×
13.07.2018
218.016.70d4

Результат интеллектуальной деятельности: Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата (ЛА) содержит теплоизолированный корпус и двухконтурную систему охлаждения с разомкнутым внешним испарительным контуром, внутренним контуром в виде контурных тепловых труб, установленных на теплонапряженных приборах и снабженных регулятором отводимого теплового потока и испарителем и сопряженными с посадочными местами соответствующих теплонапряженных приборов, при этом конденсаторы размещены в теплообменнике внешнего испарительного контура. Обеспечивается повышение эффективности охлаждения и термостабилизации бортовой аппаратуры ЛА. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Техническое решение относится к авиационной и ракетной технике и может быть использовано для обеспечения теплового режима приборных отсеков высокоскоростных летательных аппаратов (ЛА).

На современном этапе развития сверзвуковых ЛА, совершающих длительный полет в атмосфере, актуальной задачей становится разработка новых активных систем обеспечения теплового режима аппаратуры герметичных отсеков. При этом агрегаты систем охлаждения должны обладать улучшенными параметрами, такими как низкие энергопотребление, масса, объем, повышенная надежность.

Известна система обеспечения теплового режима герметичного приборного контейнера космического летательного аппарата (см. В.В Малоземов и другие. Выбор проектных параметров перспективных систем обеспечения теплового режима летательных аппаратов. - М.: изд. МАИ, 1989 г., с. 14-37).

Система охлаждения двухконтурная, включает внутренний газовый вентиляционный контур и внешний разомкнутый жидкостной контур. Система содержит размещенный в герметичном приборном контейнере газожидкостный испарительный теплообменник, жидкостная полость которого с одной стороны связана с емкостью, заполненной запасом хладагента, а с другой стороны - сообщена с окружающей космический летательный аппарат внешней средой.

Емкость с запасом хладагента разделена на две полости (жидкостную и газовую) подвижной эластичной диафрагмой. Жидкостная полость (большая по объему) заполнена хладагентом (обычно водно-спиртовые растворы различной концентрации), а газовая полость емкости заправлена азотом с определенным давлением, который предназначен для подачи хладагента в жидкостную полость газожидкостного испарительного теплообменника путем вытеснения его из жидкостной полости емкости. В состав испарительного теплообменника входит также вентилятор, обеспечивающий циркуляцию газа, заполняющего приборный контейнер, через теплообменную часть агрегата.

Принцип действия системы в полете состоит в охлаждении циркулирующего через газожидкостной испарительный теплообменник газа за счет затраты тепла на испарение хладагента.

Недостатки такой системы заключаются в повышенном объеме, массе и энергопотреблении вентиляторов, обладающих низкой надежностью.

Известно также устройство для осуществления способа обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата (см. патент РФ 2622173, 2016, В64С 30/00, B64G 1/50), содержащее теплоизолированный корпус и двухконтурную систему охлаждения с разомкнутым внешним испарительным контуром.

Внутри корпуса приборного отсека установлены одна или несколько вертикальных силовых панелей, встроенные вертикальные тепловые трубы которых образуют внутренний контур охлаждения, при этом приборы размещены на боковых поверхностях силовых сотопанелей в зонах расположения тепловых труб в порядке уменьшения интенсивности адиабатического нагрева приборов снизу вверх, а в верхней части на каждой панели в зонах конденсаторов тепловых труб смонтирован трубный теплообменник внешнего испарительного контура.

Известная система обеспечения теплового режима обладает следующими недостатками:

- силовые сотопанели имеют повышенный объем и массу;

- используемые в системе аксиальные тепловые трубы, расположенные в сотопанелях вертикально и работающие в режиме термосифона, не обеспечивают устойчивую и эффективную термостабилизацию аппаратуры на участках полета ЛА со значительно меняющимися по величине и знакопеременными внешними нагрузками. Такие тепловые трубы эффективно функционируют только при отсутствии гравитации (например, в космосе) или при вертикальной ориентации без воздействия внешней нагрузки.

Задачей настоящего технического решения является обеспечение устойчивой и эффективной термостабилизации бортовой аппаратуры ЛА, совершающего полет в условиях знакопеременных и меняющихся по величине внешних нагрузках (перегрузках, вибрации), а также уменьшение объема и массы агрегатов системы охлаждения.

Поставленная задача решается тем, что в системе обеспечения теплового режима приборного отсека ЛА, содержащей теплоизолированный корпус и двухконтурную систему охлаждения с разомкнутым внешним испарительным контуром, внутренний контур системы охлаждения выполнен в виде контурных тепловых труб, установленных на теплонапряженных приборах, для которых без активного охлаждения максимальная температура к концу полета ЛА превышает допустимое значение и определена по соотношению:

где N - тепловыделение прибора в полете, Вт;

τ - продолжительность полета, с;

С - теплоемкость прибора, Дж/°С;

Тнач - начальная температура прибора, °С;

при этом каждая из контурных тепловых труб снабжена регулятором отводимого теплового потока и испарителем, сопряженным с посадочным местом соответствующего теплонапряженного прибора, а конденсаторы контурных тепловых труб размещены в теплообменнике внешнего испарительного контура.

Дополнительно, аппаратура приборного отсека может быть снабжена теплозащитными кожухами или терморегулирующими покрытиями для защиты от воздействия конвекции и излучения окружающей среды внутри приборного отсека.

Контурные тепловые трубы (КТТ) относятся к двухфазным теплопередающим устройствам, работающим по испарительно-конденсационному циклу. Для прокачки теплоносителя в этих устройствах используются капиллярные силы. Контурные тепловые трубы обладают всеми основными достоинствами обычных тепловых труб. Дополнительно они способны эффективно передавать тепло на расстояние до нескольких метров при любой ориентации в гравитационном поле и до нескольких десятков метров в горизонтальном положении или в невесомости. Концепция КТТ допускает большое разнообразие различных конструктивных воплощений, которые существенно расширяют сферу функциональных возможностей и практического использования этих устройств.

Конструктивно КТТ состоит из испарителя, паропровода, конденсатора и конденсатопровода. Основным элементом устройства является испаритель, который состоит из компенсационной полости и фитиля.

Испаритель КТТ может иметь цилиндрическую, плоскую дискообразную, прямоугольную форму. Как правило, для снятия тепловой нагрузки с плоской поверхности приборного блока используется тепловой интерфейс.

Масса КТТ для передачи теплового потока до 1 кВт составляет не более 1 кг (в заправленном состоянии).

Эффективная передача контурной тепловой трубой теплового потока при любой ориентации в гравитационном поле достигается за счет использования мелкопористых фитилей из специальных капиллярно-пористых материалов, минимизации расстояния для движения жидкости в капиллярной структуре (достигается за счет конструкции фитиля), а также путем организации эффективного теплообмена при испарении и конденсации теплоносителя.

Для предотвращения захолаживания приборов при работе КТТ применяют регуляторы давления (РД). Такие РД позволяют использовать КТТ для обеспечения уровня температур на тепловыделяющем приборном блоке не ниже заданной величины. В этом случае РД устанавливается непосредственно на выходе пара из испарителя и перенаправляет расход рабочего тела либо в конденсатор КТТ для сброса избыточной тепловой нагрузки оборудования во внешний контур охлаждения, либо возвращает рабочее тело, минуя конденсатор в компенсационную полость испарителя.

Таким образом, выполнение КТТ регулируемыми также обуславливает улучшение термостабилизации аппаратуры вследствие того, что на посадочных местах приборов обеспечивается более узкий диапазон температур, который может быть не более ±5°С.

Надежное функционирование внутреннего контура охлаждения аппаратуры в значительной степени определяется передачей тепловой нагрузки с конденсаторов КТТ по внешний контур. Для повышения эффективности процесса теплопередачи конденсаторы КТТ размещены в теплообменнике внешнего испарительного контура в отличие от аналога (патент №2622173), в котором теплопередача осуществляется через стенки трубного теплообменника внешнего испарительного контура.

Уменьшение объема и массы агрегатов системы охлаждения сопряжено с определением оптимального (минимального) количества аппаратурных блоков, охлаждаемых с помощью КТТ.

По предложенному соотношению (1) предварительно рассчитывается максимальная температура тепловыделяющих приборов (без использования охлаждения) и те приборы, для которых к концу полета ЛА максимальная температура превышает допустимое значение Тмахдоп, снабжаются контурными тепловыми трубами.

Дополнительный признак, касающийся снабжения приборов теплозащитными кожухами или терморегулирующими покрытиями, актуален для случая, когда теплоизолированный корпус ЛА не обеспечивает необходимую тепловую защиту от внешнего аэродинамического потока, вследствие чего температура газовой среды и внутренней поверхности теплоизолированного корпуса превышает допустимые значения для приборов.

Сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, на котором схематически изображена система обеспечения теплового режима приборного отсека ЛА.

На чертеже введены следующие обозначения:

1 - теплоизолированный корпус приборного отсека;

2 - испаритель каждой КТТ;

3 - посадочное место каждого теплонапряженного прибора;

4 - регулятор давления каждой КТТ;

5 - теплозащитный кожух;

6 - теплонапряженные приборы;

7 - конденсатор каждой КТТ;

8 - теплообменник внешнего испарительного контура;

9 - пусковой пироклапан;

10 - емкость с хладагентом;

11 - нетеплонапряженные приборы.

Система обеспечения теплового режима приборного отсека ЛА, размещенная в теплоизолированном корпусе 1, включает два контура - внутренний контур охлаждения и разомкнутый внешний испарительный контур.

Внутренний контур охлаждения образуют КТТ, установленные на теплонапряженных приборах 6. Испаритель 2 каждой КТТ сопряжен с посадочным местом 3 соответствующего теплонапряженного прибора. При этом каждая КТТ содержит регулятор давления 4, а ее конденсатор 7 размещен в теплообменнике 8 внешнего испарительного контура, основными элементами которого являются трубопроводы, пусковой пироклапан 9 и емкость с хладагентом 10.

Теплонапряженные приборы 6, а также отдельные нетеплонапряженные приборы 11 (блок 5) могут быть снабжены теплозащитными кожухами или терморегулирующими покрытиями 5.

Предложенная система обеспечения теплового режима приборного отсека ЛА работает следующим образом.

Предварительно определяют приборы, которые являются теплонапряженными по соотношению (1). Эти теплонапряженные приборы 6 снабжают контурными тепловыми трубами.

В полете ЛА при функционировании теплонапряженных приборов 6 повышается их температура и, соответственно, происходит нагрев посадочных мест 3 приборов и испарителей 2 контурных тепловых труб, рабочее тело которых, испаряясь, охлаждает посадочные места 3 теплонапряженных приборных блоков 6.

Пары хладагента КТТ в районе конденсаторов 7 охлаждаются в теплообменнике 8 внешнего испарительного контура.

Внешний испарительный контур начинает работать с задействованием пускового пироклапана 9, после чего жидкий хладагент из емкости 10 поступает в теплообменник 8, где происходит охлаждение конденсаторов КТТ.

Поддержание температур испарителей 2 КТТ и, соответственно, температур посадочных мест 3 теплонапряженных приборов 6 в заданном диапазоне происходит с помощью регуляторов давления 4, которые осуществляют распределение расходов рабочего тела КТТ между конденсатором КТТ (для сброса избыточной тепловой нагрузки оборудования во внешний контур охлаждения) и входом в компенсационную полость испарителя КТТ.

Совокупность новых признаков предложенного технического решения - охлаждение посадочных мест теплонапряженных приборов, для которых определенная по предложенному соотношению максимальная температура к концу полета ЛА без активного охлаждения превышает допустимое значение, регулируемыми контурными тепловыми трубами, конденсаторы которых размещены в теплообменнике внешнего испарительного контура - позволяет получить новый, обусловленный взаимосвязью признаков, технический результат: обеспечение охлаждения и эффективную термостабилизацию бортовой аппаратуры ЛА, совершающего полет в условиях знакопеременных и меняющихся по величине внешних нагрузках.


Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата
Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата
Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 161 items.
29.03.2019
№219.016.ed43

Способ компоновки космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может использоваться при проектировании автоматических космических аппаратов (КА) для эксплуатации на околоземных орбитах с негерметичными приборными контейнерами, выполненными из сотопанелей (СП) с применением тепловых труб (ТТ). В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682891
Дата охранного документа: 22.03.2019
11.04.2019
№219.017.0b22

Композиционный материал для замещения костной ткани и эндопротезы суставов, изготовленные из него

Изобретение может быть использовано в медицине, в области композиционных материалов для изготовления эндопротезов, используемых в ортопедии для замены пораженных естественных суставов человека. Эндопротез тазобедренного сустава, эндопротез коленного сустава, эндопротез локтевого сустава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684409
Дата охранного документа: 09.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e3d

Способ навигации летательного аппарата

Изобретение относится к управляемым летательным аппаратам (ЛА) различных типов базирования. Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа навигации ЛА с радиолокационными и/или оптическими корреляционно-экстремальными системами конечного наведения (КЭСКН), позволяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686453
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.4793

Способ ультразвукового контроля изделий из композиционных материалов

Использование: для ультразвукового контроля изделий из композиционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют подачу ультразвуковых волн при помощи преобразователя перпендикулярно контактной поверхности объекта контроля с направлением волны через одну фокальную ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686488
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.4819

Сверхзвуковая ракета

Изобретение относится к крылатым и аэробаллистическим ракетам с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД). Сверхзвуковая ракета (СР) включает фюзеляж в составе головного, центральных и хвостового отсеков, ПВРД и нерегулируемый воздухозаборник, бортовую аппаратуру системы управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686567
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.4822

Космический аппарат-эвакуатор

Изобретение относится к космической технике. Космический аппарат-эвакуатор содержит корпус, устройства системы управления и электропитания, двигательную установку, электромеханическую систему захвата космического аппарата на орбите. На корпусе расположены не менее двух оптических камер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686563
Дата охранного документа: 29.04.2019
02.05.2019
№219.017.48c8

Способ радиолокационного обзора морской поверхности и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиолокационным способам обнаружения и определения подвижных и неподвижных надводных объектов, их координат и параметров движения на дальностях прямой видимости до 800 км с использованием радиолокаторов на летательных аппаратах. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686678
Дата охранного документа: 30.04.2019
09.05.2019
№219.017.49ea

Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата

Изобретение относится к уплотнительной технике. Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата заключается в определении оптимального диапазона контактного давления уплотняющей кромки армированной манжеты, равного 1,1÷1,4 кгс/см. При этом соответствующий ему внутренний диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687197
Дата охранного документа: 07.05.2019
14.05.2019
№219.017.5198

Многоконтактный герметичный переход

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для соединения электрических проводников кабельной сети, в том числе ленточных проводов, разделенных герметичной стенкой, через герметичный переход при ограничении по объему места установки, массе и при высокой степени герметичности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687287
Дата охранного документа: 13.05.2019
04.06.2019
№219.017.72c2

Устройство для зарядки баллона газом и герметизации сваркой

Изобретение относится к испытательной технике в машиностроении и может быть использовано в авиации и ракетостроении при производстве блоков высокого давления негорючего газа в устройствах длительного хранения. Устройство для зарядки баллона газом и герметизации сваркой, включающее корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690394
Дата охранного документа: 03.06.2019
Showing 101-108 of 108 items.
24.06.2020
№220.018.2a3f

Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к цельноповоротным рулям летательных аппаратов (ЛА). Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата (ВЛА) состоит из консоли, закрепленной на оси вращения, и снабжен двумя створками, расположенными справа и слева относительно консоли. Створки закреплены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724081
Дата охранного документа: 19.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c5f

Способ напорного дозирования пенообразователя для установок автоматического пожаротушения и устройство для его осуществления

Способ напорный дозирования пенообразователя в воде для автоматических установок пенного пожаротушения содержит этапы, на которых используют два отдельно выполненные полностью идентичные каналы дозирования пенообразователя, причем один канал используют в качестве основного, рабочего, канала, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724836
Дата охранного документа: 25.06.2020
06.07.2020
№220.018.2fe6

Устройство для подачи листовых заготовок в упаковочную машину

Изобретение относится к устройствам для пищевой, химической и других отраслей промышленности. Устройство для подачи листовых заготовок в упаковочную машину состоит из установленного на раме накопителя с приемным участком и захватным участком, в накопитель помещаются заготовки. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725694
Дата охранного документа: 03.07.2020
16.07.2020
№220.018.32b1

Машина для посадки картофеля на семена с активными грядообразователями

Изобретение относится к сельхозмашиностроению и может быть использовано для формирования гряд взрыхленной почвы с одновременной высадкой проращенного и не проращенного калиброванного картофеля с заданными шагом и глубиной клубней картофеля. Машина для посадки картофеля на семена с активными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726435
Дата охранного документа: 14.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a7b

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники. Объектом изобретения является теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата, выполненное из многослойного каркаса, причем каркас выполнен в виде внутреннего слоя, представляющего собой цельнотканую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728049
Дата охранного документа: 28.07.2020
23.05.2023
№223.018.6f20

Способ локализации отделов головного мозга

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к локализации отделов головного мозга. Способ содержит этапы, на которых: получают изображения магнитно-резонансной томографии в формате DICOM; конвертируют изображения из формата DICOM в формат BIDS; обрабатывают конвертированные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743608
Дата охранного документа: 20.02.2021
01.06.2023
№223.018.74b3

Погружной гидромеханический редуктор

Изобретение относится к области нефтяного машиностроения и может быть использовано в погружных гидромеханических редукторах. Редуктор содержит винтовую передачу, гидравлическую часть, включающую гидромотор 17, соединенный через распределительный блок 14 с насосом 11 объемного типа, и мембрану...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766656
Дата охранного документа: 15.03.2022
16.06.2023
№223.018.7d10

Способ экспрессной изоляции поглощающей зоны в скважине при высокодебитном межпластовом перетоке из вышележащего высоконапорного пласта, насыщенного крепкими рассолами, и пакерное оборудование для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности, к способам изоляции зоны гидроразрыва пласта и катастрофического поглощения в условиях межпластового перетока из рапопроявляющего в поглощающий пласт. Для осуществления способа экспрессной изоляции поглощающей зоны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741978
Дата охранного документа: 01.02.2021
+ добавить свой РИД