачи окислителя осуществляют предварительную подачу топлива в камеру сгорания в зоне фокусировки лазерного излучения с помощью системы предварительной подачи топлива, при этом топливо поступает в канал системы предварительной подачи непосредственно из рубашки охлаждения, воспламеняет смесь окислителя и предварительно подаваемого топлива, подача топлива осуществляется через канал, после воспламенения которого прекращается предварительная подача топлива от пламени вышеуказанной смеси. Устройство содержит камеру сгорания с соплом, рубашку охлаждения, сопловую головку, каналы подвода окислителя и топлива в камеру сгорания с запирающими элементами, по меньшей мере одно устройство лазерного зажигания, состоящее из лазерного источника с входным и фокусирующим узлом, и систему предварительной подачи топлива в камеру сгорания, состоящую как минимум из одного канала системы предварительной подачи топлива с запорным элементом. Технический результат: использование изобретений позволяет обеспечить минимальное повышение давления в камере сгорания в момент лазерного зажигание.
2 кл, 1 рис.
В. КЕЛДЫША
Кроме того, устройство снабжено как минимум одним малогабаритным источником лазерного излучения с вставным и фокусирующим узлом, а также мишенью, установленной в камере сгорания в зоне фокусировки лазерного излучения. Способ запуска камеры ЖРД или газогенератора с лазерным устройством воспламенения компонентов топлива основан на подаче компонентов топлива и воспламенении горючей смеси путем подачи лазерного излучения и его фокусировки в зону оптического пробоя; при этом весь поток окислителя и топлива подается сразу в зону горения, где воспламенение осуществляется при соотношении компонентов, достаточном для воспламенения горючей смеси. Технический результат — повышение надежности повторного воспламенения топлива в камере ЖРД. ракетный двигатель или газогенератор; снижение массогабаритных характеристик системы зажигания; снижение массогабаритных характеристик ЖРД или газогенератора.9кл, 1 черт.
В. КЕЛДЫША’ (ГНЦ ФГУП ‘ЦЕНТР КЕЛДЫША’)
9Изобретение может быть использовано для многократных пусков ракетных двигателей (РД) как на жидком, так и на газообразном топливе в условиях их эксплуатации в ракетах, космических кораблях и орбитальных пилотируемых космических станциях, при испытаниях двигателей на стендах. В первом предложенном варианте лазерное устройство воспламенения компонентов топлива в ракетном двигателе космической станции содержит корпус с газоходом — каналом транспортировки продуктов сгорания компонентов топлива в космической станции, узлы подачи компонентов топлива, блок реакционная полость, лазерная заглушка для подачи лазерной энергии в реакционную полость, установленная в корпусе прибора несоосно газоходу, при этом реакционная полость расположена в газоходе, а лазерная энергия фокусируется на газоходе стену или в ее объем. Второй вариант отличается от первого тем, что часть одного из компонентов топлива подается в охлаждающий газоход и выбрасывается в камеру сгорания.
2 кл, 2 рис.
В. КЕЛДЫША’ (ГНЦ ФГУП ‘ЦЕНТР КЕЛДЫША’)
9Изобретение может быть использовано для многократных пусков ракетных двигателей (РД) как на жидком, так и на газообразном топливе в условиях их эксплуатации в ракетах, космических кораблях и орбитальных пилотируемых космических станциях, при испытаниях двигателей на стендах. В первом предложенном варианте лазерное устройство воспламенения компонентов топлива в ракетном двигателе космической станции содержит корпус с газоходом — каналом транспортировки продуктов сгорания компонентов топлива в космической станции, узлы подачи компонентов топлива, блок реакционная полость, лазерная заглушка для подачи лазерной энергии в реакционную полость, установленная в корпусе прибора несоосно газоходу, при этом реакционная полость расположена в газоходе, а лазерная энергия фокусируется на газоходе стену или в ее объем. Второй вариант отличается от первого тем, что часть одного из компонентов топлива подается в охлаждающий газоход и выбрасывается в камеру сгорания.
2 кл, 2 рис.
Предлагаемое изобретение может быть использовано для создания реактивных двигателей малой тяги (РВД). Двигатель малой тяги содержит камеру сгорания с соплом, смесительную головку с каналами подачи компонентов и тангенциальными каналами подачи топливной смеси в камеру сгорания с завихрительным пространством и устройством воспламенения топливной смеси. В соответствии с настоящим изобретением устройство воспламенения топливной смеси представляет собой источник лазерного излучения с узлом приема и фокусировки, плотно насаженным непосредственно на смесительную головку. При этом лазерный луч направляется в осевой канал, т.е. зону начального воспламенения компонентов, в точку фокусировки на поверхность осевого канала, либо в объем горючей смеси. Предлагаемый способ пуска двигателя включает подачу топлива и окислителя в зону смешения компонентов и воспламенение полученной топливной смеси. При этом следует учитывать, что все израсходованные объемы окислителя и горючего одновременно подаются в зону смешения компонентов.
2 кл, 2 рис.
, 1 табл.
, 1 табл.