×
17.08.2018
218.016.7c83

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для гибки тонкостенных прямоугольных волноводов космических аппаратов. У волновода в месте гибки обрабатывают сквозное отверстие в плоскости гибки на длину будущего изгиба и удаляют часть двух противоположных боковых стенок. В это отверстие устанавливают наполнитель в виде набора тонких термостойких пластин из эластичного материала. Далее производят гибку в трубогибочном устройстве, а затем по требуемому контуру изгиба изготавливают формообразующую деталь-вкладыш, имеющую в сечении форму крышки с бортиком, предотвращающую проваливание вкладыша внутрь волновода. Эту деталь устанавливают и припаивают к отверстию в одной боковой стенке. После извлекают наполнитель через оставшееся боковое отверстие и к этому отверстию устанавливают и припаивают вторую формообразующую деталь, зеркальную первой. Повышается точность и качество внутренней поверхности тонкостенного волновода сложной формы. 7 ил.

Изобретение относится к различным областям промышленности, прежде всего ракетно-космической, авиационной. В частности, изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для изготовления тонкостенных прямоугольных волноводов космических аппаратов (КА).

Одним из главных требований к волноводам является высокое качество внутренней поверхности. Применение тонкостенных труб наталкивается на ряд технологических затруднений. Прежде всего, это проблема гибки тонкостенных прямоугольных волноводов без нарушения геометрии внутренней поверхности. Основные дефекты, возникающие в процессе гибки:

- утонение с разрушением стенки волновода по большему радиусу гибки;

- увеличение толщины и гофрирование стенки (локальная потеря устойчивости) внутренней стороны по малому радиусу гибки волновода;

- искажение поперечного сечения волновода в зоне гибки.

В настоящее время наиболее развита теория и технология гибки труб круглого сечения. Несмотря на широкую область применения труб прямоугольного сечения, тонкостенные трубы как конструкционный материал являются малоизученным элементом.

Далее приводится обзор основных известных способов гибки и возможность их применения для тонкостенных труб прямоугольного сечения.

Первая группа способов, в основе которых лежит использование различных жидких наполнителей, помещаемых внутри изгибаемой трубы.

Так, известен способ (патент RU 2349406) гибки тонкостенных труб с наполнителем, содержащим воду, который охлаждают до температуры заморозки и затем деформируют трубогибочным устройством, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют поролон, пропитанный водой, при этом пористость, т.е. плотность поролона, выбирают такой, чтобы увеличение объема наполнителя вследствие его замораживания до необходимой температуры, т.е. до достижения наполнителем максимальной прочности на сжатие, не приводило к формоизменению трубы до начала ее гибки.

Аналогичный способ (патент RU 2308342), где предварительно в наполнитель, содержащий воду, вносят древесные опилки в пропорции к воде, обеспечивающей увеличение объема наполнителя вследствие его замораживания до необходимой температуры и достижения им необходимой прочности на сжатие без формоизменения трубы до начала ее гибки. Затем замораживают заготовку с наполнителем. Процесс гибки осуществляют в трубогибочном устройстве.

Еще одним вариантом является способ гибки тонкостенных труб с наполнителем (патент RU 2337779), отличающийся тем, что в наполнитель вводят растворимую в воде соль, при этом ее концентрацию выбирают такой, чтобы после заморозки наполнителя его физико-механические параметры обеспечивали ему необходимые прочностные характеристики.

Разновидностью вышеописанных являются способы с применением легкоплавких материалов - например сплава Вуда (SU №1706748).

Общими недостатками всех вышеперечисленных способов являются:

- сложный и дорогостоящий процесс подготовки изделия с наполнителем для гибки, включающий в себя заполнение, герметизацию и поддержание температуры;

- сложности обеспечения температурных режимов - температуру заполнителя необходимо выбирать и поддерживать из условия исключения формоизменения прямоугольной трубы, обеспечивая равенство нулю коэффициента объемного расширения наполнителя, что особенно актуально в нашем случае при малой толщине стенки волновода;

- при использовании наполнителей, содержащих воду, охлажденную до температуры заморозки, нарушение геометрии внутренней поверхности прямоугольной трубы происходит вследствие разрушения льда или наполнителя, из-за повышения температуры в процессе гибки;

- наличие в наполнителе абразивного компонента, который в процессе гибки тонкостенных алюминиевых трубок неизбежно будет повреждать внутреннюю поверхность трубы.

Ко второй группе способов гибки изделий с замкнутым профилем, в частности труб, относятся те, которые заключаются в изгибе заготовки с эластичным наполнителем внутри (SU №386695, 1973; SU №963608, 1982; SU №1299651, 1987; SU №1466084, 1995; RU №1552449, 1995; RU №2094151, 1997; RU №2201308, 2003; US №3841138, 1974; US №6389872, 2002).

В общем случае в этих способах поставленная задача решается за счет того, что при подготовке к процессу гибки полых изделий размещают внутри заготовки наполнитель из твердого эластичного материала, при этом наполнитель по форме и размерам тождественен форме и размерам внутренней полости заготовки.

Общим недостатком всех вышеперечисленных способов являются:

- трудность подготовительных операций по установке наполнителя в полость заготовки изделия и его извлечению через всю длину волновода от места гибки, особенно при необходимости выполнить в волноводе нескольких изгибов, так как наличие трения при введении и извлечении наполнителя о внутреннюю поверхность изделия приводит к деформации и локальным дефектам внутренней поверхности волновода;

- противоречивые требования к свойствам наполнителя - необходимость достаточной твердости для исключения образования гофра, и эластичность - из условия исключения формоизменения тонкостенной прямоугольной трубы.

К третьей группе способов относятся способы с использованием гибочных оправок-металлоконструкций, помещаемых внутри заготовки (RU №2242314, SU №1706747, SU №664714, SU №386695 и т.п.).

Главным недостатком этой группы способов является невозможность их применения при тонкостенных трубах, так как конструкции оправок также предполагают наличие подготовительных операций по установке оправки в полость заготовки изделия и ее извлечение, что особенно при наличии в изделии нескольких изгибов, однозначно ведет к деформации тонких стенок трубы и к локальным дефектам внутренней поверхности волновода.

Конструкции оправок, с помощью которых осуществляют эти способы, дорогостоящи, процесс трудоемок, вследствие сложности установки, регулировки и снятия оправки.

Изготавливать тонкостенные прямоугольные волноводы с толщинами стенок порядка 0,3-0,4 мм сложной формы известными способами не представляется возможным.

В качестве прототипа выбран способ гибки длинномерных изделий с профилем открытого типа (RU №2262404): изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении изогнутых длинномерных изделий. Способ включает размещение внутри заготовки наполнителя из эластичного материала и ее гибку. В качестве наполнителя используют наполнитель, образованный из набора не скрепленных между собой вставок. Вставки размещают путем последовательного их введения во внутреннюю полость заготовки до образования наполнителя, по форме и размерам тождественного форме и размерам внутренней полости заготовки. При этом толщина каждой вставки не превышает ширины открытой части заготовки.

Недостатком прототипа, как и в предыдущих способах, является трудность подготовительных операций по установке наполнителя в полость заготовки изделия и его извлечению через всю длину волновода от места гибки.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества и снижение массы волноводов за счет реализации и упрощения способа изготовления тонкостенных волноводов сложной формы.

Данная задача решается за счет того, что размещают внутри волновода наполнитель в виде набора тонких пластин, тождественного форме и размерам внутренней полости изгибаемого волновода, производят последующую гибку волновода в трубогибочном устройстве, причем, согласно изобретению, у волновода в месте гибки выполняют сквозное отверстие в плоскости гибки на длину изгиба и удаляют части двух противоположных боковых стенок, при этом наполнитель в виде набора тонких пластин из термостойкого эластичного материала устанавливают в ранее выполненное отверстие, затем после гибки волновода изготавливают две формообразующие детали-вкладыши по требуемому контуру изгиба, каждая из которых в сечении имеет форму крышки с бортиком, предотвращающим проваливание вкладыша внутрь волновода, одну из деталей-вкладышей устанавливают по бортику в отверстие с одной стороны волновода и припаивают по нему, затем извлекают наполнитель через оставшееся боковое отверстие и в это отверстие устанавливают по бортику и припаивают по нему с другой стороны волновода вторую деталь-вкладыш.

Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображен последовательно процесс выполнения предлагаемого способа гибки:

На фиг. 1 - волновод прямоугольного сечения 1 с толщиной стенки Н, в котором необходимо выполнить два или более изгибов на угол γ от 90°. Для выполнения первого изгиба обрабатывается сквозное отверстие по длине будущего изгиба L=π R γ /180, где R - радиус нейтральной линии требуемого изгиба, и двумя технологическими радиусами R1, равными половине ширины стенки, в которой обрабатывается данное отверстие.

На фиг. 2 - в обработанное ранее отверстие устанавливается наполнитель 2 в виде набора тонких термостойких пластин из эластичного материала.

На фиг. 3 - вид волновода после выполнения первого изгиба на 90° в трубогибочном устройстве (на рисунке не показан).

На фиг. 4 - изображена изготавливаемая по требуемому контуру изгиба формообразующая деталь-вкладыш 3, имеющий в сечении форму крышки (Н-толщина стенки волновода). На детали имеется бортик, который предотвращает проваливание вкладыша внутрь трубы.

На фиг. 5 - деталь-вкладыш 3 устанавливается по внутреннему контуру в отверстие и припаивается по своему внешнему контуру (бортику) с одной стороны волновода 1 после этого через оставшееся боковое отверстие извлекается наполнитель 2.

На фиг. 6 - к оставшемуся боковому отверстию, по внешнему бортику, устанавливается и припаивается вторая деталь-вкладыш 4 (зеркальная по отношению к детали-вкладышу 3), завершая процесс формообразования.

На фиг. 7 - вид волновода с выполненным аналогично вторым изгибом,

Осуществление способа: у волновода 1 прямоугольного сечения в месте гибки обрабатывают сквозное отверстие по длине будущего изгиба L=π R γ /180, где R - радиус нейтральной линии требуемого изгиба, и двумя технологическими радиусами R1, равными половине ширины стенки, в которой обрабатывается данное отверстие. Затем удаляют часть двух противоположных боковых стенок, в это отверстие устанавливают наполнитель 2 в виде набора тонких термостойких пластин из эластичного материала. Далее производят гибку в трубогибочном устройстве (например, тремя роликами или посредством вращающегося копира), затем по требуемому контуру изгиба изготавливают формообразующую деталь-вкладыш 3, имеющую в сечении форму крышки. На детали имеется бортик, который предотвращает проваливание вкладыша внутрь трубы. Деталь-вкладыш 3 устанавливается по внутреннему контуру в отверстие и припаивается по своему внешнему контуру (бортику) с одной стороны волновода 1, после этого через оставшееся боковое отверстие извлекается наполнитель 2 к оставшемуся боковому отверстию, по внешнему бортику, устанавливается и припаивается вторая деталь-вкладыш 4 (зеркальная по отношению к детали-вкладышу 3), завершая процесс формообразования.

Достигаемый технический результат предлагаемого способа заключается в том, что появляется технологическая возможность без сложной оснастки, с высокой точностью и высоким качеством внутренней поверхности, изготовить тонкостенный волновод сложной формы, с упрощенным процессом гибки и при этом внутренняя поверхность волновода в процессе изготовления в месте гибки доступна для контроля (и при необходимости для дополнительной обработки).

Способ изготовления тонкостенных волноводов прямоугольного сечения, включающий размещение внутри волновода наполнителя в виде набора тонких пластин, тождественного форме и размерам внутренней полости изгибаемого волновода, и последующую гибку в трубогибочном устройстве, отличающийся тем, что у волновода в месте гибки выполняют сквозное отверстие в плоскости гибки на длину изгиба и удаляют части двух противоположных боковых стенок, при этом тонкие пластины наполнителя выполняют из термостойкого эластичного материала и устанавливают в ранее выполненное отверстие, затем после гибки волновода изготавливают две формообразующие детали-вкладыши по требуемому контуру изгиба, каждая из которых в сечении имеет форму крышки с бортиком, предотвращающим проваливание вкладыша внутрь волновода, одну из деталей-вкладышей устанавливают по бортику в отверстие с одной стороны волновода и припаивают по нему, затем извлекают наполнитель через оставшееся боковое отверстие, и в это отверстие устанавливают по бортику и припаивают по нему с другой стороны волновода вторую деталь-вкладыш.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-150 of 193 items.
27.06.2019
№219.017.986a

Контроллер сетевого транспортного протокола

Изобретение относится к устройствам аппаратной реализации сетевого транспортного протокола, используемого при передаче и приеме информационных данных. Технический результат заключается в обеспечении высоконадежной транспортировки передаваемых данных по линиям связи сети SpaceWire. Контроллер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692571
Дата охранного документа: 25.06.2019
26.07.2019
№219.017.b969

Способ функционирования системы испытаний земных станций спутниковой связи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения измерительных информационных систем и измерительно-управляющих систем испытаний земных станций спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности системы испытаний земных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695539
Дата охранного документа: 24.07.2019
26.07.2019
№219.017.b96e

Глобальная система спутниковой связи на средних круговых орбитах

Изобретение относится к глобальным спутниковым информационным системам и может использоваться для предоставления услуги высокоскоростного доступа в интернет в глобальной зоне обслуживания. Техническим результатом является создание глобальной спутниковой системы передачи данных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695540
Дата охранного документа: 24.07.2019
17.08.2019
№219.017.c14f

Система обезвешивания

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к системам обезвешивания. Система обезвешивания имеет шарнирное соединение, на одном конце которого закреплен обезвешиваемый объект. В качестве обезвешиваемого объекта выступают кронштейн поворотного элемента, втулка и поворотный элемент....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697632
Дата охранного документа: 15.08.2019
24.08.2019
№219.017.c391

Способ обеспечения бесперебойного охлаждения в чиллерных системах с замкнутым контуром жидкостного охлаждения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для применения в системах жидкостного охлаждения при помощи холодильных машин - чиллеров (далее - чиллерных системах) с замкнутым контуром, от которых требуется высокая надежность и бесперебойная работа, в том числе в чиллерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698148
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5a3

Способ испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к наземным испытаниям космических систем. Способ испытания системы терморегулирования космического аппарата включает следующие действия. Заполнение трактов системы жидким теплоносителем. Отстыковка компенсационного устройства. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698573
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5db

Электрический жидкостной ракетный двигатель

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ЖРД. Электротермический жидкостной реактивный двигатель включает электромагнитный топливный клапан, термическое сопротивление, камеру нагревания (КН) с катализатором, электронагревателем-газообразователем (ЭГ), сопло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698641
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6b1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системам терморегулирования. Система терморегулирования космического аппарата содержит два сдублированных одинаковых жидкостных контура. В каждом жидкостном контуре установлен терморегулятор расхода теплоносителя прямого действия. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698967
Дата охранного документа: 02.09.2019
Showing 11-11 of 11 items.
24.07.2020
№220.018.3771

Криогенная установка-газификатор и способ ее работы

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для газификации жидкого азота при контроле качества приклеивания оптических солнечных отражателей на внешние поверхности космического аппарата. Способ работы криогенной установки-газификатора включает поддержание давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727261
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД