×
24.06.2020
220.018.29d9

Результат интеллектуальной деятельности: Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха содержит два фланца, установленное между фланцами уплотнительное металлическое кольцо, закрепленное на торцевой поверхности первого фланца, уплотнение стыка осуществляется по стенке кольца, при этом перепуск воздуха осуществляется через радиальные сквозные прорези. Благодаря изобретению достигается обеспечение заданной герметичности неподвижных и подвижных фланцевых радиальных соединений с ограниченным пространством между фланцами, повышение надежности работы, упрощение конструкции и процесса сборки устройства. Данное техническое решение может найти применение в качестве уплотнительного устройства при стыковке воздуховодов с различными агрегатами или между собой, при стыковке воздушно-реактивных двигателей с воздухозаборными устройствами, например, в беспилотных летательных аппаратах. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Предлагаемое изобретение относится к уплотнительным устройствам для неподвижных фланцевых соединений и может быть использовано в пневмосистемах в различных областях техники, в том числе авиационной, в частности для уплотнения стыков воздухозаборных устройств с входными устройствами воздушно-реактивных двигателей различных типов.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха, патент на полезную модель №131441 от 30.01.2013 г.

Данное уплотнительное устройство содержит два фланца, установленное между фланцами уплотнительное металлическое кольцо, установленное на заходной части второго фланца с минимальным зазором, уплотнение стыка осуществляется по сплошной стенке кольца, при этом кольцо удерживается на первом фланце крышкой с пазом и имеет возможность поперечного перемещения в пазу. Перепуск рабочей среды обеспечивается следующим образом:

- в сплошной стенке кольца выполнены плоские вырезы, размеры и количество которых определяется заданным расходом перепускаемой рабочей среды;

- в сплошной стенке выполнены прорези с отогнутыми поверхностями, размеры, количество и угол наклона которых определяются заданным расходом перепускаемой среды.

Для контроля правильности взаимного расположения фланцев в крышке и кольце выполнено специальное «смотровое» окно.

Общим существенным признаком прототипа, совпадающим с существенным признаком предлагаемого фланцевого кольцевого уплотнительного устройства стыков воздуховодов с перепуском воздуха является то, что уплотнительное устройство содержит два фланца, установленное между фланцами уплотнительное металлическое кольцо, опирающееся на заходную часть второго фланца, уплотнение стыка осуществляется по сплошной стенке кольца.

Особенностью уплотнительного устройства стыков воздуховодов с перепуском воздуха - прототипа является то, что для фланцевых соединений с жестким закреплением второго фланца для закрепления крышки устройства требуется вначале установить металлическое кольцо с крышкой на заходную часть второго фланца, затем вдвинуть заходную часть второго фланца во внутреннее уширение первого фланца и после этого закрепить крышку на первом фланце. При этом для закрепления крышки устройства на первом фланце требуется открытое пространство для подхода к винтам крепления крышки к первому фланцу по всему периметру крышки. По этой причине данное устройство практически не может быть использовано для стыков фланцев, в которых из-за конструктивных особенностей второго фланца затруднен или отсутствует подход к винтам крепления крышки устройства к первому фланцу. Например, для стыков воздухозаборника с входным устройством турбореактивного двигателя, в котором агрегаты управления двигателем расположены по периметру второго фланца. Для обеспечения собираемости и точности установки крышки устройства требуется совместная разделка отверстий в первом фланце и крышке, или применение взаимноотстыкованной оснастки, что усложняет процесс изготовления устройства. Кроме этого, при определенных обстоятельствах, возможно заклинивание металлического кольца в пазу между торцом первого фланца и крышкой.

Предлагаемым изобретением решается техническая задача обеспечения заданной герметичности неподвижных и подвижных фланцевых радиальных соединений с ограниченным пространством между фланцами, повышение надежности работы, упрощение конструкции и процесса сборки устройства.

Для решения данной технической задачи фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха содержит два фланца, установленное между фланцами уплотнительное металлическое кольцо, закрепленное на торцевой поверхности первого фланца, уплотнение стыка осуществляется по стенке кольца, при этом перепуск воздуха осуществляется через радиальные сквозные прорези. Эти же прорези образуют на кольце предварительно отогнутые лепестки, причем внутренний диаметр предварительно отогнутых лепестков меньше наружного диаметра заходной части второго фланца. При стыковке фланцев предварительно отогнутые лепестки уплотнительного металлического кольца отгибаются заходной частью второго фланца и опираются на заходную часть второго фланца после завершения монтажа стыка воздуховодов, обеспечивая герметичность стыка фланцев.

Отличительным признаком предлагаемого фланцевого радиального уплотнительного устройства стыков воздуховодов с перепуском воздуха является то, что в сплошной стенке уплотнительного металлического кольца имеются радиальные сквозные прорези, образующие отгибаемые лепестки, при этом отгибаемые лепестки предварительно отогнуты.

Благодаря наличию указанных отличительных признаков достигаются следующие технические результаты - обеспечения заданной герметичности неподвижных и подвижных фланцевых радиальных соединений с ограниченным пространством между фланцами, повышение надежности работы, упрощение конструкции и процесса сборки устройства.

Данное техническое решение может найти применение в качестве уплотнительного устройства, при стыковке воздуховодов с различными агрегатами или между собой, при стыковке воздушно-реактивных двигателей с воздухозаборными устройствами, например, в беспилотных летательных аппаратах.

Предлагаемое фланцевое радиальное уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха (далее - уплотнительное устройство) представлено на фиг. 1…6.

Изображенное на фиг. 1…6 уплотнительное устройство состоит из первого фланца 1 с внутренним уширением 2, второго фланца 3 с заходной частью 4, уплотнительного металлического кольца 5, с радиальными прорезями 6, образующими лепестки 7, прижимного кольца 8, винтов 9 и контровочной проволокой с пломбой 10 для контровки винтов 9. Для облегчения стыковки фланцев 1 и 3 лепестки 7 уплотнительного металлического кольца 5 предварительно отогнуты. Внутренний диаметр d по предварительно отогнутым лепесткам меньше наружного диаметра D заходной части второго фланца уплотнительного устройства, в котором применяется уплотнительное кольцо: d<D (см. фиг. 3 и фиг. 5).

На фиг. 1 показан вид на уплотнительное устройство спереди.

На фиг. 2 показан выносной элемент А в увеличенном масштабе.

На фиг. 3 показано продольное сечение Б-Б (выносной элемент А) по лепестку 7 уплотнительного металлического кольца 5.

На фиг. 4 показано продольное сечение В-В (выносной элемент А) по прорези 6 уплотнительного металлического кольца 5.

На фиг. 5 показано продольное сечение Б-Б в состыкованном состоянии фланцев 1 и 3, когда лепестки 7 опираются на заходную часть фланца 2.

На фиг. 6 показано продольное сечение В-В в состыкованном состоянии фланцев 1 и 3, по прорезям 6 металлического уплотнительного кольца 5 уплотнительного устройства.

Уплотнительное устройство работает следующим образом:

Металлическое уплотнительное кольцо 5, с предварительно отогнутыми лепестками 7 на угол Ω, крепится к торцевой поверхности фланца 1 через прижимное кольцо 8 винтами 9, законтренными контровочной проволокой и пломбой 10 (см. фиг. 3). Так как металлическое уплотнительное кольцо 5 по толщине выполняется достаточно тонким, прижимное кольцо 8 не позволяет металлическому уплотнительному кольцу 5 деформироваться, например, «выходить» из своей плоскости при стыковке фланцев - когда заходная часть 4 второго фланца 3 входит в уширение 2 первого фланца 1.

При стыковке фланцев 1 и 3 заходная часть 4 фланца 3 заходит в уширение 2 фланца 1, при этом лепестки 7 металлического уплотнительного кольца 5 отгибаются и опираются на заходную часть фланца 2, обеспечивая герметичность стыка воздуховодов. Предварительный отгиб лепестков 7 на угол Ω служит для уменьшения осевого усилия на второй фланец 3 при стыковке фланцев - когда заходная часть 4 второго фланца 3 входит в уширение 2 первого фланца 1.

Перепуск воздуха с заданным коэффициентом перепуска происходит через прорези 6 в металлическом уплотнительном кольце 5 (см. фиг. 6).

Отгибание лепестков 7 происходит в зоне упругих деформаций материала металлического уплотнительного кольца 5, чем обеспечивается герметичность стыка воздуховодов.

Ниже приведена методика расчета металлического уплотнительного кольца 5 в составе фланцевого кольцевого уплотнительного устройства стыков воздуховодов с перепуском воздуха.

Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха должно обеспечивать выполнение следующих требований:

1) Уплотнение должно сохранять работоспособность при длительной эксплуатации.

2) Уплотнение должно сохранять работоспособность при многократном снятии и установке агрегата, для которого требуется уплотнение.

3) Для обеспечения сборки уплотнение должно обеспечивать минимально достаточное усилие обжатия корпуса агрегата и иметь незначительный коэффициент трения при движении по корпусу агрегата.

Для выполнения указанных выше требований необходимо:

1) Изготавливать кольцевое уплотнение из высокопрочных материалов типа пружинная сталь или высокопрочная латунь.

2) Для сохранения работоспособности при длительной эксплуатации напряжения в расчетном сечении уплотняющих элементов не должны превышать уровня релаксации напряжений (~0,5σд).

Предлагается следующая методика расчета элементов конструкции кольцевого уплотнителя.

1) Из компоновочных и конструктивных ограничений выбирается вылет L (см. фиг. 3) лепестков уплотнителя.

2) Из конструктивных ограничений выбирается ширина лепестков уплотнения В (см. фиг. 2). Чем меньше радиус корпуса агрегата, для которого требуется уплотнение, тем меньше должна быть ширина лепестка для обеспечения плотного прилегания к нему.

3) Количество уплотняющих лепестков определяется коэффициентом перепуска воздуха.

4) Из конструктивных и компоновочных ограничений (с учетом результатов определения размеров по пунктам 1-3) задается величина упругого прогиба уплотняющего лепестка f0.

В первом приближении прогиб f0 и потребное для него усилие Р можно определить по формуле прогиба консольной балки:

Здесь: Е - модуль упругости материала уплотняющего лепестка;

В - ширина лепестка;

δ - толщина лепестка;

L - вылет лепестка (консоль лепестка).

Подставив [3] в [2] получим:

Изгибающий момент М в расчетном сечении лепестка (в заделке):

Напряжения в расчетном сечении лепестка σд:

Здесь: W=ВН2/6 - момент сопротивления изгибу расчетного сечения.

Подставив [4] в [6] и ограничив действующие напряжения допускаемыми (см. п. 2 требований данной методики) получим уравнение с одним неизвестным, толщиной уплотняющего лепестка:

Толщина лепестка δ:

Подставив [8] в [4] определяем усилие прижима Р уплотняющего элемента к корпусу агрегата:

Если в результате расчета значение усилие прижима Р не обеспечивает надежное уплотнение, расчет повторяют, изменяя заданные параметры (f0, В, L).


Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Фланцевое кольцевое уплотнительное устройство стыков воздуховодов с перепуском воздуха
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 45 items.
12.04.2023
№223.018.4654

Воздухозаборное устройство со сбрасываемой заглушкой беспилотного летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем

Изобретение относится к авиационной технике, к конструктивным элементам для двигателей беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), в частности к таким, как воздухозаборные устройства и защитные устройства различных типов воздушно-реактивных двигателей - турбореактивных, прямоточных и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739449
Дата охранного документа: 24.12.2020
12.04.2023
№223.018.4673

Способ создания удерживающего устройства

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники. Способ создания удерживающего устройства включает изготовление разъединяемого при помощи пирозамка удерживающего устройства. При подаче электрического сигнала в пирозамке возникает избыточное давление, при котором поршень,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777144
Дата охранного документа: 01.08.2022
12.04.2023
№223.018.4676

Система сброса полезной нагрузки

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к системам разделения. Система сброса полезной нагрузки содержит разъединяемое при помощи пирозамка удерживающее устройство, включающее в себя расположенные на шпангоуте несущей конструкции механические замки, и поршень....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771907
Дата охранного документа: 13.05.2022
21.04.2023
№223.018.4f74

Многорычажная система стыковки отсеков

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к узлам стыковки отсеков летательных аппаратов. Многорычажная система стыковки отсеков, включающая фланцы стыкуемых отсеков, при этом фланец одного из отсеков выполнен съемным, а фланец другого отсека представлен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792950
Дата охранного документа: 29.03.2023
14.05.2023
№223.018.55da

Способ вибрационных испытаний авиационных управляемых ракет в сборе на прочность при воздействии широкополосной случайной вибрации

Изобретение относится к авиационно-ракетной испытательной технике, а именно к способу испытаний на прочность при воздействии вибрации авиационных управляемых ракет в сборе в лабораторно-стендовых условиях. Испытания проводятся по трем взаимно-перпендикулярным осям. При испытаниях аппаратура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731019
Дата охранного документа: 28.08.2020
15.05.2023
№223.018.57b3

Способ разделения элементов летательного аппарата

Изобретение относится к способам разделения элементов конструкции, преимущественно ступеней ракет, и может быть использовано в области авиационной и ракетной техники. Способ разделения элементов летательного аппарата включает изготовление силовых фланцев стыкуемых элементов, штока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767228
Дата охранного документа: 16.03.2022
16.06.2023
№223.018.7bc4

Гидродинамическая система разделения элементов конструкции

Изобретение относится к системам сброса или отделения объектов, преимущественно ступеней ракет, отсеков, обтекателей, защитных экранов и полезных нагрузок, от несущих конструкций летательного аппарата на любых участках траектории полета и может быть использовано в области авиационной и ракетной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754611
Дата охранного документа: 03.09.2021
16.06.2023
№223.018.7bc9

Узел стыковки отсеков со съемными фланцами

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к узлам стыковки отсеков летательных аппаратов. Узел стыковки отсеков со съемными фланцами, включающий шпильки, гайки, фланцы стыкуемых отсеков, при этом фланец одного из отсеков выполнен съемным. Фланец другого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754608
Дата охранного документа: 03.09.2021
17.06.2023
№223.018.7d91

Трехосевой вибропреобразователь

Изобретение относится к метрологии. Трехосевой вибропреобразователь содержит пьезочувствительный трехосевой датчик, оси которого соединены с соответствующими зарядовыми усилителями. Датчик выполнен с возможностью компенсации влияния поперечных осей. К выходам каждого зарядового усилителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786508
Дата охранного документа: 21.12.2022
17.06.2023
№223.018.7dd2

Способ стыковки устройства с беспилотным летательным аппаратом

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к узлам коммуникаций ракеты с информационным блоком. Крышку выполняют из двух симметричных частей, каждую из которых снабжают петлей, установленной на оси поворота отдельного шарнирного соединения, оси которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784478
Дата охранного документа: 25.11.2022
Showing 21-26 of 26 items.
26.04.2020
№220.018.19ef

Способ снижения виброударных ускорений при срабатывании электродетонаторов стыковки и расстыковки отсеков беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике и, в частности, к конструкциям фюзеляжей – корпусов, имеющих разделяемые отсеки – ступени. Технический результат - повышение надежности работы устройства за счет снижения виброударных нагрузок. Способ характеризуется тем, что до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720118
Дата охранного документа: 24.04.2020
01.07.2020
№220.018.2d49

Беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, расположенным внутри фюзеляжа с дополнительным сбрасываемым подвесным топливным баком, содержащим воздухозаборное устройство

Изобретение относится к беспилотным летательным аппаратам. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с турбореактивным двигателем (ТРД), расположенным внутри фюзеляжа с дополнительным сбрасываемым подвесным топливным баком, содержащим воздухозаборное устройство баком состоит из корпуса (1) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725014
Дата охранного документа: 29.06.2020
24.07.2020
№220.018.37d4

Сбрасываемая заглушка сопла воздушно реактивного двигателя беспилотного летательного аппарата

Сбрасываемая заглушка сопла воздушно-реактивного двигателя беспилотного летательного аппарата содержит газогенератор, стопор, узлы для отделения, трубопроводы и тормозные аэродинамические щитки. Предложенное техническое решение может найти применение в авиации в качестве защитных устройств для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727734
Дата охранного документа: 23.07.2020
12.04.2023
№223.018.4654

Воздухозаборное устройство со сбрасываемой заглушкой беспилотного летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем

Изобретение относится к авиационной технике, к конструктивным элементам для двигателей беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), в частности к таким, как воздухозаборные устройства и защитные устройства различных типов воздушно-реактивных двигателей - турбореактивных, прямоточных и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739449
Дата охранного документа: 24.12.2020
14.05.2023
№223.018.56e9

Сбрасываемый пиропривод с заглушкой для воздухозаборных устройств беспилотных летательных аппаратов с воздушно-реактивным двигателем

Сбрасываемый пиропривод с заглушкой для воздухозаборных устройств беспилотных летательных аппаратов с воздушно-реактивным двигателем состоит из корпуса, содержащего газогенератор, поршень и упор, и стакана, содержащего подпружиненный закрывающий шток с подпружиненными фиксаторами и кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733640
Дата охранного документа: 05.10.2020
16.06.2023
№223.018.7a79

Беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем

Беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, характеризующийся тем, что состоит из корпуса с крылом и оперением, основного топливного бака с системой топливной и системой наддува, ТРД, размещенного снаружи корпуса, дополнительного подвесного сбрасываемого топливного бака с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730810
Дата охранного документа: 26.08.2020
+ добавить свой РИД