×
27.08.2013
216.012.64cd

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002491442
Дата охранного документа
27.08.2013
Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам. При определении погрешностей изготовления корпус располагают на роликовых опорах и определяют отклонения расположения шпангоутов и фланцев корпуса относительно оси, определяемой центрами цилиндрических стыковочных поверхностей переднего и заднего шпангоутов. При определении погрешностей на торцовые и цилиндрические поверхности переднего шпангоута, заднего шпангоута, заднего фланца и переднего фланца корпуса устанавливают по два индикатора в горизонтальной плоскости симметрично относительно оси корпуса, закрепленные в стойках. Совершают один полный поворот корпуса, во время которого фиксируют по индикаторам величины перемещений торцовых и цилиндрических поверхностей корпуса в четырех угловых положениях через каждые 90°. Используя показания индикаторов, определяют погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам с учетом поправки на смещение оси корпуса при его вращении на роликах по формулам, защищаемым настоящим изобретением. Изобретение позволяет повысить точность определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя. 4 ил.
Основные результаты: Способ определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам, при котором корпус располагают на роликовых опорах и определяют отклонения расположения шпангоутов и фланцев корпуса относительно оси, определяемой центрами цилиндрических стыковочных поверхностей переднего и заднего шпангоутов, отличающийся тем, что при определении погрешностей на торцовые и цилиндрические поверхности переднего шпангоута, заднего шпангоута, заднего фланца и, при необходимости, переднего фланца корпуса устанавливают по два индикатора в горизонтальной плоскости симметрично относительно оси корпуса, закрепленных в стойках, совершают один полный поворот корпуса, во время которого фиксируют по индикаторам величины перемещений торцовых и цилиндрических поверхностей корпуса в четырех угловых положениях через каждые 90°, используя показания индикаторов в плоскостях I-III, II-IV, определяют погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам по формулам, в которых учтены поправки на смещение оси корпуса при его вращении на роликах: ; ; ; ; ; ; ; где , - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца заднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин; , - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца переднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин;γ, γ - отклонение от перпендикулярности заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мин;e, e - смещение центра стыковочного торца заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мм;α, α - поправки, учитывающие смещение оси корпуса в плоскостях I-III и II-IV, мин; - показания индикаторов №1-12 в положениях I, II, III, IV корпуса, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего фланца, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего шпангоута, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность переднего шпангоута, мм;l - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности заднего фланца и заднего шпангоута, мм;l - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности переднего шпангоута и заднего шпангоута, мм;k=57,3·60 - коэффициент перевода линейных величин в угловые минуты.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам.

К погрешностям изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам относятся:

- отклонение от перпендикулярности стыковочных торцов переднего и заднего шпангоутов относительно оси корпуса;

- отклонение от перпендикулярности заднего фланца относительно оси корпуса;

- смещение центра стыковочного торца заднего фланца относительно оси корпуса.

Известен способ определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам, в частности определение положения действительной продольной оси изделия, описанный в издании Джур Е.А. / Технология производства космических ракет: Учебник. // Джур Е.А., Вдовин С.И., Кучма Л.Д. и др. - Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. - С.146. Способ заключается в том, что изделие устанавливается на роликовые тележки цилиндрическими базовыми поверхностями. Роликовые тележки предназначены для поворота изделия на 180º с целью выявления величины весового прогиба изделия и последующей его коррекции с помощью домкрата. На торцах изделия крепят котировочные кольца с фотоэлектрическими приемниками лазерного луча. Приемники совмещают с двумя параллельными лазерными лучами, направленными вдоль образующей изделия и выверенными по юстировочной плите. По обшивке неподвижного изделия вручную перемещают измерительную стойку с приемником лазерного излучения. По отклонению лазерного пятна на измерительной сетке приемника судят о смещении продольной оси изделия от базовой оси.

Недостатком известного способа является то, что при определении погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам используют сложную измерительную систему, требующую точной выставки измерительной базы, относительно которой определяют погрешности изготовления корпуса, что снижает точность определения погрешностей.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение точности определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам, обеспечение универсальности операции (исключение специальных стендов, измерительных систем).

Технический результат достигается тем, что в способе, при котором корпус располагают на роликовых опорах и проводят измерение отклонений расположения шпангоутов и фланцев корпуса относительно оси, определяемой центрами цилиндрических стыковочных поверхностей переднего и заднего шпангоутов, при измерениях на торцовые и цилиндрические поверхности переднего шпангоута, заднего шпангоута, заднего фланца и, при необходимости, переднего фланца корпуса устанавливают по два индикатора в горизонтальной плоскости симметрично относительно оси корпуса, закрепленные в стойках, совершают один полный поворот корпуса, во время которого фиксируют по индикаторам величины перемещений торцовых и цилиндрических поверхностей корпуса в четырех угловых положениях через каждые 90º, используя показания индикаторов в плоскостях I-III, II-IV, определяют погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам по формулам, в которых учтены поправки на смещение оси корпуса при его вращении на роликах:

где , - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца заднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин;

, - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца переднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин;

γI-III, γII-IV - отклонение от перпендикулярности заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мин;

eI-III, eII-IV - смещение центра стыковочного торца заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мм;

αI-III, αII-IV - поправка, учитывающая смещение оси корпуса в плоскостях I-III и II-IV, мин;

- показания индикаторов №1-12 в положениях I, II, III, IV корпуса, мм;

DФ - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего фланца, мм;

D3 - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего шпангоута, мм;

DП - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность переднего шпангоута, мм;

l1 - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности заднего фланца и заднего шпангоута, мм;

l2 - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности переднего шпангоута и заднего шпангоута, мм;

k=57,3·60 - коэффициент перевода линейных величин в угловые минуты.

Способ поясняется чертежами, представленными на фиг.1, 2, 3, 4.

На фиг.1 показан корпус, расположенный на роликовых опорах.

На фиг.2 показан вид А (слева) корпуса, расположенного на роликовых опорах.

На фиг.3 показан вид Б (сверху) корпуса, расположенного на роликовых опорах.

На фиг.4 показана схема установки индикаторов при определении погрешностей.

На фигурах обозначено:

1 - корпус;

2 - роликовая опора;

3 - передний шпангоут;

4 - задний шпангоут;

5 - задний фланец;

6 - средство измерения (индикатор);

7 - неподвижная стойка;

№1-12 - порядковые номера средств измерения (индикаторов).

DФ, Dn, D3 - диаметры установки индикаторов на торцовую поверхность заднего фланца, переднего шпангоута и заднего шпангоута соответственно;

l1 - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности заднего фланца и заднего шпангоута, мм;

l2 - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности переднего шпангоута и заднего шпангоута, мм;

I, II, III, IV - измерительные плоскости корпуса.

Способ осуществляется следующим образом.

Корпус 1 укладывают произвольными цилиндрическими поверхностями на роликовые опоры 2. На цилиндрические и торцовые поверхности переднего шпангоута 3, заднего шпангоута 4 и заднего фланца 5 в горизонтальной плоскости I-III и вертикальной плоскости II-IV устанавливают средства измерения 6 (индикаторы часового типа), закрепленные в неподвижных стойках 7. Все индикаторы настраивают на ноль. Совершают оборот корпуса на 360º с остановками через каждые 90º, во время которых снимают показания индикаторов №1-12.

При повороте корпуса непрерывно происходит смещение его оси в продольном и радиальном направлении из-за влияния погрешностей формы и расположения роликовых опор и поверхностей корпуса, опирающихся на роликовые опоры. Изменение положения оси корпуса в четырех положениях фиксируется индикаторами, установленными на цилиндрические и торцовые поверхности переднего фланца, переднего и заднего шпангоутов. По показаниям индикаторов рассчитывают поправки на смещение оси корпуса в плоскостях I-III и II-IV:

По формулам (1)-(8) рассчитывают погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам с учетом поправок на перемещение оси корпуса в плоскостях I-III и II-IV.

Расчетные результаты погрешностей изготовления корпуса сравнивают с допускаемыми и судят о годности изделия.

Таким образом, использование изобретения позволит с высокой точностью, не уступающей точности лазерных систем, определить погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам. При этом исключается необходимость применения специальных стендов и сложных измерительных систем.

Способ определения погрешностей изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам, при котором корпус располагают на роликовых опорах и определяют отклонения расположения шпангоутов и фланцев корпуса относительно оси, определяемой центрами цилиндрических стыковочных поверхностей переднего и заднего шпангоутов, отличающийся тем, что при определении погрешностей на торцовые и цилиндрические поверхности переднего шпангоута, заднего шпангоута, заднего фланца и, при необходимости, переднего фланца корпуса устанавливают по два индикатора в горизонтальной плоскости симметрично относительно оси корпуса, закрепленных в стойках, совершают один полный поворот корпуса, во время которого фиксируют по индикаторам величины перемещений торцовых и цилиндрических поверхностей корпуса в четырех угловых положениях через каждые 90°, используя показания индикаторов в плоскостях I-III, II-IV, определяют погрешности изготовления корпуса ракетного двигателя по геометрическим параметрам по формулам, в которых учтены поправки на смещение оси корпуса при его вращении на роликах: ; ; ; ; ; ; ; где , - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца заднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин; , - отклонение от перпендикулярности стыковочного торца переднего шпангоута в плоскостях I-III и II-IV, мин;γ, γ - отклонение от перпендикулярности заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мин;e, e - смещение центра стыковочного торца заднего фланца в плоскостях I-III и II-IV, мм;α, α - поправки, учитывающие смещение оси корпуса в плоскостях I-III и II-IV, мин; - показания индикаторов №1-12 в положениях I, II, III, IV корпуса, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего фланца, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность заднего шпангоута, мм;D - диаметр установки индикаторов на торцовую поверхность переднего шпангоута, мм;l - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности заднего фланца и заднего шпангоута, мм;l - расстояние между индикаторами, установленными на цилиндрические поверхности переднего шпангоута и заднего шпангоута, мм;k=57,3·60 - коэффициент перевода линейных величин в угловые минуты.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 121 items.
10.12.2013
№216.012.89a0

Способ измерения величины зазора между раструбом и арматурой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения зазора между раструбом и арматурой сопла ракетного двигателя, имеющих конический или криволинейный профиль сопрягаемых через клеевой состав поверхностей. Сущность изобретения заключается в следующем. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500914
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.12.2013
№216.012.9152

Шпоночное соединение

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ракетно-космической технике для соединения между собой различных составных частей изделий (корпусов, сопел, днищ, отсеков и т.д.), а также в других областях. В конструкции шпоночного соединения длина шпонки в поперечном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502895
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9501

Диффузор выхлопного тракта газотурбинной установки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в выхлопном тракте газоперекачивающего агрегата и газотурбинной электростанции с газотурбинной установкой. В диффузоре выхлопного тракта газотурбинной установки, содержащем обечайку с фланцами, звукотеплоизоляцию, кожух,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503839
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9569

Стенд для испытаний крупногабаритных ракетных корпусов типа "кокон" на внутреннее давление

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендам, которые предназначены для проведения гидроиспытаний корпусов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ). Стенд содержит имитатор корпуса сопла и разгрузочное устройство с двумя поршнями и цилиндрами разных диаметров, поршень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503943
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9741

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к газоочистным устройствам и может быть использовано для очистки забираемого из атмосферы воздуха и подготовки его для подачи в компрессор газотурбинного двигателя (ГТД) для защиты лопаточного аппарата от абразивного износа, а также для защиты газовоздушного тракта ГТД от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504420
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.02.2014
№216.012.a18a

Оправка для изготовления крупногабаритных корпусов из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к оборудованию для изготовления изделий из композиционных материалов методом намотки и может найти применение при изготовлении формообразующих оправок для намотки силовой оболочки емкостей, работающих под давлением, например корпусов ракетных двигателей твердого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507069
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a71a

Способ формирования узла соединения в оболочках из композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в нефтяной и газовой отраслях промышленности при изготовлении оболочек (корпусов, труб, обечаек и емкостей различного назначения) из композиционных материалов. Способ включает примотку металлического патрубка к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508493
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab9d

Пресс-форма для изготовления статора одновинтового насоса

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов. Пресс-форма для изготовления статора одновинтового насоса состоит из металлического остова и запрессованного в него эластомера с внутренней винтовой поверхностью, а также включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509648
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b4ad

Проходка трубопровода через стенку укрытия

Изобретение относится к машиностроению и строительству и может быть использовано при изготовлении проходки трубопровода через стенку укрытия, проходящего через стенку взрывопожароопасного помещения. Устройство состоит из набора охватывающих расположенный в проеме стенки укрытия трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511976
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b8e7

Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей с тонкостенными соплами

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей с имитацией высотных условий. Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей с тонкостенными соплами содержит барокамеру, выхлопной диффузор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513063
Дата охранного документа: 20.04.2014
Showing 21-30 of 65 items.
10.12.2013
№216.012.89a0

Способ измерения величины зазора между раструбом и арматурой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения зазора между раструбом и арматурой сопла ракетного двигателя, имеющих конический или криволинейный профиль сопрягаемых через клеевой состав поверхностей. Сущность изобретения заключается в следующем. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500914
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.12.2013
№216.012.9152

Шпоночное соединение

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ракетно-космической технике для соединения между собой различных составных частей изделий (корпусов, сопел, днищ, отсеков и т.д.), а также в других областях. В конструкции шпоночного соединения длина шпонки в поперечном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502895
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9501

Диффузор выхлопного тракта газотурбинной установки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в выхлопном тракте газоперекачивающего агрегата и газотурбинной электростанции с газотурбинной установкой. В диффузоре выхлопного тракта газотурбинной установки, содержащем обечайку с фланцами, звукотеплоизоляцию, кожух,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503839
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9569

Стенд для испытаний крупногабаритных ракетных корпусов типа "кокон" на внутреннее давление

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендам, которые предназначены для проведения гидроиспытаний корпусов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ). Стенд содержит имитатор корпуса сопла и разгрузочное устройство с двумя поршнями и цилиндрами разных диаметров, поршень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503943
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9741

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к газоочистным устройствам и может быть использовано для очистки забираемого из атмосферы воздуха и подготовки его для подачи в компрессор газотурбинного двигателя (ГТД) для защиты лопаточного аппарата от абразивного износа, а также для защиты газовоздушного тракта ГТД от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504420
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.02.2014
№216.012.a18a

Оправка для изготовления крупногабаритных корпусов из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к оборудованию для изготовления изделий из композиционных материалов методом намотки и может найти применение при изготовлении формообразующих оправок для намотки силовой оболочки емкостей, работающих под давлением, например корпусов ракетных двигателей твердого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507069
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a71a

Способ формирования узла соединения в оболочках из композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в нефтяной и газовой отраслях промышленности при изготовлении оболочек (корпусов, труб, обечаек и емкостей различного назначения) из композиционных материалов. Способ включает примотку металлического патрубка к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508493
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab9d

Пресс-форма для изготовления статора одновинтового насоса

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении одновинтовых насосов. Пресс-форма для изготовления статора одновинтового насоса состоит из металлического остова и запрессованного в него эластомера с внутренней винтовой поверхностью, а также включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509648
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b4ad

Проходка трубопровода через стенку укрытия

Изобретение относится к машиностроению и строительству и может быть использовано при изготовлении проходки трубопровода через стенку укрытия, проходящего через стенку взрывопожароопасного помещения. Устройство состоит из набора охватывающих расположенный в проеме стенки укрытия трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511976
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b8e7

Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей с тонкостенными соплами

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей с имитацией высотных условий. Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей с тонкостенными соплами содержит барокамеру, выхлопной диффузор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513063
Дата охранного документа: 20.04.2014
+ добавить свой РИД