×
10.05.2018
218.016.40e2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ тепловых испытаний керамических оболочек

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002649248
Дата охранного документа
30.03.2018
Аннотация: Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ тепловых испытаний керамических оболочек заключается в том, что керамическая оболочка монтируется на контрольном шпангоуте, на котором нанесен слой герметика, воспроизводящий клеевой слой в узле соединения данного типа обтекателя. Силовое нагружение создается за счет локального нагрева внутренней поверхности контрольного шпангоута по определенному закону, при этом синхронно измеряются перемещения наружной поверхности оболочки в одном поперечном сечении таким образом, чтобы датчики перемещений находились попарно, напротив друг друга, в одной продольной плоскости, проходящей через ось вращения оболочки. После окончания нагрева показания этих датчиков суммируются для того, чтобы выявить изменение диаметральных перемещений в данной продольной плоскости в процессе теплового нагружения. Технический результат - минимизация риска допуска дефектной керамической оболочки до сборки со шпангоутом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

Известно, что слабым местом керамического обтекателя является узел клеевого соединения металлического шпангоута с керамической оболочкой.

При тепловых испытаниях керамическая оболочка может разрушиться от силового взаимодействия с металлическим шпангоутом из-за разности температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) металла и керамики. Кроме того, обтекатель может разрушиться из-за дефектов, которые накапливаются в процессе механической обработки керамической оболочки или по другим причинам в зоне узла соединения оболочки со шпангоутом. Например, при полной механической обработке наружной поверхности керамической оболочки режущим инструментом (алмазными кругами) полученная продольная царапина стеклорезом снижает ее прочность почти в два раза. Это повышает требования на неразрушающий контроль керамических оболочек до сборки.

Известны способы тепловых испытаний керамических обтекателей ракет, которые дают возможность оценить прочность керамических оболочек только в составе обтекателя после сборки (патент РФ №2571442, МПК G01N 25/72, G01M 9/04, опубл. 20.12.2015, бюл. 35; патент РФ №2534362, МПК G01M 9/04, опубл. 27.11.2014, бюл. 33; патент РФ №2517790, МПК G01M 9/04, G01N 25/72, опубл. 27.05.2014, бюл. 15).

Недостатком способов является то, что разрушение керамической оболочки приводит к отбраковке всей конструкции или всей партии обтекателей, если это повторные испытания.

Наиболее близким по технической сущности является способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет по патенту РФ №2531052, МПК G01M 9/04, G01N 25/72, опубл. 20.10.2014, бюл. 29 (прототип).

Способ заключается в том, что нагреву подвергается металлический шпангоут обтекателя в зоне узла соединения оболочки со шпангоутом, причем нагрев осуществляется изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута, а заданный режим нагрева задается по формуле, связывающей текущую температуру оболочки, температуру металлического шпангоута для случая нагрева шпангоута со стороны керамической оболочки и тепломеханические свойства керамики и материала шпангоута. Техническое решение указанного способа позволяет расширить температурный диапазон исследования напряженно-деформированного состояния обтекателей и может быть положено в основу 100% контроля обтекателей при теплопрочностных испытаниях в процессе производства.

Прототип обладает тем же недостатком, что и аналог. Разрушение керамической оболочки, которое приводит к отбраковке всей конструкции или всей партии обтекателей, и ограниченное применение при воспроизведении полного аэродинамического воздействия (теплового и силового) на испытуемый обтекатель.

Техническим результатом заявляемого изобретения является минимизация риска допуска дефектной керамической оболочки до сборки со шпангоутом.

Указанный технический результат достигается тем, что способ тепловых испытаний керамических оболочек, включающий нагрев изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута в зоне узла соединения оболочки и шпангоута, отличающийся тем, что керамическая оболочка монтируется на контрольном шпангоуте, на котором нанесен слой герметика, воспроизводящий клеевой слой в узле соединения данного типа обтекателя, силовое нагружение создается за счет локального нагрева внутренней поверхности контрольного шпангоута по определенному закону, при этом синхронно измеряются перемещения наружной поверхности оболочки в одном поперечном сечении таким образом, чтобы датчики перемещений находились попарно, напротив друг друга, в одной продольной плоскости, проходящей через ось вращения оболочки, после окончания нагрева показания этих датчиков суммируются для того, чтобы выявить изменение диаметральных перемещений в данной продольной плоскости в процессе теплового нагружения.

Способ иллюстрирует схема, представленная на фигуре. Керамическая оболочка 1, насаженная на металлический шпангоут 3, на наружной поверхности которого нанесен слой герметика 2, монтируется в установке, состоящей из керамической цилиндрической основы 5, на которой монтируются датчики перемещений 4, причем датчики перемещений монтируются попарно в одной плоскости, таким образом, чтобы оси симметрии штоков противоположных датчиков находились на одной линии, а оси всех датчиков (всех направлений) находились в одном сечении. Для того чтобы керамическая основа 5 меньше нагревалась, на ее внутренней стороне наносится теплоизолированный слой 7 из материала с низкой теплопроводностью. Нагрев шпангоута 3 осуществляется нагревателем 6.

В основу предлагаемого способа положен дифференциальный принцип измерения изменения диаметра в данной плоскости при осесимметричном нагреве. Все датчики перемещений установлены в плоскости, перпендикулярной оси вращения объекта исследовании типа тела вращения попарно напротив друг друга. В такой схеме составляющие показаний датчиков перемещений, которые соответствуют изменению диаметра в процессе нагрева, суммируются, а составляющие, которые соответствуют перемещению исследуемого объекта, вычитаются. Таким образом, для определения изменения диаметра в i-ой плоскости (проходящей через ось вращения) расположения пары датчиков перемещении не предъявляются большие требования к центровке оболочки относительно датчиков перемещений, которые монтируются на керамической основе 5, относительно которой проводятся измерения.

Способ экспериментально отработан и применяется при определении напряженно-деформированного состояния оболочечных конструкций типа тел вращения.

Источники информации

1. Патент Российской Федерации №2571442, МПК G01N 25/72, G01M 9/04, опубл. 20.12.2015, бюл. 35.

2. Патент Российской Федерации №2534362, МПК G01M 9/04, опубл. 27.11.2014, бюл. 33.

3. Патент Российской Федерации №2517790, МПК G01M 9/04, G01N 25/72, опубл. 27.05.2014, бюл. 15.

4. Патент Российской Федерации №2531052, МПК G01M 9/04, G01N 25/72, опубл. 20.10.2014, бюл. 29.


Способ тепловых испытаний керамических оболочек
Способ тепловых испытаний керамических оболочек
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-136 of 136 items.
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
22.05.2020
№220.018.1faa

Способ изготовления формообразующего пуансона

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Техническим результатом является повышение качества поверхности формообразующих пуансонов. Предложен способ изготовления формообразующего пуансона, включающий нанесение на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721550
Дата охранного документа: 20.05.2020
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
10.05.2023
№223.018.5399

Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве

Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах. Предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, который включает настройку резонатора без образца, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795249
Дата охранного документа: 02.05.2023
27.05.2023
№223.018.71d7

Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий

Изобретение относится к технологии производства гипсовых изделий и может быть использовано в керамической промышленности для изготовления пористых форм. Способ изготовления гипсовых форм для литья керамических изделий включает подготовку формового комплекта. Приготавливают гипсовый раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796118
Дата охранного документа: 17.05.2023
Showing 151-153 of 153 items.
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
17.06.2023
№223.018.7fc6

Вакуумный пост для изготовления электровакуумного прибора

Изобретение относится к вакуумной технике и предназначено для изготовления и герметизации электровакуумных приборов (ЭВП). Технический результат - повышение надежности и качества откачки, вакуумирования и диффузионной сварки штенгеля ЭВП, снижение неустранимого брака, упрощение конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768364
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.8100

Способ формования заготовок огнеупорных керамических изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении огнеупорных керамических изделий Технический результат заключается в повышении качества поверхности заготовок огнеупорных керамических изделий, равноплотности материала по толщине их стенок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763647
Дата охранного документа: 30.12.2021
+ добавить свой РИД