×
09.06.2019
219.017.7653

Результат интеллектуальной деятельности: ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к экспериментальным установкам по проведению аэроакустических исследований турбовентиляторных двигателей летательных аппаратов. Входное устройство представляет собой плавно расширяющийся цилиндрический канал, состоящий из однотипных, цельных, соединенных между собой деталей. Контур внутренних (2) и внешних (3) поверхностей деталей аналогичен контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя с лемнискантным профилем. Поверхности (2) и (3) детали соединены с одного торца сплошной стенкой - ребром жесткости (4). В основании детали расположен фланец (5). Способ изготовления входного устройства заключается в 3D-печати необходимого количества цельных однотипных деталей устройства, их склейке друг с другом в несколько однотипных сегментов и соединении сегментов друг с другом посредством шпилек. Собранная конструкция стыкуется посредством фланцевого соединения (5) к цилиндрическому каналу экспериментальной установки, из которого излучаются вращающиеся акустические моды. Изобретение повышает удобство монтажа, транспортировки и хранения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области машиностроения, к реактивным двигателям летательных аппаратов, а именно к созданию входных устройств для экспериментальных установок по проведению аэроакустических исследований, направленных на разработку методов снижения шума турбовентиляторных двигателей.

Уровень техники

Известен воздухозаборник двигателя летательного аппарата из слоистых композиционных материалов (патент RU №2348570 от 04.09.2007 г., МПК B64D 33/02). Воздухозаборник содержит внешний и внутренний обтекатели, скрепленные и сопряженные своими аэродинамическими поверхностями по входной кромке, внутренний обтекатель на противоположенном кромке конце снабжен соединительным металлическим фланцем, а внешним обтекателем образована тыльная часть петли с ниспадающей зоной.

Недостатками устройства являются: больший вес и невозможность разборного хранения и транспортировки раструба.

Ближайшими к заявленному входному устройству является входное устройство, содержащее входной насадок в виде лемнискаты, соединенной с воздуховодом, снабженной ребрами жесткости, расположенными на внешней стороне, и кольцевым закладным элементом для соединения с воздуховодом. Воздуховод выполнен, по меньшей мере, из двух проставок, при этом лемниската выполнена из полимерного композитного материала, а воздуховод - из листового материала. Воздуховод может быть выполнен из черной стали, нержавеющей стали, полимерного композитного материала (патент RU №63459 от 17.11.2006 г., МПК F02C 7/00).

Недостатками прототипа по сравнению с заявляемым устройством являются: высокий вес лемнискаты и большие ее габариты; лемниската выполнена цельной (не разборной), что вызывает трудности при ее транспортировке, монтаже и хранении. Недостатки обусловлены тем, что основным назначением устройства по прототипу является применение его в качестве входного устройства газотурбинного привода, где при функционировании присутствуют вибрации и поток воздуха с большой скоростью - в этих условиях работы лемниската должна иметь высокую жесткость и прочность, что лучше всего обеспечивается применением цельной конструкции.

Общими признаками заявляемого входного устройства с устройством по прототипу являются входной насадок в виде лемнискаты, снабженный ребрами жесткости, расположенными на его внешней стороне и соединительным элементом в основании.

Ближайшим к заявленному способу изготовления входного устройства является способ изготовления воздухозаборника двигателя летательного аппарата из слоистых композиционных материалов (патент RU №2348570 от 04.09.2007 г., МПК B64D 33/02), который заключается в изготовлении внутреннего обтекателя с соединительным металлическим фланцем и внешнего обтекателя. Внутренний обтекатель собирают из раструба и диффузора, который изготавливают намоткой на оправку композиционного материала, а раструб изготавливают методом контактного формования путем последовательной укладки на рабочую поверхность формы слоев материала. В критических зонах устанавливают демпферы для дополнительного крепления элементов воздухозаборника.

Недостатком данного способа является необходимость изготовления специальной оснастки - оправки для намотки на нее элементов устройства, изготавливаемых из композиционных материалов. Данная особенность приводит к увеличению трудоемкости и, как следствие, повышению стоимости изготовления прототипа устройства.

Общим признаком заявляемого способа изготовления входного устройства со способом по прототипу является изготовление устройства путем послойного наращивания материала.

Раскрытие сущности изобретения

Задачей изобретения является создание конструкции входного устройства для установок проведения аэроакустических исследований, обеспечивающей характерное для воздухозаборного устройства турбовентиляторного двигателя излучение вращающихся акустических мод из цилиндрического канала и отражения части звуковой энергии обратно в канал; снижение веса и продольного габарита устройства, повышение технологичности его изготовления.

Технический результат - снижение времени и трудозатрат на изготовление устройства, снижение стоимости устройства, повышение удобства монтажа, транспортировки и хранения устройства.

Поставленная задача с достижением технического результата решена за счет того, что в известном входном устройстве, содержащем входной насадок в виде лемнискаты, снабженный ребрами жесткости, расположенными на его внешней стороне и соединительным элементом в основании, насадок выполнен сборным из однотипных, цельных, соединенных между собой деталей, контур внутренних и внешних поверхностей которых аналогичен контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем; а ребро жесткости выполнено с одного торца сборной детали, соединительный элемент выполнен в виде фланца в основании детали.

Детали входного устройства собраны в несколько сегментов клеевым соединением посредством соединительных деталей, например пластин, установленных как минимум в двух пазах, выполненных в стенках сборочных деталей в зоне их стыковки, а сегменты соединены между собой по ребрам жесткости в конечное изделие разъемным соединением, например, шпилечным.

Детали входного устройства могут быть собраны в конечное изделие путем соединения их между собой по ребрам жесткости разъемным соединением, например, шпилечным.

Для придания дополнительной жесткости и прочности устройство снаружи может иметь намотку из композиционного материала.

Для придания устройству дополнительной прочности пустоты между ребрами жесткости могут быть заполнены конструкционным материалом.

Отличительными признаками устройства являются: насадок выполнен сборным из однотипных, цельных, соединенных между собой деталей, контур внутренних и внешних поверхностей которых аналогичен контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем; а ребро жесткости выполнено с одного торца сборной детали, соединительный элемент выполнен в основании детали в виде фланца.

Также задача была решена за счет того, что в известном способе изготовления входного устройства путем послойного наращивания материала, послойное наращивание материала осуществляют путем 3D-печати, при этом вначале осуществляют 3D-печать необходимого количества однотипных, цельных деталей с ребром жесткости с одного торца и соединительным фланцем в основании, при этом контур внутренних и внешних поверхностей деталей формируют аналогичным контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем, после этого полученные детали соединяют между собой в конечное изделие.

Однотипные, цельные детали входного устройства соединяют между собой вначале в сегменты клеевым соединением посредством соединительных деталей, после чего сегменты соединяют между собой по ребрам жесткости в конечное изделие посредством разъемных соединений, например, шпилечным соединением.

Однотипные детали входного устройства могут быть соединены между собой по ребрам жесткости в конечное изделие посредством разъемных соединений, например, шпилечным.

Для придания дополнительной жесткости и прочности входное устройство снаружи обматывают композиционным материалом.

Для придания входному устройству дополнительной прочности пустоты между ребрами жесткости заполняют любым конструкционным материалом.

Отличительными признаками способа изготовления являются: послойное наращивание материала осуществляют путем 3D-печати, при этом вначале осуществляют 3D-печать необходимого количества однотипных, цельных деталей с ребром жесткости с одного торца и соединительным фланцем в основании, при этом контур внутренних и внешних поверхностей деталей формируют аналогичным контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем, после этого полученные детали соединяют между собой в конечное изделие.

Отличительные признаки устройства и способа его изготовления в совокупности с известными признаками обеспечивают решение поставленной задачи с достижением технического результата.

Входное устройство, содержащее входной насадок в виде лемнискаты, снабженный ребрами жесткости, расположенными на его внешней стороне и соединительным элементом в основании, позволяет уменьшить продольный габарит устройства и, тем самым, снизить его вес и повысить удобство монтажа. Выполнение насадка сборным из отдельных деталей, повышает удобство транспортировки и хранения устройства. При этом сохраняется обеспечение характерного для воздухозаборного устройства турбовентиляторного двигателя излучения вращающихся акустических мод из цилиндрического канала экспериментальной установки и отражения части звуковой энергии обратно в канал.

Предлагаемый способ изготовления устройства путем послойного наращивания материала на основе 3D-печати позволяет снизить стоимость изделия, т.к. на изготовление изделия требуется меньшее количество материала, и он более дешевый, чем в случае изготовления изделия из композиционных материалов, когда требуется изготовление оснастки, на которую будет осуществляться намотка композиционного материала. Применение 3D-печати однотипных, цельных деталей с последующим их соединением между собой в конечное изделие позволяет снизить время и трудозатраты на изготовление входного устройства за счет однотипности конструкции деталей, наличия их компьютерной 3D-модели и полной автоматизации процесса изготовления однотипной детали на 3D-принтере.

На фиг. 1, 2 представлено входное устройство (общий вид); на фиг. 3 - сборочная деталь с лемнискатным профилем; на фиг. 4 - входное устройство, пристыкованное к цилиндрическому каналу; на фиг. 5 - две склеенные друг с другом детали; на фиг. 6 - шпилечное соединение элементов входного устройства (деталей или сегментов) друг с другом; на фиг. 7 - детали, склеенные друг с другом в сегмент; на фиг. 8. - изготовленное входное устройство.

Входное устройство представляет собой плавно расширяющийся цилиндрический канал и состоит из однотипных, цельных, соединенных между собой деталей 1, контур внутренних 2 и внешних 3 поверхностей которых аналогичен контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем (фиг. 1, 2, 3). Поверхности 2 и 3 детали 1 соединены с одного торца сплошной стенкой - ребром жесткости 4 (фиг. 3). В основании детали 1 расположен соединительный элемент - фланец 5. Для соединения деталей 1 между собой в их стенках в зоне стыковки выполнено как минимум по два паза 6 в каждой детали 1. Фланец 5 служит для крепления к цилиндрическому каналу 7 (фиг. 4) экспериментальных установок по проведению аэроакустических исследований.

В зависимости от диаметра входного устройства оно может содержать разное количество деталей 1.

Детали 1 входного устройства могут быть соединены между собой одним из способов:

- детали 1 собраны в несколько сегментов клеевым соединением посредством соединительных деталей, например пластин 8, установленных в пазах 6 (фиг. 5), а сегменты соединены между собой по ребрам жесткости 4 разъемным соединением, например, шпилечным (фиг. 6);

- детали 1 соединены между собой по ребрам жесткости 4 разъемным соединением, например, шпилечным, по примеру, представленному на фиг. 6.

Для придания дополнительной жесткости и прочности устройство дополнительно может иметь снаружи намотку из композиционного материала.

Для придания устройству дополнительной прочности внутренний объем между ребрами жесткости может быть заполнен любым конструкционным материалом.

В функционирующем состоянии (фиг. 4) входное устройство пристыковано посредством фланцевого соединения 5 к цилиндрическому каналу 7 какой-либо установки, из которого излучаются вращающиеся акустические моды.

Устройство работает следующим образом. В цилиндрический канал 7 экспериментальной установки с одного конца излучаются акустические вращающиеся моды (например, массивом динамиков, расположенных по окружности). Вращающиеся моды распространяются по каналу к другому концу, который является открытым, и излучаются из него в свободное пространство. К открытому концу цилиндрического канала пристыковывают входное устройство, которое за счет лемнискатного профиля, характерного для входа воздухозаборника турбовентиляторного двигателя, обеспечивает характерную для турбовентиляторного двигателя направленность излучения акустических мод из канала и характерное отражение части звуковой энергии обратно в канал. Данные эффекты можно получить и путем применения в экспериментальной установке в качестве входного устройства натурного воздухозаборника турбовентиляторного двигателя. Однако в лабораторных исследованиях всасывание воздушного потока в канал через входное устройство отсутствует или поток имеет низкую скорость. Поэтому применение более короткого и легкого разборного входного устройства вместо натурного воздухозаборника, который является габаритным, тяжелым изделием, обуславливающим трудности транспортировки, монтажа и хранения в лабораторных условиях, является рациональным решением. Аэроакустические эксперименты, в которых применяется входное устройство, проводятся с целью отработки методик определения модального состава шума, распространяющегося по цилиндрическому каналу, а также для определения акустических характеристик звукопоглощающих конструкций, которыми облицовываются стенки цилиндрического канала.

Способ изготовления входного устройства для экспериментальных установок по проведению аэроакустических исследований осуществляется следующим образом. Путем 3D-печати (послойного наращивания материала) сначала осуществляют изготовление необходимого количества однотипных, цельных деталей 1 с ребром жесткости 4 с одного торца, соединительным фланцем 5 в основании, а также пазами 6 в стенках деталей 1 в зоне их стыковки. Контур внутренних 2 и внешних 3 поверхностей деталей 1 формируют аналогичным контуру входной части воздухозаборника турбовентиляторного двигателя летательного аппарата с лемнискантным профилем. Полученные детали 1 соединяют между собой в конечное изделие.

Деталь 1 может быть изготовлена посредством любой технологии 3D-печати (стереолитография, выборочное лазерное спекание, метод многоструйного моделирования, послойное склеивание пленок, послойное наплавление) из любого подходящего для выбранной технологии 3D-печати материала (фотополимер, термопластичная смола, пластик, нейлон, металл, керамика, гипс, бумага). Деталь 1 печатается цельной, сборочные операции отсутствуют. Геометрия напечатанной детали 1 соответствует трехмерной твердотельной модели, загруженной в программное обеспечение 3D-принтера.

Сборку деталей 1 в готовое изделие можно осуществить следующими способами.

Напечатанные детали 1 склеивают друг с другом, в результате склеивания получают сегмент (фиг. 7). Число деталей 1 в сегменте и число сегментов, из которых собирается входное устройство, может изменяться в зависимости от требуемого размера изделия.

Для точной стыковки кромок деталей при склейке и обеспечения высокой прочности клеевого соединения в пазы 6 вклеивают пластинки 8 (фиг. 5).

Порядок склеивания деталей:

1. На поверхность пазов 6 равномерным слоем наносят двухкомпонентный клей.

2. В пазы 6 двух соединяемых деталей 1 вставляют соединительные пластинки 8.

3. Детали выравнивают относительно друг друга.

4. Соединительные пластины 8 прижимают к поверхности пазов 6 до полного высыхания двухкомпонентного клея.

Сегменты соединяют между собой шпилечным соединением (фиг. 6). Для увеличения площади контакта стягиваемых друг с другом ребер жесткости 4 сегментов к ним прикладывают накладки из фанеры 9, форма которых соответствует форме ребра жесткости 4.

Порядок соединения сегментов посредством шпилек:

1. К ребрам жесткости 4 крайних сегментов прикладывают фанерные накладки 9.

2. В ребрах жесткости 4 сегментов и в фанерных накладках 9 просверливают отверстия.

3. В просверленные отверстия устанавливают шпильки 10.

4. На шпильки 10 одевают шайбы 11, накручивают гайки 12 и затягивают их до обеспечения прочного соединения.

После соединения сегментов изделие получает законченный вид (фиг. 1, 2).

Также напечатанные детали входного устройства можно собрать в конечное изделие, соединив детали между собой по ребрам жесткости посредством разъемных соединений, например, шпилечным (не используя клеевое соединение).

Для придания дополнительной жесткости и прочности входное устройство снаружи может быть обмотано композиционным материалом.

Для придания входному устройству дополнительной прочности пустоты между ребрами жесткости могут быть заполнены любым конструкционным материалом.

Заявленный способ позволяет быстро создавать новые образцы входных устройств, путем изменения в трехмерной твердотельной модели детали длины, толщины и угла наклона элементов детали 2, 3, 4, 5.

При замене материала 3D-печати или усилении конструкции посредством добавления слоев композиционного материала, входное устройство может быть применено в более широких сферах использования - натурных конструкциях компрессоров, насосов, летательных аппаратов.

Пример выполнения устройства

Было изготовлено и собрано входное устройство, состоящее из тридцати однотипных деталей 1, внутренний диаметр цилиндрического канала в основании которого равен 1.8 м.

Однотипные детали 1 изделия были напечатаны на 3D-принтере методом послойного наплавления (Fused Deposition Modeling) из конструкционного ABS-пластика.

Стыковочные пластинки 8 также были напечатаны на 3D-принтере методом послойного наплавления из конструкционного ABS-пластика.

Для соединения деталей 1 друг с другом через пластинки 8 был использован двухкомпонентный клей, состоящий из дихлорэтана и растворенного ABS-пластика. Поскольку отличительной особенностью ABS-пластиков является возможность склеивания сегментов на молекулярном уровне, такой двухкомпонентный клей размягчает контактные поверхности пластика и при склеивании молекулы контактных поверхностей перемешиваются в итоге получается прочное неразъемное соединение.

Детали 1 были склеены по десять штук в один сегмент. Всего получилось три однотипных сегмента.

В ребрах жесткости 4 сегментов и фанерных накладках 9 было просверлено по четыре отверстия.

Накладки 9 вырезаны из фанеры лазером.

Сегменты были соединены друг с другом металлическими шпильками 10.

Изготовленное входное устройство представлено на фиг. 8.

Таким образом, предлагаемые входное устройство и способ его изготовления позволят по сравнению с прототипами снизить вес и габариты конструкции, при этом сохранить аэроакустические свойства конструкции, а также повысить технологичность способа изготовления, повысить удобство монтажа, транспортировки и хранения устройства.


ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 59 items.
16.08.2019
№219.017.c0cc

Асфальтобетон

Изобретение относится к дорожно-строительным материалам и может быть использовано в дорожном и аэродромном строительстве в I-III климатических зонах, характеризующихся холодным и влажным климатом. Асфальтобетон содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: щебень фракции от 5 до 20 мм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697468
Дата охранного документа: 14.08.2019
01.09.2019
№219.017.c520

Способ гибридной ультраструйно-эмиссионной диагностики качества конструкционных материалов

Использование: для гибридной ультраструйно-эмиссионной диагностики качества конструкционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют воздействие на испытуемый образец струей жидкости под давлением 350…380 МПа при скорости 800…850 м/с, при этом на испытуемый образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698485
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6a1

Сенсорная система

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к сенсорным тактильным системам для измерения геометрических, трибологических и физико-механических характеристик поверхности тела по результатам измерения результирующих сил и моментов и может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698958
Дата охранного документа: 02.09.2019
07.09.2019
№219.017.c866

Способ эксплуатации нефтяных наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано при добыче нефти из нефтяных наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами штанговыми насосными установками (ШСНУ), оборудованными канатными штангами. Для осуществления способа используют поверхностный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699504
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbd7

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области авиации. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий переднюю часть и подвижный закрылок, соединенные между собой крепежным устройством. Подвижный закрылок состоит из несущего элемента, верхней и нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701416
Дата охранного документа: 26.09.2019
17.10.2019
№219.017.d721

Способ повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти и система для его осуществления

Изобретения относятся к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти и стимуляции скважин посредством создания каналов в нефтяных пластах и устройствам для их осуществления. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703064
Дата охранного документа: 15.10.2019
24.10.2019
№219.017.da9c

Способ оценки модуля деформации грунта

Изобретение относится к области строительства и предназначено для оценки физико-механических характеристик грунтов оснований, обеспечивающих методы расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений исходной информацией. Предлагается способ оценки модуля деформации грунта, при котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704074
Дата охранного документа: 23.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbcf

Способ формирования сжимающих остаточных напряжений при дробеструйной обработке деталей

Изобретение относится к формированию сжимающих остаточных напряжений при дробеструйной обработке. Осуществляют дробеструйную обработку поверхности контрольной пластины, изготовленной из материала обрабатываемой детали, и измеряют стрелу прогиба деформированной контрольной пластины. Давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704341
Дата охранного документа: 28.10.2019
01.11.2019
№219.017.dbf7

Способ электронно-лучевой наплавки с контролем положения присадочной проволоки относительно электронного луча (варианты)

Изобретение относится к способу электронно-лучевой наплавки с оперативным контролем положения присадочной проволоки относительно электронного луча. Способ содержит этапы, на которых электронно-лучевую наплавку проводят с непрерывной осцилляцией электронного луча по траектории, имеющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704682
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcbc

Способ определения параметров термомеханической обработки и химического состава функциональных материалов с помощью глубокой нейронной сети

Изобретение относится к способу определения параметров технологического процесса получения функционального материала и химического состава функционального материала. Технический результат заключается в повышении точности определения параметров термомеханической обработки и химического состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704751
Дата охранного документа: 30.10.2019
+ добавить свой РИД