×
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 241-250 of 624 items.
25.08.2017
№217.015.a95b

Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения

Устройство содержит главное зеркало (ГЗ) 4, вторичное зеркало (ВЗ) 5, первое плоское зеркало-имитатор 6 оптической оси ГЗ 4, жестко связанное с ГЗ 4 и перпендикулярное оптической оси ГЗ 4, и второе плоское зеркало-имитатор 7 оптической оси ВЗ 5, жестко связанное с ВЗ 5 и перпендикулярное его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611604
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.a9c0

Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами. Технический результат состоит в обеспечении электромагнитной совместимости системы связи с РЭС, линиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611603
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aae6

Способ выбора аэрокосмических изображений из баз данных по критериям пользователя и формирования покрытия участка местности на их основе

Изобретение относится к области поиска в геоинформационных базах данных, содержащих материалы дистанционного зондирования Земли, и может быть использовано при обработке данных, решении расчетно-аналитических и фотограмметрических задач. Согласно способу сравнивают значения характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611602
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ad14

Устройство для цикловой синхронизации

Изобретение относится к технике цифровой связи, а именно к устройствам для цикловой синхронизации цифровых систем передач с временным уплотнением, передаваемых в транспортных блоках оптической транспортной иерархии. Технический результат – сокращение количества функциональных узлов устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612620
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b117

Гидрообъемно-механическая трансмиссия тяжеловозного транспортного средства

Изобретение относится к трансмиссиям тяжеловозных наземных транспортных средств. Гидрообъемно-механическая трансмиссия содержит один регулируемый обратимый аксиально-поршневой гидронасос с наклонным диском, напорные гидролинии, аксиально-поршневые гидромоторы привода передних и задних колес,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613143
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b149

Многофункциональное сцепное устройство прицепа

Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к сцепным устройствам прицепов. Многофункциональное сцепное устройство прицепа содержит сцепной элемент, жестко соединенный с поперечиной, оснащенной упорами и замковым устройством, симметрично размещенные относительно продольной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613140
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3e3

Устройство емкостного типа для обнаружения нарушителя

Изобретение относится к техническим средствам охраны и может использоваться для охраны периметров объектов, протяженных участков местности, с использованием в качестве чувствительного элемента емкостного датчика. Техническим результатом изобретения является - расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613759
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b44a

Устройство электропитания носимых радиостанций

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве устройства для обеспечения надежного электропитания постоянным током носимых радиостанций, транспортных средств и др. Технический результат направлен на повышение зарядовой емкости аккумуляторных батарей систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614036
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b61d

Способ нахождения соответствия особых точек цифровых изображений

Изобретение относится к цифровой обработке изображений. Техническим результатом является сокращение времени нахождения соответствия особых точек двух изображений за счет уменьшения размерности дескриптора особой точки цифрового изображения. В способе выделяют особые точки цифрового изображения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614494
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.bac1

Твердотопливный ракетный двигатель с системой контроля отслоений

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к способам обеспечения непрерывного контроля состояния твердотопливных зарядов ракетных двигателей. Твердотопливный ракетный двигатель включает композитный корпус и защитный слой, состоящий из теплозащитного покрытия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615610
Дата охранного документа: 05.04.2017
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