×
09.06.2019
219.017.7d6e

Результат интеллектуальной деятельности: ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002422680
Дата охранного документа
27.06.2011
Аннотация: Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является повышение технологичности. Указанный технический результат достигается в осевом вентиляторе, содержащем корпус, установленный в нем при помощи проходящих через радиальные отверстия корпуса крепежных элементов спрямляющий аппарат в виде втулки с лопатками, контактирующими своей наружной поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, размещенный во втулке электродвигатель со смонтированным на его валу рабочим колесом, при этом крепежные элементы смонтированы на корпусе и контактируют с радиальными отверстиями на наружной поверхности лопаток, а номинальные осевые и угловые размеры координат радиальных отверстий корпуса совпадают с номинальными осевыми и угловыми размерами координат радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно, причем каждый крепежный элемент выполнен в виде планки с перпендикулярным к ее опорной поверхности цилиндрическим пальцем, проходящим через радиальное отверстие корпуса и размещенным в радиальном отверстии на наружной поверхности лопатки, каждый крепежный элемент контактирует опорной поверхностью своей планки с наружной поверхностью корпуса и присоединен к нему не менее чем двумя резьбовыми деталями, а радиальные отверстия корпуса выполнены с диаметром , 4 ил.

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники.

Известен осевой вентилятор, содержащий цилиндрический корпус с пилоном и установленный на пилоне через амортизатор башмак с фланцем, на котором размещен электродвигатель, а также рабочее колесо, установленное на его валу [1]. Недостатком этого осевого вентилятора является повышенный уровень шума, вызванный турбулизацией потока при обтекании пилона с башмаком, и низкий к.п.д., обусловленный отсутствием в конструкции спрямляющего аппарата.

Последнего недостатка лишен осевой вентилятор, содержащий корпус, установленный в нем при помощи проходящих через радиальные отверстия корпуса крепежных элементов - штифтов - спрямляющий аппарат в виде втулки с лопатками, контактирующими своей наружной поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса и размещенный во втулке электродвигатель со смонтированным на его валу рабочим колесом [2], выбранный в качестве прототипа. Крепежные элементы смонтированы на корпусе и контактируют с радиальными отверстиями на корпусе и на наружной поверхности лопаток, а номинальные осевые и угловые размеры координат радиальных отверстий корпуса совпадают с номинальными осевыми и угловыми размерами координат радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно.

Недостатком этого осевого вентилятора является его низкая технологичность, вызванная необходимостью совместной обработки отверстий под штифты в корпусе и лопатках, так как при выполнении отверстий отдельно в каждой детали собрать вентилятор невозможно из-за неизбежного наличия допусков на осевые и угловые размеры координат радиальных отверстий корпуса и отверстий на наружной поверхности лопаток. При совместной обработке указанных отверстий возможны прорывы отверстий в стенках лопаток, что также обусловлено несовпадением отверстий в корпусе и положением лопаток, шаг которых также выполнен с определенным допуском. Кроме того, само выполнение совместной обработки отверстий в сборке менее технологично по сравнению с предварительным выполнением отверстий в каждой детали, что в данной конструкции невозможно по вышеописанным причинам. Конструкция прототипа является практически неразборной, так как для ее разборки необходимо высверливать штифты, что ограничивает повторное использование осевого вентилятора.

Техническим результатом является повышение технологичности осевого вентилятора.

Технический результат достигается за счет того, что в известном осевом вентиляторе, содержащем корпус, установленный в нем при помощи проходящих через радиальные отверстия корпуса крепежных элементов спрямляющий аппарат в виде втулки с лопатками, контактирующими своей наружной поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, размещенный во втулке электродвигатель со смонтированным на его валу рабочим колесом, при этом крепежные элементы смонтированы на корпусе и контактируют с радиальными отверстиями на наружной поверхности лопаток, а номинальные осевые и угловые размеры координат радиальных отверстий корпуса совпадают с номинальными осевыми и угловыми размерами координат радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно, согласно изобретению каждый крепежный элемент выполнен в виде планки с перпендикулярным к ее опорной поверхности цилиндрическим пальцем, проходящим через радиальное отверстие корпуса и размещенным в радиальном отверстии на наружной поверхности лопатки, каждый крепежный элемент контактирует опорной поверхностью своей планки с наружной поверхностью корпуса и присоединен к нему не менее чем двумя резьбовыми деталями, а радиальные отверстия корпуса выполнены с диаметром

,

где d - диаметр радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток,

X, А и х, а - максимальные допуски на предельные отклонения значений осевых и угловых координат относительно номинальных значений осевых и угловых координат радиальных отверстий корпуса и радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно, а

R - радиус наружной поверхности лопаток.

На фиг.1 приведен пример конкретного выполнения осевого вентилятора, продольный разрез, на фиг.2 - то же, поперечное сечение по А-А, электродвигатель условно показан нерассеченным, на фиг.3 и 4 - иллюстрации к выводу математической зависимости.

Осевой вентилятор содержит корпус 1 и установленный в нем спрямляющий аппарат 2 в виде втулки 3 с лопатками 4, установленный при помощи крепежных элементов 5, проходящих через радиальные отверстия 6 корпуса 1. Лопатки 4 контактируют своей наружной поверхностью 7 с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса 8. Во втулке 3 размещен электродвигатель 9 и рабочее колесо 10, смонтированное на его валу. Электродвигатель 9 жестко закреплен на втулке 3 винтами 11. Крепежные элементы 5 смонтированы на корпусе 1 и контактируют с радиальными отверстиями 12 на наружной поверхности 7 лопаток 4. Каждый крепежный элемент 5 выполнен в виде планки 13 с перпендикулярным к ее опорной поверхности цилиндрическим пальцем 14, проходящим через радиальное отверстие 6 корпуса 1. Каждый палец 14 размещен в радиальном отверстии 12 на наружной поверхности 7 лопатки 4. Каждый крепежный элемент 5 контактирует опорной поверхностью 15 своей планки 13 с наружной поверхностью 16 корпуса 1 и присоединен к корпусу не менее чем двумя резьбовыми деталями - винтами 17. Номинальные осевые L и угловые φ размеры координат радиальных отверстий 6 корпуса 1 совпадают с номинальными осевыми и угловыми размерами координат радиальных отверстий 12 на наружной поверхности 7 лопаток 4 соответственно. X, А и х, а - максимальные допуски на предельные отклонения (в каждую сторону) значений осевых L и угловых φ координат относительно номинальных значений осевых и угловых координат радиальных отверстий 6 корпуса 1 и радиальных отверстий 12 на наружной поверхности 7 лопаток 4 соответственно. Радиальные отверстия 6 корпуса 1 выполнены с диаметром

,

где d - диаметр радиальных отверстий 12 на наружной поверхности 7 лопаток 4, a R - радиус наружной поверхности 7 лопаток 4. Осевой вентилятор работает следующим образом: при включении электродвигателя 9 начинает вращаться рабочее колесо 10, создавая поток воздуха внутри корпуса 1. Лопатки 4 спрямляющего аппарата 2 преобразуют динамический напор потока воздуха в статический, повышая к.п.д. вентилятора. Поскольку диаметр отверстия 6 выполнен в соответствии с защищаемым изобретением математическим выражением, собираемость осевого вентилятора обеспечивается при любых отклонениях (естественно, в пределах полей допусков) значений осевых L и угловых φ координат относительно номинальных значений. Вывод математического выражения приведен ниже, с использованием фиг.3: на ней показано номинальное положение окружности диаметра d отверстия 12 (отверстие с центром в начале координат (точке 0)) показано жирной линией. Вследствие допусков центр отверстия 12 в каждой из лопаток 4 может располагаться в любой точке затемненной прямоугольной зоны шириной 2х и высотой 2Ra (Ra - приведенное линейное отклонение в тангенциальном поверхности 7 направлении, вызванное наличием допуска ±а на угловую координату φ). В общем случае х может быть не равен Ra, поэтому зона возможного расположения центров отверстий 12 показана прямоугольником, а не квадратом. Крайние 4 положения отверстий 12, соответствующие максимальным смещениям в пределах поля допуска, показаны пунктирными окружностями. Очевидно, что все возможные положения отверстий 12 лежат в пределах окружности диаметра е, описанной вокруг пунктирных окружностей (также показана жирной линией). Проведя прямую из точки 0 в точку В (точка касания описанной окружности с одной из пунктирных) увидим, что ОВ=ОС+СВ (очевидно, что точка С (правая верхняя точка прямоугольной зоны) лежит на прямой ОС, как перпендикулярной пунктирной окружности, соответственно, проходящей через ее центр С), т.е.:

Рассмотрим теперь фиг.4: на ней показано номинальное положение окружности диаметра D отверстия 6 (отверстие с центром в начале координат (точке 0)), показано жирной линией. Вследствие допусков центр любого отверстия может располагаться в любой точке затемненной прямоугольной зоны шириной 2Х и высотой 2RA (RA - приведенное линейное отклонение в тангенциальном поверхности 8 направлении, вызванное наличием допуска ±А на угловую координату φ). В общем случае Х может быть не равен RA, поэтому зона возможного расположения центров отверстий 6 показана прямоугольником, а не квадратом. Крайние 4 положения отверстий 6, соответствующие максимальным смещениям в пределах поля допуска, показаны пунктирными окружностями. Очевидно, что все возможные гарантированно проходящие сквозь корпус 1 участки отверстий 6 лежат в пределах окружности диаметра j, вписанной внутри пунктирных окружностей (также показана жирной линией). Проведя прямую из точки F (точка касания вписанной окружности с одной из пунктирных) через точку 0 в точку G (центр этой пунктирной окружности) увидим, что FO=FG-GO (очевидно, что точка G (правая верхняя точка прямоугольной зоны) лежит на прямой GF, перпендикулярной как пунктирной окружности, так и вписанной окружности и, соответственно, проходящей через ее центр О), т.е.

Очевидно, что если j≥е, то гарантированно свободная зона отверстий 6 всегда будет охватывать максимально возможное положение отверстий 12 и, соответственно, установленных в отверстиях 12 пальцев 14. Естественно, крепежные элементы 5 должны обеспечивать возможность своей установки в таких пределах, чтобы позволять пальцам 14 перемещаться внутри отверстий 6 по всей их поверхности. Это может быть осуществлено, например, установкой винтов 17 в отверстии в планке 13 с зазором и установкой под их головки шайб, позволяющих обеспечивать поджатие планок 13 к корпусу 1 при любых их возможных положениях (что относится к обычному проектированию). В приведенном примере конкретного исполнения крепежные элементы 5 выполнены в виде единой детали, однако возможно и другое исполнение - например, функцию пальца выполняет запрессованный в основание штифт. В примере также число лопаток спрямляющего аппарата равно четырем (чтобы не перегружать иллюстрации), однако это число может быть любым (обычно от 10 до 15 лопаток).

Подставив в «j≥е» выражения (1) и (2), после элементарных преобразований получим

.

В результате использования изобретения существенно повышается технологичность осевого вентилятора за счет устранения совместной обработки отверстий в корпусе и спрямляющем аппарате, сборка обеспечивается в любом случае при выполнении деталей в соответствии с их рабочими чертежами. Повышается и технологичность разборки вентилятора, которая обеспечивается вывинчиванием винтов 17 и снятием крепежных элементов 5, что облегчает повторное использование осевого вентилятора в составе спускаемых аппаратов космических кораблей. Полученные преимущества позволяют рекомендовать заявленное техническое решение для использования в изделиях космической техники.

Литература:

1. Авторское свидетельство СССР № 800427 по кл. F04D 19/00, 1981 г.

2. Патент РФ № 2199031, по кл. F04D 19/00, 2003 г. (прототип).

Осевой вентилятор, содержащий корпус, установленный в нем при помощи проходящих через радиальные отверстия корпуса крепежных элементов спрямляющий аппарат в виде втулки с лопатками, контактирующими своей наружной поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса, размещенный во втулке электродвигатель со смонтированным на его валу рабочим колесом, при этом крепежные элементы смонтированы на корпусе и контактируют с радиальными отверстиями на наружной поверхности лопаток, а номинальные осевые и угловые размеры координат радиальных отверстий корпуса совпадают с номинальными осевыми и угловыми размерами координат радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно, отличающийся тем, что каждый крепежный элемент выполнен в виде планки с перпендикулярным к ее опорной поверхности цилиндрическим пальцем, проходящим через радиальное отверстие корпуса и размещенным в радиальном отверстии на наружной поверхности лопатки, каждый крепежный элемент контактирует опорной поверхностью своей планки с наружной поверхностью корпуса и присоединен к нему не менее чем двумя резьбовыми деталями, а радиальные отверстия корпуса выполнены с диаметром ,где d - диаметр радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток, X, А и x, а - максимальные допуски на предельные отклонения значений осевых и угловых координат относительно номинальных значений осевых и угловых координат радиальных отверстий корпуса и радиальных отверстий на наружной поверхности лопаток соответственно, а R - радиус наружной поверхности лопаток.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 370 items.
19.04.2019
№219.017.3353

Способ подвода газообразного вещества в полость герметизируемого агрегата с ее герметизацией и фиксирующее устройство герметизируемого агрегата

Изобретения могут быть использованы в агрегатах с жесткими требованиями по герметичности внутренних полостей, например, в авиационной и космической технике. Способ подвода газообразного вещества в полость 7 герметизируемого агрегата с ее герметизацией включает сообщение штуцера 3 с магистралью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430272
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.04.2019
№219.017.436a

Энергоустановка с электрохимическим генератором на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергоустановкам с электрохимическими генераторами (ЭХГ) на основе водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ). Техническим результатом является повышение надежности включения и работоспособности ЭХГ при низких температурах окружающей среды. Согласно изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417487
Дата охранного документа: 27.04.2011
29.04.2019
№219.017.438b

Способ термостатирования объектов ракеты-носителя и бортовая система для его реализации

Изобретения относятся к термостатированию объектов (полезного груза, системы управления и др.), размещенных в головном блоке (ГБ) ракеты-носителя в ходе ее предстартовой подготовки. Способ предусматривает вдув термостатирующей среды (ТС) вдоль обтекателя ГБ в его продольной плоскости или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412874
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.438c

Способ управления движением космического аппарата вокруг центра масс при поддержании ориентации

Изобретение относится к управлению движением и положением космического аппарата (КА) и может быть использовано для поддержания его ориентации. Способ включает определение угла рассогласования и угловой скорости и приложение управляющего воздействия вокруг центра масс КА при превышении этими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412872
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
Showing 41-49 of 49 items.
31.07.2019
№219.017.ba9d

Двухступенчатый центробежный насос

Изобретение может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Двухступенчатый центробежный насос содержит корпус (1), размещенные в корпусе (1) вал (4), установленный на подшипниках (5), и две неподвижные относительно корпуса втулки (6, 7). В выточках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695869
Дата охранного документа: 29.07.2019
03.09.2019
№219.017.c6bb

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники. Сущность: устройство содержит корпус (1) с внутренней полостью (2) и расточкой (3), в которой выполнена проточка (12). В расточке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698959
Дата охранного документа: 02.09.2019
01.12.2019
№219.017.e8c2

Устройство для перекрытия канала

Заявленное устройство для перекрытия канала относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в системах обеспечения теплового режима изделий ракетной-космической техники, а также в других областях техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707789
Дата охранного документа: 29.11.2019
25.01.2020
№220.017.f9dc

Дублированный электронасосный агрегат

Изобретение может быть использовано в системах терморегулирования изделий космической техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит корпус с входным и выходным штуцерами и установленные в нем два центробежных электронасоса. Выходные полости электронасосов сообщены с выходным штуцером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711889
Дата охранного документа: 23.01.2020
01.04.2020
№220.018.122d

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий космической техники. Электронасосный агрегат содержит металлический корпус с входным и выходным патрубками, установленный в корпусе электродвигатель с рабочими колесами, размещенный снаружи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718110
Дата охранного документа: 30.03.2020
15.05.2023
№223.018.58c4

Электронасосный агрегат

Заявленный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий космической техники. Существующие электронасосные агрегаты обладают высокой температурой корпуса их электродвигателя при работе, что представляет опасность для оператора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764493
Дата охранного документа: 17.01.2022
15.05.2023
№223.018.58c5

Электронасосный агрегат

Заявленный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий космической техники. Существующие электронасосные агрегаты обладают высокой температурой корпуса их электродвигателя при работе, что представляет опасность для оператора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764493
Дата охранного документа: 17.01.2022
16.05.2023
№223.018.632e

Устройство деления потока жидкости

Изобретение относится к устройству деления потока жидкости, может быть использовано в системах терморегулирования изделий космической и авиационной техники, а также в других областях техники. Устройство содержит корпус, выполненный из двух соединенных посредством фланцевого соединения частей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771472
Дата охранного документа: 04.05.2022
23.05.2023
№223.018.6cdc

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению. Герметизированное устройство содержит корпус, канал подвода текучей среды, палец, элемент фиксации пальца, первое и второе радиальные уплотнения. С наружного торца корпуса имеется расточка, сообщенная с внутренней полостью корпуса. Канал выходит во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770843
Дата охранного документа: 22.04.2022
+ добавить свой РИД