×
20.04.2016
216.015.32fe

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к механическим испытаниям объектов, а именно к устройствам для испытаний объектов на вибронагружение в различных средах при высоких температурах и давлениях. Установка содержит индукционный нагреватель, включающий водоохлаждаемую катушку в виде спирали, выполненной с возможностью соосного размещения объекта испытаний (ОИ) внутри нагревателя, опоры для ОИ, нагружающее устройство, устройство охлаждения, соединенное с протоками охлаждения тоководов нагревателя, контрольно-измерительную аппаратуру, соединенные последовательно пульт управления, соединенный с контрольно-измерительной аппаратурой, преобразователь частоты, батарею конденсаторов, последовательно-параллельно подключенную по крайней мере к одной паре соосно установленных водоохлаждаемых катушек индукционного нагревателя в виде спиралей. Нагружающее устройство выполнено в виде вибровозбудителя, а опоры для ОИ установлены на скользящем столе вибровозбудителя. Устройство охлаждения, пульт управления, преобразователь частоты, батарея конденсаторов могут быть расположены на дистанции от вибровозбудителя с размещенным на его скользящем столе ОИ внутри катушек индукционного нагревателя, а устройство охлаждения снабжено независимым пультом управления подачей охлаждающей воды. Технический результат от использования заявляемого изобретения заключается в обеспечении испытаний крупногабаритных цилиндрических объектов на комплексные термомеханические нагрузки, сокращение времени выхода на заданный температурный режим, снижение теплопотерь, массы и габаритов, повышение температуры испытаний до 1400°C и выше, в повышении КПД установки. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к механическим испытаниям объектов, а именно к устройствам для испытаний объектов на вибронагружение в различных средах при высоких температурах и давлениях.

Известна «Установка для испытаний объектов на комплексные термомеханические воздействия» (патент RU №60212, МПК (2006.01) G01M 7/04, опубл. 10.01.2007), содержащая нагревательную камеру, установленный под ней вибровозбудитель, отсек для размещения испытываемого объекта, помещенный в нагревательную камеру и закрепленный через переходной стол к подвижной части вибровозбудителя, систему подачи высокого давления в испытываемый объект через стенки нагревательной камеры и отсека. Переходной стол установлен вне нагревательной камеры и выполнен охлаждаемым.

Данная установка имеет длительный и нестабильный выход на заданный температурный режим, большие теплопотери, массу и габариты, ограничения по температуре до 950°C. Для размещения в нагревательной камере объекта испытаний необходимо изготовление специальной оснастки.

Известна «Установка для механических испытаний материалов в различных средах при высоких температурах и давлениях» (патент RU №2240531, МПК7 G01N 3/18, опубл. 20.11.2004), содержащая рабочую камеру с захватами для образца, механизм нагружения, нагреватель, средства подачи газовой среды и контрольно-измерительную аппаратуру. Стенки и фланцы рабочей камеры снабжены рубашкой охлаждения, штанги захватов образца и тоководы нагревателя имеют протоки охлаждения, с внутренней стороны рубашки охлаждения расположена теплоизолирующая конструкция. На входе в рабочую камеру газовой среды дополнительно введены подпитывающий расширительный бачок с поршнем и регулятором подачи управляющего газа. Нагреватель выполнен в форме спирали и расположен в рабочей камере таким образом, что образец находится внутри спирали. Теплоизолирующая конструкция выполнена сварной в виде цилиндра с верхним и нижним днищем, во внутренней полости стенок этой конструкции помещен теплоизолирующий материал. Данная установка выбрана в качестве прототипа для заявляемой установки.

Недостатками данной установки являются: невозможность использования для испытаний крупногабаритных объектов, длительный и нестабильный выход на заданный температурный режим, большие теплопотери, масса и габариты, ограничения по температуре.

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании установки для испытаний цилиндрических объектов на комплексные термомеханические нагрузки (до 1400°C).

Технический результат от использования заявляемого изобретения заключается в обеспечении испытаний крупногабаритных цилиндрических объектов на комплексные термомеханические нагрузки, сокращении времени выхода на заданный температурный режим, снижении теплопотерь, массы и габаритов, повышении температуры испытаний до 1400°C и выше, повышении КПД установки, обеспечении безопасности при проведении испытаний.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в заявляемой установке для высокотемпературных механических испытаний объектов цилиндрической формы, содержащей индукционный нагреватель, включающий водоохлаждаемую катушку в виде спирали, выполненной с возможностью соосного размещения объекта испытаний (ОИ) внутри нагревателя, опоры для ОИ, нагружающее устройство, устройство охлаждения, соединенное с протоками охлаждения тоководов нагревателя, контрольно-измерительную аппаратуру, в отличие от прототипа дополнительно содержатся соединенные последовательно пульт управления, соединенный с контрольно-измерительной аппаратурой, преобразователь частоты, батарея конденсаторов, последовательно-параллельно подключенная по крайней мере к одной паре соосно установленных водоохлаждаемых катушек индукционного нагревателя в виде спиралей, опоры для катушек нагревателя, при этом нагружающее устройство выполнено в виде вибровозбудителя, а опоры для ОИ установлены на скользящем столе вибровозбудителя.

Устройство охлаждения, пульт управления, преобразователь частоты, батарея конденсаторов могут быть расположены на дистанции от вибровозбудителя с размещенным на его скользящем столе ОИ внутри катушек индукционного нагревателя.

Устройство охлаждения может быть снабжено независимым пультом управления подачей охлаждающей воды.

Снабжение установки соединенными последовательно пультом управления, соединенным с контрольно-измерительной аппаратурой, преобразователем частоты, батареей конденсаторов, последовательно-параллельно подключенной к индукционному нагревателю, выполнение индукционного нагревателя содержащим по крайней мере одну пару соосно установленных водоохлаждаемых катушек в виде спиралей с возможностью размещения ОИ внутри нагревателя, при этом выполнение нагружающего устройства в виде вибровозбудителя, установка опор для ОИ на скользящем столе вибровозбудителя обеспечивает управляемый равномерный нагрев ОИ, позволяет производить управляемое вибронагружение крупногабаритных цилиндрических объектов при повышении температуры испытаний до 1400°C и выше, сокращает время выхода на заданный температурный режим за счет отсутствия громоздкого корпуса рабочей камеры, снижает теплопотери без дополнительных, специальных теплоизоляционных приспособлений и за счет этого повышает КПД установки, снижает массу и габариты установки, позволяет выводить ОИ за пределы индукционного нагревателя, обеспечивает проведение испытаний цилиндрических ОИ различного диаметра и длины. При этом исключается внешнее воздействие температуры от работающего нагревательного устройства индукционной установки на расстоянии 0,3 м.

Выполнение индукционного нагревателя содержащим по крайней мере одну пару соосно установленных водоохлаждаемых катушек в виде спиралей, установленных вне высокотемпературной рабочей камеры, обеспечивает более длительный срок службы индукционного нагревателя.

Отсутствие громоздкого корпуса (открытый нагрев), в отличие от высокотемпературной рабочей камеры, позволяет визуально контролировать процесс нагрева объекта на безопасном расстоянии до 1 м.

Расположение устройства охлаждения, пульта управления, преобразователя частоты, батареи конденсаторов на дистанции от вибровозбудителя с размещенными на его скользящем столе ОИ внутри катушек индукционного нагревателя, снабжение устройства охлаждения независимым пультом управления позволяют разместить установку в любом производственном помещении, обеспечить безопасность персонала при проведении испытаний.

Изобретение поясняется фигурой, на которой схематично изображена заявляемая установка.

Установка для высокотемпературных механических испытаний объектов цилиндрической формы содержит индукционный нагреватель, включающий по крайней мере одну пару соосно установленных водоохлаждаемых катушек 7 (выполнены из профилированной медной трубки различного сечения с изоляцией электрической покрытием лентой из стеклоткани и кремнийорганическим лаком и тепловой футеровкой гильзой из огнеупорного материала типа АКБФ) в виде спирали, выполненных с возможностью соосного размещения ОИ (на фигуре не показано) внутри нагревателя, опоры для ОИ (на фигуре не показано), нагружающее устройство выполненное в виде вибровозбудителя 5, устройство 2 охлаждения, соединенное с протоками охлаждения тоководов нагревателя, контрольно-измерительную аппаратуру, выполненную, как правило, в виде одного или нескольких термопреобразователей (термодатчиков), установленных снаружи и/или внутри ОИ (на фигуре не показано), электрически связанных с пультом 3 управления.

Пульт 3 управления, соединенный с контрольно-измерительной аппаратурой, соединен последовательно с преобразователем 1 частоты, батареей 4 конденсаторов, последовательно-параллельно подключенной по крайней мере к одной паре соосно установленных водоохлаждаемых катушек 7 индукционного нагревателя в виде спиралей.

Преобразователь 1 частоты является источником энергии средней частоты, служит для преобразования сигналов тока промышленной электросети 380 В и частоты 50 Гц в сигнал заданной частоты с возможностью ее изменения.

Опоры для ОИ установлены на скользящем столе 11 вибровозбудителя 5.

Для катушек 7 индукционного нагревателя установлены опоры 6 (стол, установленный на пол производственного помещения) и 8 (рама).

Устройство 2 охлаждения, пульт 3 управления, преобразователь 1 частоты, батарея 4 конденсаторов могут быть расположены на дистанции от вибровозбудителя 5 с размещенным на его скользящем столе 11 ОИ внутри катушек 7 индукционного нагревателя.

Устройство 2 охлаждения имеет внутренний «чистый» замкнутый и наружный контуры. Внутренний контур обеспечивает охлаждение катушек 7 индукционного нагревателя через теплообменник устройства 2 охлаждения, наружный контур - охлаждение теплообменника проточной водой из сетей промышленного водоснабжения. Устройство 2 охлаждения может быть снабжено независимым пультом управления подачей охлаждающей воды (на фигуре не показано).

Заявляемая установка работает следующим образом.

Цилиндрический ОИ устанавливают, закрепляют на скользящем столе 11 вибровозбудителя 5 внутри трех вертикальных опор для ОИ: одной центральной и двух крайних (на фигуре не показано). При подготовке к работе две крайние опоры для ОИ снимают и на ОИ надевают по крайней мере одну пару катушек 7 индукционного нагревателя по одной с каждой стороны (В зависимости от длины ОИ могут быть надеты еще пары катушек 7 для обеспечения равномерного нагрева ОИ по всей его длине). Катушки 7 индукционного нагревателя устанавливают на опоры 6 (стол, установленный на пол производственного помещения) и 8 (рама).

Затем к протокам охлаждения тоководов катушек 7 индукционного нагревателя осуществляют подключение устройства 2 охлаждения.

К тоководам по крайней мере одной пары катушек 7 нагревателя последовательно-параллельно подключают при помощи шинопровода 10 батарею 4 конденсаторов с образованием параллельного колебательного контура, электрическую связь в котором производят системой гибких шин (кабель типа ПВ3-50 с лужеными медными наконечниками) с возможностью в диапазоне ±100 мм изменять положение ОИ относительно батареи 4 конденсаторов по высоте (это позволяет точнее отцентрировать положение ОИ внутри индукционного нагревателя), затем производят центрирование индукционного нагревателя с ОИ для равномерного распределения температуры по ОИ. Далее монтируют крайние опоры для ОИ и закрепляют их на столе 11.

К батарее 4 конденсаторов последовательно подключают преобразователь 1 частоты и пульт 3 управления. На пульте 3 управления задают температурный режим (который можно корректировать в том числе и в процессе нагрева), контролируемый, как правило, по одному или нескольким термопреобразователям (термодатчикам), установленным снаружи или внутри ОИ (на фигуре не показано). От устройства 2 охлаждения начинают подачу охлаждающей воды к протокам охлаждения тоководов катушек 7 индукционного нагревателя. После этого включают индукционный нагреватель и вибровозбудитель. Отключение нагрева выполняется автоматически по достижении заданной температуры испытаний.

За счет размещения ОИ внутри индукционного нагревателя в виде водоохлаждаемых катушек 7 в виде спиралей создаваемое тепло (до 1400°C и выше) сосредоточено внутри индукционного нагревателя, поэтому снижаются теплопотери без дополнительных, специальных теплоизоляционных приспособлений, повышается КПД установки.

При необходимости на ОИ может быть оказано газодинамическое воздействие путем продувки внутренней полости ОИ или создания давления (благодаря тому, что отсутствует рабочая камера, осуществляется «открытый» нагрев ОИ).

Расположение устройства 2 охлаждения, пульта 3 управления, преобразователя 1 частоты, батареи 4 конденсаторов на дистанции от вибровозбудителя 5 с размещенными на его скользящем столе ОИ внутри катушек 7 индукционного нагревателя, снабжение устройства 2 охлаждения независимым пультом управления позволяют разместить установку в любом производственном помещении, обеспечить безопасность персонала при проведении испытаний.

Таким образом, при использовании заявляемой установки обеспечиваются испытания крупногабаритных цилиндрических объектов на комплексные термомеханические нагрузки, сокращается время выхода на заданный температурный режим, снижаются теплопотери, масса и габариты установки, повышается температура испытаний до 1400°C и выше, повышается ее КПД.


УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 491-500 of 658 items.
03.10.2018
№218.016.8cf6

Система управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа токамак

Изобретение относится к cистеме управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа Токамак. Система содержит автоматизированное рабочее место АРМ оператора 13, соединенное с комплексом СВЧ-нагрева плазмы 6, вакуумную камеру 1 с установленными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668231
Дата охранного документа: 27.09.2018
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
Showing 471-479 of 479 items.
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
13.02.2019
№219.016.b981

Упругая компенсирующая муфта

Изобретение относится к области машиностроении, а более конкретно к муфтам. Упругая компенсирующая муфта содержит два фланцевых элемента, соединенных упругими элементами в виде пластин, прикрепленных по окружности к каждому из них. Фланцевые элементы имеют разные диаметры. Упругие элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679519
Дата охранного документа: 11.02.2019
04.04.2019
№219.016.fb1a

Способ температурно-механических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Способ включает нагрев воздушного потока до заданной температуры, подачу его во внутреннюю полость объекта испытаний (ОИ) с заданным уровнем избыточного давления, разогрев ОИ до заданной температуры, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683881
Дата охранного документа: 02.04.2019
29.04.2019
№219.017.40d6

Стенд для испытания изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений. Стенд содержит центрифугу, включающую электрический привод, ротор и устройство для передачи вращения с вертикально расположенного вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396531
Дата охранного документа: 10.08.2010
18.05.2019
№219.017.5635

Способ контроля контейнеров с хранящимися в них материалами

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для обнаружения факта несанкционированного вскрытия контейнеров или доступа к их содержимому. Изобретение направлено на обеспечение достоверного установления факта несанкционированного вскрытия контейнера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390742
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5638

Способ контроля целостности изделия

Изобретение относится к области исследования материалов без нарушения их структуры и свойств с помощью электромагнитных средств, например, путем измерения магнитной восприимчивости, и может использоваться при разработке способов обнаружения нарушения целостности, в частности, контейнеров с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390768
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5730

Способ контроля материалов на содержание f-элементов без нарушения их структуры и состава

Способ контроля материалов на содержание f-элементов без нарушения их структуры и состава относится к исследованию свойств веществ и может быть использован, например, на предприятиях атомной промышленности и связанных с ними сферами деятельности, когда есть необходимость в определении наличия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383886
Дата охранного документа: 10.03.2010
16.06.2023
№223.018.7d46

Способ определения дефектности объекта

Использование: для определения дефектности объекта. Сущность изобретения заключается в том, что возбуждают в контролируемом объекте механические колебания, определяют их параметры, сравнивают полученные параметры с предельными значениями, по превышению которых судят о наличии дефекта. В течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748291
Дата охранного документа: 21.05.2021
+ добавить свой РИД