×
10.02.2015
216.013.26be

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической отрасли промышленности и может быть использовано при проведении наземных испытаний оболочек типа тел вращения. Заявленный способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения включает нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой. Нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия: , где Δm - масса i-го инерционного элемента; M - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки; m - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент; ω - угловая скорость вращения оболочки; R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы; h - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы. Технический результат − повышение точности воспроизведения изгибающего момента по высоте оболочки, когда расчетное распределение имеет нелинейный характер. 2 ил.
Основные результаты: Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия: где Δm - масса i-го инерционного элемента;M - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки;m - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент;ω - угловая скорость вращения оболочки;R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы;h - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы.

Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической отрасли промышленности и может быть использовано при проведении наземных испытаний оболочек типа тел вращения.

Известен ряд способов испытаний на прочность оболочек типа тел вращения и их элементов [Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение, 1974, с.193], в которых нагружающее усилие на оболочку создается с помощью силовых лямок и приложено в одной или нескольких точках (рычажная система нагружения). Испытание на прочность по данным системам нагружения оболочек не позволяет точно воспроизводить расчетное распределение изгибающего момента по высоте оболочки из-за ограниченного количества точек приложения нагрузки геометрическими размерами рычажных механизмов и силовых лямок. Применение подобных систем нагружения ограничено также специфическими особенностями испытаний тонкостенных оболочек, где требуется распределение нагрузки по образующей и не допускается сосредоточение ее в одной или нескольких точках.

Наиболее близким по технической сущности является способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения [патент РФ №2249196, G01N 3/08, публ. 27.03.2005], включающий нагружение оболочки поперечной силой и ее измерение датчиками силы, расположенными на опоре, на которой установлена оболочка. Однако испытание на прочность данным способом ограничено одной точкой приложения нагружающего усилия, что приводит к недостаточной точности воспроизведения нелинейного расчетного распределения изгибающего момента по высоте оболочки.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности воспроизведения расчетного распределения изгибающего момента по высоте оболочки при проведении испытаний на прочность.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия:

где Δmi - масса i-го инерционного элемента;

Mi - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки;

mi - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент;

ω - угловая скорость вращения оболочки;

R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы;

hi - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы.

Условие (1) основывается на решении системы уравнений относительно Δmi

где Mi - расчетный изгибающий момент, действующий на i-ую часть оболочки;

Mi1 - составляющая расчетного изгибающего момента i-ой части оболочки массой mi;

Mi2 - составляющая расчетного изгибающего момента инерционного элемента массой Δmi.

На фигуре 1 приведены сравнительные схемы распределения изгибающего момента по высоте оболочки при испытаниях на прочность: а) расчетное распределение изгибающего момента Mi по высоте оболочки h; б) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при нагружении оболочки поперечной силой, приложенной в нескольких точках (рычажная схема нагружения); в) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при нагружении оболочки поперечной силой, приложенной в одной точке; г) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при испытании оболочки предлагаемым способом.

Фигура 1г показывает, что предложенный способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, по сравнению с прототипом, позволяет максимально точно приблизиться к расчетному значению распределения изгибающего момента по высоте оболочки. При необходимости увеличения точности воспроизведения расчетного изгибающего момента достаточно увеличить количество устанавливаемых инерционных элементов.

Способ поясняется фигурой 2. Испытываемую оболочку 1 устанавливают на платформу 2, вращающуюся вокруг неподвижной оси 3, параллельной оси симметрии оболочки 4. На внешней поверхности оболочки устанавливают инерционные элементы 5.

Предлагаемый способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения позволяет повысить точность воспроизведения изгибающего момента по высоте оболочки, когда расчетное распределение имеет нелинейный характер. Способ может быть использован для создания средств испытания на прочность оболочек типа тел вращения, в частности, при проектировании и производстве головных ракетных обтекателей.

Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия: где Δm - масса i-го инерционного элемента;M - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки;m - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент;ω - угловая скорость вращения оболочки;R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы;h - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы.
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-74 of 74 items.
01.03.2019
№219.016.cede

Устройство для прессования полых стеклоизделий

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, к стекольному производству, в частности к области изготовления полых стеклоизделий остекления различных транспортных средств пресс-формованием. Техническим результатом изобретения является повышение оптических показателей стеклоизделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457185
Дата охранного документа: 27.07.2012
01.03.2019
№219.016.d0ae

Способ упрочнения стеклоизделий

Изобретение относится к области упрочнения стеклоизделий, в частности к светофильтрам, используемым в бортовых аэронавигационных огнях. Технический результат изобретения заключается в получении стеклоизделий, "невидимых" для радара, и повышении их термостойкости. Стеклоизделия нагревают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464243
Дата охранного документа: 20.10.2012
09.05.2019
№219.017.50ac

Формостабильная корпусная платформа из композиционного материала (варианты)

Изобретения относятся к вариантам выполнения формостабильных корпусных платформ из композиционного материала, которые могут применяться в космической технике в качестве несущих платформ, в том числе размещаемых вне корпуса космического аппарата. Формостабильная корпусная платформа по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468968
Дата охранного документа: 10.12.2012
10.07.2019
№219.017.afed

Окантовочный элемент трехслойной панели

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к окантовочным элементам звукопоглощающих панелей авиационных двигателей, и касается окантовочного элемента трехслойной панели. Панель включает сотовый заполнитель, расположенный между верхней и нижней обшивками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451603
Дата охранного документа: 27.05.2012
Showing 81-90 of 91 items.
13.03.2020
№220.018.0b86

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей. Технический результат заключается в повышении ремонтопригодности, технического ресурса, упрощении конструкции. Высокоресурсная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716261
Дата охранного документа: 11.03.2020
27.03.2020
№220.018.10da

Гетерогенный активный припой для пайки металлокерамических и керамических вакуумно-плотных соединений

Изобретение предназначено для получения паяных соединений деталей электровакуумного прибора, выполненных из керамики и металла. Гетерогенный активный припой состоит из фольги с нанесенным на нее активным металлом. Фольга выполнена из меди или из медно-серебряного сплава. Активный металл нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717766
Дата охранного документа: 25.03.2020
24.04.2020
№220.018.187b

Способ ультразвуковой обработки изделий из стеклокерамики

Изобретение относится к области технологии изготовления стеклокерамических изделий и служит для снижения внутренних напряжений, возникающих в стеклокерамических изделиях в процессе их изготовления. Способ включает внешнее воздействие ультразвуковыми колебаниями. Ультразвуковые колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719673
Дата охранного документа: 21.04.2020
14.05.2020
№220.018.1ca4

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть ракеты в наземных условиях. Заявлен способ управления нагревом при тепловых испытаниях керамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720738
Дата охранного документа: 13.05.2020
30.05.2020
№220.018.224a

Способ вакуумноплотной пайки керамики с металлами и неметаллами

Изобретение относится к получению паяного соединения узла электровакуумного прибора, содержащего детали из керамики и металла, и может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении. Между соединяемыми поверхностями деталей узла размещают припой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722294
Дата охранного документа: 28.05.2020
12.04.2023
№223.018.4384

Способ статических испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов, а именно к воспроизведению тепловых и силовых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ включает нагрев поверхности обтекателя и приложение к нему силовой нагрузки. В процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793603
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.49ae

Способ ультразвукового неразрушающего контроля качества изделий из стеклопластиков

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля качества изделий из стеклопластиков. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение импульсов ультразвуковых колебаний излучателем, прием импульсов, прошедших в изделии, приемником, измерение скорости их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760512
Дата охранного документа: 25.11.2021
10.05.2023
№223.018.53ad

Способ калибровки датчика теплового потока

Изобретение относится к средствам теплофизических измерений и может быть использовано для калибровки датчиков теплового потока при наземных испытаниях в установках радиационного нагрева. Предложен способ калибровки датчика теплового потока, содержащий генерирование излучателями лучистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795250
Дата охранного документа: 02.05.2023
12.05.2023
№223.018.5457

Катод рентгеновской трубки

Изобретение относится к рентгеновской технике, в частности к катодам металлокерамических рентгеновских трубок. Технический результат - повышение емкости поглощения геттера, увеличение времени сохраняемости рабочего вакуума в рентгеновской трубке и увеличение рабочего ресурса рентгеновской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795517
Дата охранного документа: 04.05.2023
17.06.2023
№223.018.7ea4

Способ обезгаживания и активирования газопоглотителя в рентгеновской трубке и катод рентгеновской трубки для его осуществления

Изобретение относится к области вакуумной технологии для поддержания высокого вакуума в различных приборах, в частности к области вакуумирования металлокерамических рентгеновских трубок. Технический результат - повышение эффективности активирования геттеров в рентгеновских трубках, увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775545
Дата охранного документа: 04.07.2022
+ добавить свой РИД