×
17.07.2019
219.017.b57b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла включает основание, емкость пневмодавления, электропневмоклапан, дроссельную шайбу, переходник для монтажа испытуемой заглушки, имитатор раструба сопла, системы измерения и видеонаблюдения. Переходник выполнен в виде имитатора предсоплового объема, на котором под углом к его оси и оси дроссельной шайбы закреплена съемная втулка с калиброванным отверстием для монтажа испытуемой заглушки. В съемной втулке по контуру прилегания испытуемой заглушки выполнены радиальные измерительные каналы с датчиками давления, размещенные в одних плоскостях с датчиками вибрации, установленными на имитаторе раструба сопла вдоль его образующих. В состав системы видеонаблюдения введен электрически соединенный с электропневмоклапаном светодиодный источник, размещенный напротив одной из камер системы видеонаблюдения и в плоскости среза имитатора раструба сопла. При проведении испытаний герметизирующей заглушки углового сопла нагружают внутреннюю поверхность испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением, измеряют параметры вскрытия заглушки и обеспечивают видеорегистрацию траектории ее полета за срезом сопла. Одновременно с нагружением внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением регистрируют изменение давления на внешней поверхности заглушки по контуру ее прилегания к соплу. После вскрытия заглушки регистрируют изменение амплитуд колебаний стенки раструба сопла вдоль его образующих, синхронизируя процесс видеорегистрации траектории полета заглушки с началом нагружения ее внутренней поверхности динамическим пневмодавлением по моменту пролета заглушкой среза сопла. Момент пролета заглушкой среза сопла фиксируют при видеорегистрации как снижение освещенности среза сопла от светодиодного источника, включаемого одновременно с подачей команды на начало нагружения внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением. Группа изобретений позволяет оценить характер деформации испытуемой заглушки углового сопла двигателя при разрушении и определить фактическую траекторию ее полета. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, а именно к наземным испытаниям двигателей летательных аппаратов, при которых в стендовых условиях производится экспериментальная отработка и определение параметров, характеризующих работу герметизирующих заглушек сопел двигателей.

Работа герметизирующей заглушки сопла двигателя (далее по тексту - заглушка) характеризуется различными параметрами: давлением вскрытия, характером деформации, временем вскрытия, траекторией полета заглушки.

При угловом расположении сопла относительно камеры сгорания двигателя возникает режим течения в предсопловом объеме с неравномерными полями параметров (скорость, давление и т.д.) продуктов сгорания и, как следствие, неравномерными нагрузками на заглушку. Это приводит к ее неравномерному и разновременному разрушению по периметру прилегания к соплу, что вызывает отклонение траектории движения заглушки от оси сопла.

Опыт отработки герметизирующих заглушек показывает, что их параметры имеют большие и часто случайные разбросы, если не принимать к этому дополнительных мер. Поэтому существенное значение приобретает экспериментальное подтверждение параметров заглушки, особенно характера разрушения и траектории полета, включая зонудвижения за срезом сопла для оценки воздействия заглушки на другие элементы летательного аппарата.

Известны способы и стенды для испытания герметизирующих заглушек (И.М. Гладков, B.C. Мухамедов, Е.Л. Валуев, В.И. Черепов. «Экспериментальные методы определения параметров двигателей специального назначения». НТЦ Информтехника. М. 1993 г. ),

Способ (см. стр. 87-88), заключающийся в нагружении испытуемой заглушки избыточным давлением продуктов сгорания пороховой навески, воспламеняемой от пиропатрона. Регистрируют величину избыточного давления, принимая его максимальное значение в качестве давления вскрытия заглушки. Недостатком являются большие разбросы скорости роста избыточного давления в зависимости от массы навески, дисперсности порохового состава, начальной температуры, теплопотерь, что существенно влияет на фактическую величину давления вскрытия заглушки.

Способ (см. стр. 88-91), основанный на воздействии динамическим воздушным давлением на испытуемую заглушку с помощью подачи воздуха через линзу (дроссель) при открытии электропневмоклапана. Величину избыточного давления регистрируют и определяют его максимальное значение. Недостатком является сложность контроля процесса деформации заглушки при ее разрушении, так как заглушка закрыта пробкой.

Стенд (см. стр. 87, рис. 38), состоящий из емкости, имитирующей предсопловой объем. На емкости смонтировано приспособление для крепления испытуемой заглушки. Емкость соединена с камерой сгорания, в которой размещены пороховая навеска и пиропатрон. Полость емкости соединена измерительным каналом с гнездом датчика давления. Недостатком стенда является сложность обеспечения (из-за разбросов) заданной по программе испытаний скорости роста избыточного давления.

Стенд (см. стр. 88, рис. 39), состоит из емкости-имитатора предсоплового объема, приспособления для установки испытуемой заглушки, датчика давления, ресивера с краном для подачи пневмодавления, электропневмоклапана, дроссельной шайбы и датчика разрыва, наклеенного на испытуемую заглушку. Недостаток стенда заключается в том, что датчик давления фактически измеряет статическое (в потоке) давление воздуха, истекающего во время разрушения заглушки, а погрешность датчика разрыва зависит от конструкции заглушки и технологии наклейки датчика разрыва.

Известен способ испытания заглушек (И.М. Гладков, B.C. Мухамедов, Е.Л. Валуев, В.И. Черепов «Экспериментальные методы определения параметров двигателей специального назначения». НТЦ Информтехника. М. 1993 г. стр. 94-95), включающий нагружение внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим избыточным пневмодавлением, измерение параметров вскрытия заглушки и регистрацию деформации испытуемой заглушки при ее разрушении с помощью скоростных кино- и видеокамер. По зарегистрированной диаграмме избыточного давления определяется давление разрушения заглушки, как максимальное значение избыточного давления. Принят за прототип. Недостатком способа является сложность распознавания по кадрам характера деформации заглушки и момента начала ее разрушения.

Известен стенд для испытания заглушек (И.М. Гладков, B.C. Мухамедов, Е.Л. Валуев, В.И. Черепов «Экспериментальные методы определения параметров двигателей специального назначения». НТЦ Информтехника. М. 1993 г. стр. 94, рис. 43), состоящий из основания, емкости (ресивера) пневмодавления, приспособления для установки испытуемой заглушки, датчиков давления и вибрации, электропневмоклапана, дросселя и кинокамер. Принят за прототип. Недостаток стенда заключается в том, что приспособление является имитатором места крепления заглушек для осесимметричных сопел, датчик давления измеряет среднее давление в полости приспособления и траектория полета заглушки не контролируется.

Целью настоящего изобретения является повышение достоверности экспериментального определения параметров разрушения и полета заглушки в условиях неравномерности условий ее нагружения в угловом сопле.

Указанная цель достигается за счет того, что в способе испытания герметизирующей заглушки углового сопла, основанном на нагружении внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением, измерении параметров вскрытия заглушки и видеорегистрации траектории ее полета за срезом сопла, одновременно с нагружением внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением регистрируют изменение давления на внешней поверхности заглушки по контуру ее прилегания к соплу, а после вскрытия заглушки регистрируют изменение амплитуд колебаний стенки раструба сопла вдоль его образующих, синхронизируя процесс видеорегистрации траектории полета заглушки с началом нагружения ее внутренней поверхности динамическим пневмодавлением по моменту пролета заглушкой среза сопла, который фиксируют при видеорегистрации как снижение освещенности среза сопла от светодиодного источника, включаемого одновременно с подачей команды на начало нагружения внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением.

Указанная цель достигается за счет того, что в стенде для испытания герметизирующей заглушки углового сопла, состоящем из основания, емкости пневмодавления, электропневмоклапана, дроссельной шайбы, переходника для монтажа испытуемой заглушки, имитатора раструба сопла, систем измерения и видеонаблюдения, переходник выполнен в виде имитатора предсоплового объема, на котором под углом к оси переходника закреплена съемная втулка с калиброванным отверстиемдля монтажа испытуемой заглушки, при этом в съемной втулке по контуру прилегания испытуемой заглушки выполнены радиальные измерительные каналы с датчиками давления, размещенные в одних плоскостях с датчиками вибрации, установленными на имитаторе раструба сопла вдоль его образующих, а в состав системы видеонаблюдения введен электрически соединенный с электропневмоклапаном светодиодный источник, размещенный напротив одной из камер системы видеонаблюдения и в плоскости среза имитатора раструба сопла.

На фиг. 1 изображены диаграммы нагружения заглушки, параметров ее разрушения и движения в сопле.

На фиг. 2 изображен общий вид стенда для испытаний заглушки.

На фиг. 3 изображен тракт подвода воздуха под давлением к испытуемой заглушке.

На фиг. 4 изображена схема монтажа испытуемой заглушки и размещения датчиков системы измерения стенда.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Подается команда на электропневмоклапан. После выхода на режим (фиг. 1, диаграмма 1) нагружение внутренней поверхности испытуемой заглушки, начиная с Рнкл, происходит с заданной по программе испытаний постоянной скоростью роста давления. В конце прямолинейного участка диаграммы 1 начинается процесс разрушения заглушки.

Из-за неравномерного поля давления нагружения, вызванного угловым расположением сопла, образуется местная щель между заглушкой и стенкой сопла, увеличиваясь до полного разрушения заглушки по контуру прилегания к соплу. Градиент роста давления постепенно уменьшается, достигая нулевого значения при равенстве прихода воздуха через дроссель и расхода воздуха через щель между заглушкой и стенкой сопла. Давление достигает максимального значения Рзагл, которое условно принимают за давление вскрытия заглушки, а соответствующее ему время

τразр - за время вскрытия испытуемой заглушки.

Во время разрушения испытуемой заглушки одновременно с нагружением ее внутренней поверхности динамическим пневмодавлением регистрируют (фиг. 1, диаграммы 2) изменение давления на внешней поверхности заглушки по контуру ее прилегания к соплу с помощью датчиков давления.

После вскрытия заглушки, при ее движении вдоль стенки сопла, регистрируют изменение (фиг. 1, диаграммы 3) амплитуд колебаний стенок сопла вдоль его образующих с помощью датчиков вибрации. Максимальное значение амплитуды колебаний указывает на место удара заглушки о стенку сопла, а последовательность ударов определяет изменение траектории полета заглушки внутри раструба сопла, так как видеокамера в теневой зоне может не фиксировать траекторию движения заглушки при видеорегистрации.

При движении заглушки внутри сопла давление нагружения переходит на новый режим. Поток воздуха выталкивает заглушку из сопла, и заглушка летит за срезом сопла, сопровождаемая воздушным потоком за срезом сопла. Момент пролета заглушки через плоскость среза сопла фиксируют во время видеорегистрации как снижение освещенности среза сопла от светодиодного источника, который включают одновременно с подачей команды на начало нагружения (команда на открытие электропневмоклапана) внутренней поверхности испытуемой заглушки динамическим пневмодавлением.

Рост давления Рккл в тракте подвода воздуха к испытуемой заглушке ограничивают по команде на закрытие электропневмоклапана. Давление в тракте падает до атмосферного значения.

Предлагаемый стенд (см. фиг. 2) состоит из основания 1, емкости пневмодавления 2, электропневмоклапана 3. На основании 1 имеется силовой стол 4 для монтажа переходника 5 с испытуемой заглушкой с помощью силовых болтов 6. Стенд снабжен тремя мерными воздухопроницаемыми экранами-ловушками 7, например сетчатойконструкции. Система видеонаблюдения включает несколько скоростных видеокамер 8, регистрирующих траекторию полета испытуемой заглушки в трехмерном пространстве, и светодиодный источник 9, который электрически соединен с электропневмоклапаном 3. Одна из видеокамер 8 и светодиодный источник 9 размещены напротив друг друга и в плоскости среза имитатора раструба сопла 10.

Тракт подвода воздуха под давлением к испытуемой заглушке (см. фиг. 3) включает переходник, состоящий из имитатора 11 предсоплового объема с резьбовым отверстием, ось которого выполнена под углом к оси имитатора 11 и дроссельной шайбы 12. В резьбовом отверстии имитатора 11 закреплена съемная втулка 13 с калиброванным отверстием для монтажа испытуемой заглушки.

В съемной втулке 13 по наружному контуру вклейки испытуемой заглушки (см. фиг. 4) выполнены радиальные измерительные каналы 14 с датчиками давления 15. На съемной втулке 13 с помощью резьбовой обоймы 16 закреплен имитатор раструба сопла 10, на котором закреплены датчики вибрации 17, размещенные вдоль образующих имитатора раструба сопла 10 и в одних плоскостях с датчиками давления 15, установленных на съемной втулке 13.

При этом, важно зафиксировать время начала роста давления в каждом измерительном канале 14. Полное или статическое (в потоке) давление регистрируют датчики давления 15.

Таким образом, предложенные способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла позволяют получить достоверные экспериментальные параметры вскрытия испытуемой заглушки.

Кроме этого, становится возможным оценить характер деформации испытуемой заглушки при разрушении, получить фактическую траекторию ее полета и определить реальную зону ее воздействия за срезом сопла.


Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла
Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла
Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла
Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 58 items.
09.10.2019
№219.017.d3b5

Стендовая установка для определения величины шарнирного момента регуляторов расхода газа

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на совершенствование установок для стендовых испытаний регуляторов расхода газа. Предлагаемая стендовая установка для определения величины шарнирного момента регуляторов расхода газа содержит установленные в камеру сгорания заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702313
Дата охранного документа: 07.10.2019
17.10.2019
№219.017.d621

Клапан для горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на создание клапанов, работающих в условиях высоких температур и давлений и используемых для управления вектором тяги летательных аппаратов. Клапан для горячего газа состоит из корпуса с входным и выходным патрубками, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703122
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.10.2019
№219.017.d892

Ракетный двигатель твердого топлива (рдтт) с изменяемым вектором тяги по направлению и сопловая заглушка

Ракетный двигатель твердого топлива с изменяемым вектором тяги по направлению состоит из силового теплоизолированного корпуса и центрального тела, образующих в выходной части контур кольцевого сопла, канального заряда твердого топлива, скрепленного с силовым теплоизолированным корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703599
Дата охранного документа: 21.10.2019
24.10.2019
№219.017.da1b

Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к выведению на орбиту груза ракетой-носителем. Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя включает последовательную работу разгонных ступеней и отделение полезного груза с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703763
Дата охранного документа: 22.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd2c

Способ потактового управления несколькими шаговыми двигателями с помощью персонального компьютера по каналу usb и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления шаговыми двигателями (ШД) с помощью персонального компьютера (ПК) по каналу USB. Технический результат – обеспечение практически неограниченного наращивания количества управляемых двигателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704486
Дата охранного документа: 29.10.2019
08.12.2019
№219.017.eb83

Способ стабилизации уровня тока в обмотке двухфазного биполярного шагового двигателя в полношаговом режиме и драйвер для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления шаговыми двигателями (ШД). Техническим результатом является повышение точности стабилизации уровня тока и снижение энергопотребления и повышение надежности работы драйвера за счет снижения количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708073
Дата охранного документа: 04.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee92

Твёрдотопливная двигательная установка многократного включения и способ ее многократного включения

Изобретение относится к области ракетостроения, а именно к созданию разгонных блоков на базе твердотопливных двигательных установок, и направлено на совершенствование их конструкции. Твердотопливная двигательная установка многократного включения ракеты космического назначения содержит основную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709117
Дата охранного документа: 16.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff99

Способ определения момента достижения механического упора электроприводом с биполярным шаговым двигателем и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах управления шаговыми двигателями (ШД) в дискретных электроприводах. Данное техническое решение может применяться преимущественно при решении задачи определения механического упора электропривода с работающим в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713224
Дата охранного документа: 04.02.2020
30.03.2020
№220.018.11c0

Способ определения положения якоря электромагнита и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления приводными электромагнитами (ЭМ) клапанов и коммутационных аппаратов. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей и снижении влияния дестабилизирующих факторов. Предложено по измерениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717952
Дата охранного документа: 27.03.2020
23.04.2020
№220.018.17c4

Способ определения момента достижения механического упора электроприводом с двухобмоточным шаговым двигателем и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах управления шаговыми двигателями (ТТТД) в дискретных электроприводах. Данное техническое решение может применяться преимущественно при решении задачи определения механического упора и установке в начальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719604
Дата охранного документа: 21.04.2020
Showing 11-18 of 18 items.
29.04.2019
№219.017.40de

Стенд для моделирования импульсного газотермодинамического воздействия высокотемпературного газа на элементы тепловой защиты конструкции

Стенд содержит состыкованные между собой твердотопливный газогенератор и газоход переменного сечения. Газоход включает переходный участок с нормированным профилем, мерный участок постоянного сечения с исследуемым материалом и установленными в нем термопарами и сопловой блок для выпуска газов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399783
Дата охранного документа: 20.09.2010
22.10.2019
№219.017.d892

Ракетный двигатель твердого топлива (рдтт) с изменяемым вектором тяги по направлению и сопловая заглушка

Ракетный двигатель твердого топлива с изменяемым вектором тяги по направлению состоит из силового теплоизолированного корпуса и центрального тела, образующих в выходной части контур кольцевого сопла, канального заряда твердого топлива, скрепленного с силовым теплоизолированным корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703599
Дата охранного документа: 21.10.2019
07.03.2020
№220.018.0a5d

Заряд твердого топлива

Заряд твердого топлива содержит органопластиковый корпус, изготовленный методом спиральной намотки с защитно-крепящим слоем, нанесенным на внутреннюю поверхность корпуса, и скрепленное с ним твердое топливо посредством защитно-крепящего слоя. В топливе выполнены центральный канал и со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716122
Дата охранного документа: 05.03.2020
26.04.2020
№220.018.1a0a

Полимерный конструкционный материал и способ его изготовления

Изобретение относится к слоистым изделиям, где в качестве пропитывающего, связующего вещества использована эпоксикремнийорганическая смола, а в качестве наполнителя - арамидная ткань, и способам их изготовления. Полимерный конструкционный материал содержит эпоксидное связующее, состоящее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720119
Дата охранного документа: 24.04.2020
03.07.2020
№220.018.2db4

Поглотитель водорода

Изобретение относится к технологии очистки газовых смесей от водорода или его изотопов в статическом режиме из кислородсодержащих газовых смесей, в которых необходимо уменьшить или исключить накопление оксида углерода (II), паров воды и органических веществ в замкнутых объемах, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725252
Дата охранного документа: 30.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f45

Устройство для пайки свч нагревом

Устройство для пайки СВЧ нагревом может быть использовано для изготовления пайкой сложно-комбинированных изделий из металла и керамики. СВЧ установка содержит теплоизоляционный бокс 1, установленный в камере, имеющий основание 2 для размещения на нем паяемого изделия 7 и крышку 3. Кварцевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725443
Дата охранного документа: 02.07.2020
14.05.2023
№223.018.5729

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, преимущественно для конструкции твердотопливных двигателей разделения системы аварийного спасения объекта. Ракетный двигатель твердого топлива, содержащий силовую цилиндрическую оболочку с доньями, на цилиндрической части которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771220
Дата охранного документа: 28.04.2022
16.05.2023
№223.018.628e

Способ получения иттрий-алюминиевого граната твердофазным методом

Изобретение относится к технологии получения порошка иттрий-алюминиевого граната. Способ получения порошка иттрий-алюминиевого граната твердофазным методом включает отбор навесок оксида иттрия и нитрата алюминия, которые смешивают с образованием смеси для синтеза, после образования смеси ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785105
Дата охранного документа: 02.12.2022
+ добавить свой РИД