×
19.06.2019
219.017.89dd

Результат интеллектуальной деятельности: АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах включает камеру, силовой блок для нагружения испытуемого образца, размещенного внутри корпуса камеры, источник охлаждающей среды со средством подачи последней в камеру и систему контроля температуры в камере, корпус камеры разделен на два отсека перегородкой, имеющей зазоры в верхней и нижней частях камеры, в одном из которых размещен источник охлаждающей среды - хладоагент в виде твердой углекислоты, а другой предназначен для размещения испытуемого образца, при этом силовой блок для нагружения испытуемого образца выполнен в виде механизма, создающего растягивающее циклическое усилие на образец, причем средство подачи охлаждающей среды в виде холодного воздуха из отсека с хладоагентом в отсек с испытуемым образцом выполнено в виде принудительного нагнетателя воздуха, размещенного в отсеке с хладоагентом, а система контроля температуры в отсеке камеры с образцом представляет собой размещенные в упомянутом отсеке датчики температуры, связанные с внешним управляющим компьютером, которым оснащено устройство. Технический результат, достигаемый от реализации заявленного изобретения, заключается в решении задачи по обеспечению проведения усталостных испытаний сварных образцов при их циклическом растяжении в условиях, максимально приближенных к натурным, путем глубокого охлаждения испытуемых образцов в воздушной среде. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов) и касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур.

При проектировании указанных конструкций необходимо знание характеристик усталостной прочности в условиях низких температур (до -50°C), для чего необходимо проведение усталостных испытаний сварных соединений и узлов конструкций при низких температурах. При этом испытания должны проводиться на воздухе, так как конструкции, работающие при температурах в пределах от -40°C и ниже, очевидно, находятся вне воды, температура которой не может быть ниже 0°C.

Известно устройство для температурных испытаний (патент на полезную модель - RU 90902 U1, 09.02.2009), содержащее корпус, в котором размещены термокамера с нагревательными элементами, емкость с охлаждающей средой и испытуемые изделия на специальной подвеске. Это устройство позволяет подвергать испытуемые изделия воздействию высоких температур и охлаждению. Управление перемещением изделий из термокамеры в охлаждающую жидкую среду осуществляется с пульта управления, расположенного вне устройства. В этом устройстве приложение механических усилий к образцу не предусмотрено.

Известна также установка для усталостных испытаний при контролируемой температуре и влажности (патент FR 2738063 (A1), 28.02.1997), принятая в качестве прототипа, состоящая из герметичных камер, в каждой из которых размещается нагружающее устройство для испытаний на изгиб опытных образцов, и в которые подается поток жидкости заданной температуры.

Недостатком известного устройства является охлаждение образца в жидкой среде, что не позволяет проводить испытания сварных образцов в охлажденной воздушной среде при низких температурах, без воздействия жидкости, то есть в условиях, приближенных к натурным условиям арктического плавания судов.

Кроме того, это устройство не позволяет производить приложение к образцу растягивающей циклической нагрузки, так необходимой для получения усталостных характеристик в условиях растяжения, характерного для большинства высоконапряженных судовых конструкций.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение проведения усталостных испытаний сварных образцов при их циклическом растяжении в условиях, максимально приближенных к натурным, путем глубокого охлаждения испытуемых образцов в воздушной среде.

Это достигается тем, что у автоматизированного устройства для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах, включающего камеру, силовой блок для нагружения испытуемого образца, размещенного внутри корпуса камеры, источник охлаждающей среды со средством подачи последней в камеру и систему контроля температуры в камере, по изобретению корпус камеры разделен на два отсека перегородкой, имеющей зазоры в верхней и нижней частях камеры, в одном из которых размещен источник охлаждающей среды - хладоагент в виде твердой углекислоты, а другой предназначен для размещения испытуемого образца. При этом силовой блок для нагружения испытуемого образца выполнен в виде механизма, создающего растягивающее циклическое усилие на образец. Средство подачи охлаждающей среды в виде холодного воздуха из отсека с хладоагентом в отсек с испытуемым образцом выполнено в виде принудительного нагнетателя воздуха, размещенного в отсеке с хладоагентом, а система контроля температуры в отсеке камеры с образцом представляет собой размещенные в упомянутом отсеке датчики температуры, связанные с внешним управляющим компьютером, которым оснащено устройство.

При этом в качестве силового блока для нагружения испытуемого образца использована испытательная машина с пульсатором типа марки МУП-50.

Кроме того, в качестве принудительного нагнетателя холодного воздуха из отсека с твердой углекислотой для охлаждения испытуемого образца использован воздушный вентилятор.

Наряду с этим корпус камеры выполнен с теплоизоляцией.

Принятие в качестве источника охлаждающей среды - хладоагента в виде твердой углекислоты обеспечивает поддержание в течение длительного времени низкой температуры при проведении испытаний сварных образцов в условиях охлажденной воздушной среды.

Выполнение системы контроля температуры в отсеке камеры с испытуемым образцом в виде датчиков температуры, связанных с внешним управляющим компьютером, обеспечивает поддержание температуры испытаний образцов в заранее заданных пределах и мониторинг текущего значения температуры.

Сущность изобретения поясняется рисунком, на котором схематически представлено предлагаемое устройство.

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах воздуха включает камеру 1, корпус которой имеет теплоизоляцию и разделен на два отсека 2, 3 перегородкой 4, установленной с зазорами 5, 6 в верхней и в нижней частях камеры соответственно. Устройство имеет силовой блок 7 для нагружения циклическим усилием испытуемого образца 8, размещенного внутри отсека 2 камеры 1. В отсеке 3 камеры размещен источник охлаждающей среды - хладоагент в виде твердой углекислоты 9 и средство принудительной подачи 10 в камеру 2 охлажденного в камере 3 воздуха, который выполнен в виде воздушного вентилятора. Силовой блок 7 для нагружения испытуемого образца 8 растягивающим циклическим усилием выполнен в виде механизма, в качестве которого может быть использована испытательная машина с пульсатором типа марки МУП-50. Устройство оснащено системой контроля температуры в отсеке 2 камеры с образцом 8, представляющее собой размещенные в упомянутом отсеке 2 датчики температуры 11, связанные с внешним управляющим компьютером 12, с которым связан также и воздушный вентилятор 10.

Функционирование предлагаемого автоматизированного устройства для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах воздуха осуществляется следующим образом.

Перед монтажом устройства производится установка испытуемого образца 8 в захваты 13, 14 испытательной машины 7 и выполняются операции, связанные с центровкой образца 8 и подготовкой системы измерений (на рисунке не показаны), устанавливаемой на образце.

Устройство со снятой боковой стенкой (на рисунке не показана) рабочего испытательного отсека 2 устанавливается на неподвижном захвате 14 испытательной машины таким образом, чтобы образец 8 проходил через прорези 15 в верхней и 16 в нижней стенках корпуса.

Провода системы измерений, установленной на образце (на рисунке не показано), выводятся наружу через вывод 17 в стенке корпуса. Проводится контроль состояния системы управления температурным режимом.

В отсек охлаждения 3 помещается хладоагент 9 в виде твердой углекислоты с температурой порядка -70°C. Включается вентилятор 10 и проверяется циркуляция воздуха между отсеками 2 и 3 камеры 1.

Все отсеки камеры закрываются крышками (на рисунке не показаны), и включается охлаждение (вентилятор 10). В системе управления температурным режимом устанавливаются верхнее и нижнее отклонения от номинальной испытательной температуры.

После достижения номинального значения заданной температуры включается испытательная машина в соответствии с реализуемой программой испытаний.

В процессе испытаний управляющий компьютер 12 обеспечивает поддержание температуры в пределах заданного диапазона путем периодического включения и выключения вентилятора 10. Рабочий запас хладоагента 9 выбирается таким образом, чтобы обеспечить непрерывную работу в течение рабочей смены или в течение времени проведения более кратковременных испытаний.

Предлагаемое автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах позволяет обеспечить проведение усталостных испытаний сварных образцов при их циклическом растяжении в условиях, максимально приближенных к натурным, путем глубокого охлаждения испытуемых образцов в воздушной среде, что его выгодно отличает от прототипа.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 364 items.
07.06.2019
№219.017.7502

Способ получения противообрастающей эмали по резине

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов, кораблей, субмарин и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям по резине. При осуществлении способа сначала вальцуют каучук при температуре не более 50°С в течение 2-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690809
Дата охранного документа: 05.06.2019
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
16.08.2019
№219.017.c00f

Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Изобретение относится к области гидроакустики. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей содержит гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи. В качестве излучателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697432
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c10d

Способ обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и инвертируемой линейной частотной модуляции

Изобретение относится к радиолокации воздушных целей (ВЦ) и может быть использовано в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС). Технический результат – повышение точности обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697509
Дата охранного документа: 15.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8a6

Винто-рулевая колонка судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к движителям судна в виде винто-рулевой колонки. Винто-рулевая колонка судна включает в себя гондолу с расположенными в ней электродвигателем с гребным валом, на конце которого установлен размещенный вне гондолы гребной винт, и связанную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699510
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.d11c

Способ определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения свойств надежности радиоэлектронной аппаратуры, в частности определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Сущность: перед испытаниями РЭА при воздействии нагрузки с расчетом интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700799
Дата охранного документа: 23.09.2019
Showing 1-5 of 5 items.
10.06.2013
№216.012.475e

Способ стыкового соединения полых панелей

Изобретение относится к судостроению, в частности, к соединению металлических панелей при изготовлении корпусных конструкций и надстроек быстроходных судов. Металлические панели состоят из наружных несущих слоев и внутреннего заполнителя. Внутренний заполнитель образован дискретными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483850
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.08.2014
№216.012.ee7b

Термоизоляционная герметичная стенка емкости из полимерных композиционных материалов для сжиженного природного газа

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса перевозки на судах сжиженных газов в емкостях с теплоизоляцией. Термоизоляционная герметичная стенка емкости для сжиженного природного газа состоит из закрепленных на корпусе судна с помощью механического крепления блоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526870
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.10.2015
№216.013.88a9

Способ изготовления блоков термоизоляционной герметичной стенки емкости нового типа из полимерных композиционных материалов для сжиженного природного газа

Изобретение относится к области судостроения и касается создания блоков термоизоляционной герметичной стенки из полимерных композиционных материалов (ПКМ) емкостей нового типа, используемых для перевозки жидких грузов и сжиженных газов. Изготовление блока производится за один технологический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566588
Дата охранного документа: 27.10.2015
19.06.2019
№219.017.8939

Способ изготовления трехслойных панелей из полимерного композиционного материала со средним слоем из пенопласта, армированного ребрами жесткости

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при изготовлении палуб, переборок, выгородок, стенок рубок и надстроек. Способ включает изготовление ребер жесткости, объединенных в единый гофрированный элемент из полимерного композиционного материала, заполняемый с двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429155
Дата охранного документа: 20.09.2011
24.07.2020
№220.018.37f2

Судно для транспортировки сжиженного природного газа и способ его строительства

Изобретение относится к области транспортного судостроения, средствам морской транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) и касается вопроса создания судна-газовоза и грузовой емкости для транспортировки и хранения СПГ. Предложено судно для транспортировки СПГ, включающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727768
Дата охранного документа: 23.07.2020
+ добавить свой РИД