×
29.12.2017
217.015.fc2e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления основан на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) потока газа, обеспечении условий взаимодействия потока газа в зоне контакта с ЭКЛА, измерении температуры, давления, скорости. К ЭКЛА подают дополнительное количество теплоты путем сжигания пиротехнической смеси, закрепленной на ЭКЛА. Параметры потока газа, давление и состав газа в ЭМУ выбирают в соответствии с параметрами атмосферы на текущей высоте при движении ЭКЛА. Дополнительное количество теплоты подают путем нагрева ЭКЛА тепловым эквивалентом пиротехнической смеси, например электронагревателем. В зону нагрева ЭКЛА дополнительно подают энергию в виде акустического, лазерного воздействия, параметры которых определяют из условия повышения эффективности нагрева ЭКЛА. Устройство для реализации способа включает в свой состав экспериментальный стенд, в виде замкнутого объема для создания пониженного абсолютного давления, ЭМУ, содержащую систему фиксации ЭКЛА, датчики температуры, давления, входной и выходной патрубки, газоанализатор для определения процентного содержания газов на входе и выходе. В состав ЭМУ дополнительно введены пиротехническая смесь с системой зажигания, скоростная видеокамера, система подготовки потока газа, система поворота ЭКЛА с закрепленным источником подвода теплоты относительно направления потока газа, акустический, лазерный излучатели, электрический нагреватель. Изобретение позволяет расширить границы моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции ЭКЛА с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проведении физического моделирования процессов тепло- и массообмена при нагреве элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) на основе подачи теплоты с использованием различных механизмов ее передачи, например, конвективный теплообмен с использованием теплоносителя (ТН) в виде горячих газов, кондуктивный теплообмен, например, с помощью пиротехнических составов (ПС), электрических нагревателей, лучевой теплообмен, например, лазерное или акустическое воздействие и т.д. с осуществлением условий, реализующихся при движении ЭКЛА на атмосферном участке траектории (давление, набегающий аэродинамический поток, состав атмосферы).

Известен способ моделирования процесса тепло- и массообмена, с окружающей средой, например, при газификации топлива и устройство, его реализующее, которые описаны на стр. 163-174 в кн. 1 «Снижение техногенного воздействия ракетных средств выведения на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду» (Монография) под ред. В.И. Трушлякова, Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. 220 с. Однако этот способ преимущественно ориентирован на работу с высококипящими и токсичными компонентами топлива типа несимметричный диметилгидразин, азотная кислота, азотный тетраксид.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в условиях пониженного давления и устройство для его реализации по патенту РФ МПК F02K 9/96 №2493414, основанный на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) ТН, обеспечении условий взаимодействия в зоне контакта ТН с поверхностью жидкого компонента ракетного топлива, проведении измерений температуры, давления в различных точках ЭМУ, перед подачей ТН осуществляют понижение давления в ЭМУ до 0,01 МПа через дренажный электропневмоклапан (ДЭПК), а в качестве газа наддува используют гелий с параметрами избыточного давления до 0,3 МПа со сбросом до 0,01 МПа абсолютного, в качестве ТН используют азот, массовый секундный расход которого равен производительности вакуумного насоса, а процентное содержание газифицированных продуктов определяют исключением из показаний газоанализатора состава ТН и газа наддува.

К недостаткам способа по прототипу относятся трудности его адаптации при проведении исследований различных процессов тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой при пониженном давлении, т.к. по прототипу рассматривается только конвективный механизм тепло- и массообмена (воздействие потока горячего газа в виде ТН) при наличии модельной жидкости, располагаемой на элементе поверхности ЭМУ.

Техническим результатом предлагаемого технического решения является расширение границы применимости известного способа для исследования различных механизмов процесса тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой при его движении в различных диапазонах высот и скоростей.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе по моделированию процесса тепло- и массообмена с окружающей средой, основанном на введении в ЭМУ потока газа, обеспечения условий взаимодействия потока газа в зоне контакта с ЭКЛА, измерению температуры, давления, скорости, вводят следующие действия:

а) подают дополнительное количество теплоты путем сжигания ПС, закрепленной на ЭКЛА, а параметры потока газа (скорость, состав газов, температуру, направление обдува ЭКЛА), давление и состав газа в экспериментальной модельной установке выбирают в соответствии с параметрами атмосферы на текущей высоте при движении ЭКЛА;

б) обеспечивают начальную температуру ЭКЛА, соответствующую фактической температуре ЭКЛА на исследуемой высоте (до 300°С), например, электронагревателем;

в) в зону нагрева ЭКЛА дополнительно подают энергию в виде акустического и лазерного воздействий, параметры которых (амплитуду, частоту) определяют из условия повышения эффективности нагрева ЭКЛА.

Устройство для реализации способа, включающее в свой состав экспериментальную установку в виде замкнутого объема для создания пониженного абсолютного давления, ЭМУ, содержащую систему фиксации ЭКЛА, датчики температуры, давления, входной и выходной патрубки, газоанализатор для определения процентного содержания газов на входе и выходе, дополнительно введены:

а) электрический подогреватель ЭКЛА;

б) система поворота ЭКЛА, относительно потока газа, с закрепленной ПС и системой зажигания;

в) система подготовки потока газа;

г) акустический и лазерный излучатели;

д) скоростная видеокамера.

Реализация предлагаемого решения.

Параметры газового потока, соответствующего исследуемой высоте (химический состав, плотность, температура, скорость натекания, направление), обеспечиваются соответствующей системой подготовки газового потока.

Электрический подогреватель имитирует начальный нагрев (или уменьшение температуры) ЭКЛА, который он получает при движении в окружающей среде на текущей высоте, на которой исследуются параметры системы ЭКЛА + ПС + воздействие атмосферы. Например, начальная температура на старте соответствует температуре окружающей среде, в процессе активного участка траектории выведения различные ЭКЛА могут нагреваться до 300°С и выше, после отделения от ракеты-носителя, в зависимости от параметров движения в атмосфере эта температура, например, для створок головного обтекателя снижается из-за их «порхающего» характера полета.

Подача дополнительной энергии в виде оптического (лазерного) или акустического/ультразвукового (в различной форме, например, путем использования газоструйного воздействия или непосредственного ультразвукового воздействия на ЭКЛА), а также их совместного воздействия приводит к изменению коэффициентов теплопроводности, скорости горения и т.д., что и является одним из предметов исследования.

Сущность предлагаемого способа и устройства для его реализации поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена пневматическая схема ЭМУ для моделирования процесса тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой.

1. ЭМУ 1 с находящейся на подложке ЭКЛА 2, фиксированной на системе поворота 3 относительно потока газа, имеющей электрический подогреватель 4 с закрепленной ПС 5 и системой зажигания, соединена через гермоввод 6 с системой подготовки потока газа 7, акустическим излучателем 8, сопловым подводом газа 9 и лазерным излучателем 10. Температуру нагрева ЭКЛА 2 контролируют датчиком 11.

2. Система подготовки потока газа 7 подготавливает газовый поток с заданными физико-химическими характеристиками. Газы из газовых баллонов 12-14 (12 - газовый баллон с газообразным азотом, 13 - газовый баллон с газообразным кислородом, 14 - газовый баллон с газообразным аргоном) подаются в коллектор 15 для смешивания в соответствующей концентрации для каждой высоты, путем открытия вентилей 16-18 и электропневмоклапанов 19-21. Давление и массовый расход газов, поступающих из баллонов 12-14, задаются редукторами 22-24 и клапанами 25-27. Полученный газовый поток нагревают теплоэлектронагревателем 28 до заданной температуры и подают через гермоввод 6 в ЭМУ 1.

3. Газовый поток воздействует на ЭКЛА 2 и ПС 5, при этом фиксируются параметры датчиком 11 и регистрируются скоростной видеокамерой 29. Газ из ЭМУ 1 утилизируется через предохранительный клапан 30 и газоанализатор 31. Параметры газа в ЭМУ 1 контролируются датчиками давления и температуры 32.

4. С помощью вакуумного насоса 33 создают давление Рвк в вакуумной камере 34 в диапазоне (1,0-0,01) атм, контролируемое датчиками 35. Величина исходного давления Рвк варьируется в соответствии с программой экспериментов.

Эффект предлагаемого способа и устройства для его осуществления заключается в возможности проведения физического моделирования процессов тепло- и массообмена при нагреве ЭКЛА, движущегося на атмосферном участке траектории, на основе подачи теплоты с использованием различных механизмов ее передачи: конвективный теплообмен с использованием ТН в виде горячих газов, кондуктивный теплообмен с использованием ПС, лучевой теплообмен с использованием лазерного или акустического/ультразвукового, а также их совместного воздействия.


СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 132 items.
07.09.2018
№218.016.839b

Датчик угарного газа

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Предложенный датчик угарного газа содержит полупроводниковое основание (1), выполненное в виде поликристаллической пленки твердого раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666189
Дата охранного документа: 06.09.2018
12.09.2018
№218.016.8656

Полупроводниковый газовый датчик

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей оксида углерода, и может быть использовано для экологического мониторинга. Полупроводниковый газовый датчик содержит полупроводниковое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666575
Дата охранного документа: 11.09.2018
12.09.2018
№218.016.869f

Полупроводниковый газоанализатор оксида углерода

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Газовый датчик согласно изобретению содержит полупроводниковое основание, нанесенное на непроводящую подложку 2, выполненное из поликристаллической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666576
Дата охранного документа: 11.09.2018
25.09.2018
№218.016.8af4

Способ изготовления усовершенствованной магнитоэлектрической машины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу изготовления обмотки электрической машины. Технический результат – повышение выходного напряжения генератора. Статор изготовлен из шихтованных листов электротехнической стали. В его пазах размещают однофазные обмотки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667661
Дата охранного документа: 24.09.2018
11.10.2018
№218.016.8fe9

Полимерные композиции, содержащие нанотрубки

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для производства кабелей, антистатических покрытий, деталей автомобилей. Электропроводный эластомерный композиционный материал на 100 мас.ч. каучука содержит следующие ингредиенты, мас. ч.: сера 1,5-2,25; стеариновая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669090
Дата охранного документа: 08.10.2018
16.10.2018
№218.016.92c1

Способ повышения точности тактовой и цикловой синхронизации в системах связи

Изобретение относится к радиосвязи и может быть применено в системах связи с использованием абсолютного точного времени. Технический результат - повышение точности тактовой и цикловой синхронизации. В данном способе длительность элементов сообщения во много раз превосходит время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669707
Дата охранного документа: 15.10.2018
21.11.2018
№218.016.9f18

Способ минимизации зон отчуждения отделяемых частей ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для сокращения районов падения отделяющихся частей ступеней ракет-носителей. Технический результат - снижение площадей зон отчуждения из-за отделяемых частей за счет обеспечения их полного сгорания на атмосферном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672683
Дата охранного документа: 19.11.2018
29.12.2018
№218.016.ad0a

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано при восстановлении и упрочнении деталей, работающих в условиях трения и ударных нагрузок, в частности шнеков, скребков, лопастей, плунжеров Проволока состоит из стальной оболочки и порошкообразной шихты, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676383
Дата охранного документа: 28.12.2018
13.01.2019
№219.016.aef2

Фундамент резервуара с улучшенными теплоизоляционными свойствами

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства фундаментов резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки в условиях сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов Крайнего Севера. Фундамент резервуара представляет собой подготовленный грунт в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676778
Дата охранного документа: 11.01.2019
18.01.2019
№219.016.b119

Способ защиты синхронного двигателя переменного тока от витковых замыканий

Использование: в области электроэнергетики для защиты синхронного двигателя переменного тока от витковых замыканий в обмотках статора и ротора. Технический результат заключается в предотвращении повреждений от вибрации и, как следствие, в уменьшении времени и стоимости послеаварийного ремонта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677225
Дата охранного документа: 16.01.2019
Showing 91-95 of 95 items.
20.04.2023
№223.018.4c4f

Установка для аэропонного выращивания растений in vitro

Изобретение относится к области сельского хозяйства и биотехнологии, в частности, к оборудованию для бессубстрактного выращивания растений методом аэропоники, и может быть использовано для круглогодичного выращивания растений и производства мини-клубней в контролируемых условиях и на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752427
Дата охранного документа: 28.07.2021
23.05.2023
№223.018.6f46

Способ спуска ускорителя ступени ракеты-носителя при аварийном выключении жрд и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ спуска ускорителя ступени (УС) ракеты-носителя (РН) при аварийном выключении жидкостного ракетного двигателя (АВД) в заданный район падения основан на стабилизации УС. Управление движением выполняется за счёт сброса продуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746473
Дата охранного документа: 14.04.2021
27.05.2023
№223.018.70f0

Способ разработки полимерного композиционного материала с учётом его последующей утилизации и устройство для его реализации

Настоящее изобретение относится к области разработки полимерных композиционных материалов (ПКМ) с заданными характеристиками и возможностью последующей утилизации сжиганием. Способ разработки ПКМ с учётом его последующей утилизации основан на смешении высокопрочных углеродных волокон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776312
Дата охранного документа: 18.07.2022
27.05.2023
№223.018.721c

Способ моделирования процесса очистки поверхности и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области моделирования процессов очистки различных поверхностей изделий от загрязнений, возникающих в процессе производства и эксплуатации, с целью выбора оптимальных режимов и воздействующих факторов. Способ моделирования процесса очистки поверхности включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743936
Дата охранного документа: 01.03.2021
17.06.2023
№223.018.7e1a

Способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из прозрачной емкости и устройство для его реализации

Изобретения относятся к технологическим процессам, связанным с осушкой различных изделий. Предлагается способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении модельной жидкости (МЖ) из экспериментального образца (ЭО), основанный на энергетическом воздействии с заданными параметрами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777650
Дата охранного документа: 08.08.2022
+ добавить свой РИД