×
08.12.2019
219.017.eae3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО ЗАМКНУТОГО КОЛЬЦЕВОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002708174
Дата охранного документа
04.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к области уплотнительной техники и представляет собой способ изготовления гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения вала, работоспособного при температурах окислительного газового потока от 1000 до 1500°С, который заключается в намотке жгутом сердечника уплотнения с последующей намоткой на него тем же жгутом наружной оболочки, придающей структуре уплотнения необходимую несплошность, которая минимизирует проток горячего газа к валу через стык сопрягаемых деталей за счет динамического торможения газового потока. Жгут выполняют из кремнеземных или кварцевых нитей. 6 ил.

Изобретение относится к области уплотнительной техники и представляет собой способ изготовления гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения вала механизма, работающего в высокотемпературном окислительном (в частности - воздушном) газовом потоке, и может быть использовано для уплотнения подвижных и фланцевых соединений в ракетно-космической, авиационной и других отраслях промышленности.

На практике минимизация протока газов между сопрягаемыми поверхностями деталей обеспечивается помещением в зазор (стык) между ними некоторого элемента (уплотнения), обладающего эластичностью, которая обеспечивает достаточную его упругую деформацию при сопряжении деталей уплотняемого соединения. В качестве уплотнений в технике в подавляющем числе случаев за счет доступности сырья и относительной легкости формообразования (прессование или литье под давлением) используются резинотехнические изделия различных конфигураций. Однако при создании специальной техники возникает необходимость минимизации протока между контактирующими деталями смеси газов с температурой от 1000°С до 1500°С. Температуры же начала термического разложения всех материалов, обладающих достаточной для целей уплотнения стыков эластичностью, не превышают 500°С. Возможным решением в этом случае является применение уплотнения в виде несплошной пространственной структуры из волокнистых материалов, которые при указанных температурах не подвержены термической деструкции (окислению) или плавлению. В этом случае минимизация протока к валу осуществляется за счет динамического торможения горячего газового потока, обусловленного несплошной структурой уплотнения. При сопряжении уплотняемых поверхностей, всегда осуществляемом с некоторым усилием, происходит плотное прилегание уплотнения к контактирующим поверхностям и обратимое сдавливание (уменьшение размеров) внутренних пустот, что придает такому уплотнению квазиэластичные свойства. Однако термостойкие волокнистые материалы не обладают достаточной эластичностью, поэтому для обеспечения эластичности высокотемпературного уплотнения в целом необходимо создать технологию его изготовления из таких материалов.

Известно (US №3646846 А1, публ. 07.03.1972) уплотнение, выполненное в виде волокнистой плетеной основы, пропитанной смазочным материалом. Недостатком этого технического решения является низкая теплостойкость смазки, не обеспечивающая работу уплотнения при температурах выше +250°С.

Для устранения указанного недостатка предложен (JP №6027546 В4, публ. 13.04.1994; US №5605341 А1, публ. 25.02.1997; RU №2108511 С1, публ. 10.04.1998; RU №2258856 С1, публ. 20.08.2005; RU №2271488 С1, публ. 10.03.2006; RU №2491464 С1, публ. 15.06.2012) ряд конструкций, в которых в качестве уплотнительного элемента использован расширенный (терморасширенный) графит («графлекс»), обладающий заметно более высокой термостойкостью. Однако при температурах более +(500-600)°С в воздушной среде графит заметно окисляется с переходом в газообразное состояние.

Наиболее близким к предлагаемому решению, принятое за ПРОТОТИП, является RU №2269048 С1 (публ. 27.01.2006), в котором в качестве материала уплотнительного элемента предлагается волокнистое, или ленточное, или тканное термостойкое изделие, изготовленное в том числе из относительно термостойких в воздушной среде базальтовых волокна или ткани. Но базальтовое волокно имеет температуру плавления +(1100-1150)°С, что не позволяет обеспечить работоспособность уплотнения в диапазоне +(1200-1500)°С. Помимо этого, в этом случае изделие выполняется в виде ленты, что при изготовлении замкнутых (кольцевых и т.д.) уплотнений влечет необходимость разработки и изготовления соединительных элементов соответствующих типоразмеров. Наличие же стыка в уплотнении снижает его технологичность и, как правило, надежность.

Задачей заявляемого изобретения является повышение интервала рабочих температур уплотнения гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения вала за счет изготовления уплотнения в виде пространственной несплошной структуры из волокнистых материалов, не плавящихся в интервале температур 1200-1500°С и повышение его надежности и технологичности за счет отсутствия стыков

Поставленная задача решается тем, что:

В известном способе изготовления гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения, заключающемся в продольно-поперечной намотке его жгутом в виде пространственной структуры, жгут выполняют из крученых стойких к окислению термостойких нитей с температурой плавления не менее 1200-1500°С, скручивая 50-60 нитей с частотой 90-100 круток на погонный метр в шнур в направлении, противоположном крутке исходной нити, затем два шнура объединяют в блок, который с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в направлении, противоположном направлению скрутки шнура, затем четыре блока с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в жгут в направлении, противоположном направлению скрутки блока, из полученного жгута продольной намоткой изготавливают кольцевой сердечник уплотнения, оставляя начало жгута свободным, затем тем же жгутом в один слой виток к витку осуществляют при усилии натяжения жгута 8-20 Н в направлении намотки сердечника поперечную намотку наружной оболочки уплотнения, после 3-4 витков наружной оболочки начало жгута и начальную часть первого витка сердечника, длина которой соответствует длине уже намотанной части наружной оболочки, извлекают из-под нее и снова оставляют свободным, после чего продолжают намотку наружной оболочки до плотного контакта ее последнего витка с первым, после этого ходовой конец жгута распускают на примерно равные части, располагают их равномерно по периметру поперечного сечения уплотнения, каждую часть пропускают в направлении намотки сердечника под 3-4 витками наружной оболочки, затем несколько раз продевают ее через полученное уплотнение для закрепления и обрезают начало и конец жгута.

Изобретение поясняется (без соблюдения масштаба) графически:

Фиг. 1 Поперечное сечение шнура 1

Фиг. 2 Поперечное сечение блока 2

Фиг. 3 Поперечное сечение жгута 3

Фиг. 4 Начало намотки наружной оболочки (поперечная намотка)

Поз. 4 - Кольцевой сердечник

Поз. 5 - Коренной конец (начало) жгута 3

Поз. 6 - Намотанная часть наружной оболочки

Поз. 7 - Ходовой конец жгута 3

Фиг. 5. Заготовка уплотнения после извлечения коренного конца жгута и распущенного ходового конца жгута из-под наружной оболочки.

Фиг. 6. Готовое изделие (после удаления начала и конца жгута)

Изготовление уплотнения вала производится следующим образом:

- исходные 50-60 крученых кварцевых плотностью 110-150 текс или кремнеземных плотностью 150-190 текс нитей скручивают с частотой 90-100 круток на погонный метр в шнур 1 (фиг. 1) в направлении, противоположном крутке исходной нити, затем два шнура объединяют в блок 2 (фиг. 2), который с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в направлении, противоположном направлению скрутки шнура 1, затем четыре блока с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в жгут 3 (фиг. 3) в направлении, противоположном направлению скрутки блока 2;

- из полученного жгута продольной намоткой изготавливают кольцевой сердечник 4 уплотнения, оставляя коренной конец (начало) 5 жгута 3 свободным;

- тем же жгутом 3 в один слой виток к витку осуществляют в направлении намотки сердечника 4 поперечную намотку наружной оболочки 6 уплотнения, при этом после 3-4 начальных витков наружной оболочки 6 коренной конец 5 жгута 3 и начальную часть первого витка сердечника 4, длина которой соответствует длине уже намотанной части наружной оболочки 6, извлекают из-под нее и снова оставляют свободным (фиг. 5), после чего продолжают намотку наружной оболочки 6 до плотного контакта ее последнего витка с первым;

- ходовой конец 7 жгута 3 распускают на примерно равные части, располагают их равномерно по периметру поперечного сечения уплотнения, каждую часть пропускают (фиг. 5) в направлении намотки сердечника 4 под 3-4 витками наружной оболочки 6;

- несколько раз продевают каждую часть ходового конца 7 жгута 3 через полученное уплотнение для закрепления и обрезают концы жгута 3.

Технический результат изобретения достигается тем, что из кремнеземных или кварцевых нитей изготавливают замкнутый сердечник, являющийся силовым элементом уплотнения, на который тем же материалом наматывают наружную оболочку, являющуюся защитной для сердечника и одновременно придающую структуре необходимую несплошность, которая вызывает динамическое торможение высокотемпературного газового потока и тем самым минимизирует поступление горячего газа к валу через уплотняемый стык.

Описанный способ изготовления гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения вала позволяет обеспечить работоспособность конструкции при рабочих температурах 1200-1500°С за счет минимизации поступления горячего газа к валу исполнительного механизма через уплотняемый стык.

Способ изготовления гибкого замкнутого кольцевого высокотемпературного уплотнения вала, заключающийся в продольно-поперечной намотке его жгутом в виде пространственной несплошной структуры, отличающийся тем, что жгут выполняют из крученых стойких к окислению термостойких нитей с температурой плавления не ниже 1200-1500°С, скручивая 50-60 нитей с частотой 90-100 круток на погонный метр в шнур в направлении, противоположном крутке исходной нити, затем 2 шнура объединяют в блок, который с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в направлении, противоположном направлению скрутки шнура, затем 4 блока с частотой 30-50 круток на погонный метр скручивают в жгут в направлении, противоположном направлению скрутки блока, из полученного жгута продольной намоткой изготавливают кольцевой сердечник уплотнения, оставляя начало жгута свободным, затем тем же жгутом в один слой виток к витку осуществляют при усилии натяжения жгута 8-20 Н в направлении намотки сердечника поперечную намотку наружной оболочки уплотнения, после 3-4 витков наружной оболочки начало жгута и начальную часть первого витка сердечника, длина которой соответствует длине уже намотанной части наружной оболочки, извлекают из-под нее и снова оставляют свободным, после чего продолжают намотку наружной оболочки до плотного контакта ее последнего витка с первым, после этого ходовой конец жгута распускают на примерно равные части, располагают их равномерно по периметру поперечного сечения уплотнения и каждую часть пропускают в направлении намотки сердечника под 3-4 витками наружной оболочки, затем несколько раз продевают ее через полученное уплотнение для закрепления и обрезают начало и конец жгута.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО ЗАМКНУТОГО КОЛЬЦЕВОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО ЗАМКНУТОГО КОЛЬЦЕВОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО ЗАМКНУТОГО КОЛЬЦЕВОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-230 of 624 items.
13.01.2017
№217.015.7b27

Вертолётный радиоэлектронный комплекс

Изобретение относится к области радиоэлектроники и позволяет осуществлять дистанционный контроль источников радиоизлучений (ИРИ). Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости и достоверности приема сигналов источников радиоизлучений и обмена аналоговой и дискретной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600333
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8009

Гидроакустический зонд для измерения скорости звука в море

Изобретение относится к гидроакустическим измерениям и может быть использовано для измерения вертикального распределения скорости звука в море с передачей измерительной информации на судно по гидроакустическому каналу связи. Сущность: после сброса гидроакустического зонда в морскую воду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599916
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8405

Аэродинамическая модель летательного аппарата для исследования распределения давления по поверхности в аэродинамических испытаниях с имитацией струй кормового реактивного двигателя

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к аэродинамическим моделям летательных аппаратов для исследования распределения давления по поверхности тонкостенной модели, испытываемой в аэродинамических трубах при условии имитации струи кормового ракетного двигателя. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601532
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.84d9

Устройство выравнивания аэродромного грузоподъемного механизма

Изобретение относится к области средств механизации, применяемых на аэродроме. Устройство выравнивания аэродромного грузоподъемного механизма содержит опорную платформу и установленные на ней датчик выравнивания опорной платформы в горизонтальное положение, выносные опорные гидравлические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602884
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.85e5

Способ формирования импульсной характеристики воздушного объекта с повышенной информативностью на участках его пространственно-углового замирания

Изобретение относится к радиолокационным методам и может быть реализовано и применено в системах отождествления аэродинамических летательных аппаратов, использующих наряду с другими признаками векторный отличительный признак, именуемый импульсной характеристикой (ИХ) объекта и формируемый на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603694
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.86cb

Способ пеленгования источника радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехнических систем определения угловых координат источника сигнала. Достигаемый результат - повышение точности пеленгования источника радиоизлучения широкополосного сигнала при сохранении единственности измерения сигналов на выходах пеленгационных каналов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603356
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8864

Наземный пункт управления, сбора, обработки и передачи информации на базе шасси специального транспортного средства и буксируемого прицепа

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к мобильным наземным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Наземный пункт управления предложен на базе шасси транспортного средства и кузова-фургона прицепа. Транспортное средство содержит кузов-фургон,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602518
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8969

Мягкий судоподъемный понтон

Изобретение относится к судоподъемным средствам и может быть использовано при выполнении работ по подъёму затонувших объектов. Мягкий судоподъемный понтон содержит надувную цилиндрическую оболочку, систему продувки оболочки, узлы подвески и буксировки понтона. Система подвески выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602444
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89c7

Способ формирования опорного сигнала для совместной обработки сигналов стандартной и высокой точности системы глонасс

Изобретение относится к области радиолокации и радионавигации. Достигаемый технический результат заключается в увеличении отношения сигнал/шум в результате совместной обработки сигнала стандартной и высокой точности системы ГЛОНАСС и уменьшении количества вычислений при синтезе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602509
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8ae7

Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено в устройствах для подзаряда аккумуляторных батарей, находящихся на хранении, с целью компенсации их саморазряда. Технический результат направлен на повышение надежности устройства. Технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604204
Дата охранного документа: 10.12.2016
Showing 11-13 of 13 items.
29.05.2019
№219.017.641a

Установка для опреснения соленой воды и способ опреснения соленой воды с использованием установки

Изобретение относится к опреснению соленой воды дистилляцией и может быть использовано для локального водоснабжения малых населенных пунктов. Установка для опреснения соленой воды, содержит модуль очистки исходной воды, модуль предотвращения накипеобразования, группу модулей нагрева воды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280011
Дата охранного документа: 20.07.2006
05.02.2020
№220.017.fe0b

Способ изготовления патронов кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области изготовления строительно-монтажных и малокалиберных патронов кольцевого воспламенения. Способ изготовления патронов кольцевого воспламенения содержит операции дозирования и прессования сухого воспламенительного состава в гильзах с внутренней сферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712965
Дата охранного документа: 03.02.2020
16.07.2020
№220.018.3366

Самосвальный автотракторный прицеп

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Самосвальный автотракторный прицеп содержит раму и кузов, шарнирно связанные между собой опорными пальцами. Опорные пальцы жестко закреплены на кронштейнах рамы и кузова прицепа, фиксируемых друг относительно друга запорными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726513
Дата охранного документа: 14.07.2020
+ добавить свой РИД