×
17.06.2023
223.018.7e11

Результат интеллектуальной деятельности: КАМЕРА ДЛЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оборудованию для механических испытании при повышенных температурах. Камера содержит прямоугольный корпус, теплоизоляцию, расположенные на боковых стенках внутри корпуса нагревательные элементы, соединенные с внешним источником питания. Корпус выполнен в виде металлического каркаса со стенками в форме рам. Боковые торцевые стенки корпуса образованы несколькими слоями теплоизоляционного материала, закрепленного на каркасе, дно камеры выполнено открытым. В теплоизоляционный материал противоположных боковых стенок сверху воткнуты скобы из жаростойкой проволоки, обладающей жаропрочными свойствами, на которых размещено несколько слоев теплоизоляционного материала, образующих крышку камеры. На противоположных боковых стенках внутри камеры при помощи крепежных элементов, расположенных вдоль горизонтальной линии, скрепляющих слои теплоизоляционного материала, закреплены цилиндрические опоры, выполненные из огнеупорного материала и снабженные углублениями для зигзагообразных нагревательных элементов, выполненных из проволоки из того же материала, что и скобы, при этом верхняя часть каждого витка нагревательных элементов расположена в углублении соответствующей опоры. Выводы нагревательных элементов расположены с противоположных торцов камеры и снабжены теплоотводамп. Технический результат - возможность применения камеры в составе различных типов вибростендов при проведении длительных комплексных термомеханических, газодинамических испытаний образцов различных габаритов при температурах 1350°С. 4 ил.

Изобретение относится к испытательному оборудованию, а конкретнее к оборудованию для механических испытаний при повышенных температурах.

Известна «Установка для термомеханических испытаний» (патент RU №2570103. МПК G01N 3/18(2006.01), опубл. 10.12.2015). содержащая силовую раму, тепловую камеру, в виде металлического прямоугольного корпуса с нагревателем и крышкой, приспособление для установки в камере объекта испытаний (ОИ), механизм растягивающего нагружения, протоки охлаждения, регистрирующую аппаратур), связанную с ПЭВМ. Тепловая камера выполнена в виде прямоугольного металлического корпуса с металлическими стенками, содержит теплоизоляцию. Ленточные нагревательные элементы расположены внутри корпуса и соединены с внешним источником питания. Данная камера выбрана в качестве прототипа.

Недостатками прототипа являются: большая масса корпуса камеры с металлическими стенками и крышкой, ленточные нагревательные элементы выходят из строя после двух-трех нагревов при температуре выше 900°С, изготовление камеры сложно, длительно и дорого.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в обеспечении применения камеры в составе различных типов вибростендов, обеспечение температуры испытаний 1350°С в течение длительного времени мри проведении длительных комплексных термомеханических. газодинамических испытаний образцов различных габаритов.

Технический результат, который достигается при использовании заявляемого изобретения заключается в уменьшении массы камеры, увеличении полезной нагрузки па вибростенд, обеспечении быстрого изготовления камер различных геометрических размеров в зависимости от габаритов объекта испытаний, быстрый и удобный монтаж, относительная дешевизна.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в камере для термомеханических испытаний, содержащей прямоугольный корпус, теплоизоляцию, расположенные на боковых стенках внутри корпуса нагревательные элементы, соединенные с внешним источником питания, в отличие от прототипа, корпус выполнен в виде металлического каркаса, со стенками в форме рам, дно камеры выполнено открытым, боковые, торцевые стенки корпуса образованы несколькими слоями теплоизоляционного материала, закрепленного на каркасе, в теплоизоляционный материал противоположных боковых стенок сверху воткнуты скобы из жаростойкой проволоки, обладающей жаропрочными свойствами, на которых размещено несколько слоев теплоизоляционного материала, образующих крышку камеры. на противоположных боковых стенках внутри камеры, вдоль горизонтальной линии закреплены при помощи крепежных элементов, скрепляющих слои теплоизоляционного материала цилиндрические опоры, выполненные из огнеупорного материала и снабженные углублениями для зигзагообразных нагревательных элементов, выполненных из проволоки, из того же материала, что и скобы, при этом, верхняя часть каждого витка нагревательных элементов расположена в углублении соответствующей опоры, выводы нагревательных элементов расположены с противоположных торцов камеры и снабжены теплоотводами.

Выполнение корпуса камеры в виде металлического каркаса, со стенками в форме рам, боковых, торцевых стенок и верха корпуса из нескольких слоев теплоизоляционного материала и открытое дно уменьшает массу камеры, позволяет увеличить полезную нагрузку на вибростенд, устанавливать камеру на различные типы вибростендов и выводить из камеры трубопроводы, термопары, нагревательные элементы. Применение проволочных зигзагообразных нагревательных элементов из жаростойкого жаропрочного материала, расположение верхней части каждого витка нагревательных элементов в углублении соответствующей цилиндрической опоры из огнеупорного материала позволяет размещать нагревательные элементы на боковых стенках камеры, обеспечивать нагрев и поддержание температуры 1350°С в течение длительного времени и при этом сохранять форму нагревательных элементов. Применение скоб из жаростойкой проволоки, обладающей жаропрочными свойствами, позволяет удерживать верхние слои теплоизоляционного материала от провисания и падения во внутреннюю полость камеры в процессе комплексных (температурных и механических) испытаний. Расположение выводов нагревательных элементов с противоположных торцов камеры и снабжение их теплоотводами уменьшает провисание выводов под весом подводящих силовых кабелей.

Выполнение скоб и нагревательных элементов из жаростойкой проволоки, обладающей жаропрочными свойствами, позволяет быстро изготавливать нагревательные элементы и скобы в сравнительно сжатые сроки.

Выполнение корпуса камеры в виде прямоугольного металлического каркаса со стенками в форме рам, с открытым дном и без металлической крышки позволяет быстро изготавливать камеру различных размеров в зависимости от габаритов объекта испытаний и осуществлять монтаж камеры.

Изобретение поменяется фигурами. На фиг. 1 схематично изображена заявляемая камера для термомеханических испытаний с объектом испытаний, вид сверху, на фиг. 2 приведено фото, на котором показаны боковые стенки камеры, выполненные из нескольких слоев теплоизоляционного материала, на фиг. 3 показана камера, вид сверху, на фиг. 4 схематично изображена опора, на фиг. 5 приведено фото, на котором показан один из торцов камеры.

Камера для термомеханических испытаний содержит прямоугольный корпус, теплоизоляцию, расположенные на боковых стенках внутри камеры нагревательные элементы 5. соединенные с внешним источником питания с помощью токоподводов 14.

Корпус камеры выполнен в виде металлического каркаса 1. со стенками в форме рам, боковые, торцевые стенки 2 корпуса образованы несколькими слоями теплоизоляционного материала 12 (например, из материала «Supersilik»), закрепленного на каркасе 1.

Дно камеры выполнено открытым.

В теплоизоляционный материал 12 противоположных боковых стенок 2 корпуса сверху воткнуты скобы 8 из жаростойкой проволоки (например, из сплава Х23Ю5Т-Н). обладающей жаропрочными свойствами, на которых размещено несколько слоев теплоизоляционного материала 12. образующих крышку камеры.

На. противоположных боковых стенках внутри камеры при помощи крепежных элементов 4 в виде шпилек, расположенных вдоль горизонтальной линии, скрепляющих слои теплоизоляционного материала 12, закреплены цилиндрические опоры 3. выполненные из огнеупорного материала и снабженные углублениями 13 для зигзагообразных нагревательных элементов 5, выполненных из проволоки, из того же материала, что и скобы, при этом, верхняя часть каждого витка нагревательных элементов 5 расположена в углублении 13 соответствующей опоры 4.

Выводы 7 нагревательных элементов расположены с противоположных торцов камеры и снабжены теплоотводами 6.

Заявляемая камера высоких температур для механических испытаний работает следующим образом.

Камеру устанавливают сверху на вибростенд (на фигурах не показан), на котором размешен обьект испытаний 9. Выводы 7 (хвостовики) нагревательных элементов 5 подсоединяют к внешнему источнику питания, с торцов камеры через слои 12 теплоизоляционного материала подводят трубопровод 10 для подачи (сброса) сжатого воздуха во внутреннюю полость объекта испытаний 9 и термопары 11 для контроля температуры. В теплоизоляционный материал боковых стенок 2 сверху втыкают скобы 8. на которых размещают верхние слои 12 теплоизоляционною материала. Включают вибростенд. Температуру 1350°С внутри камеры обеспечивают методом электронагрева и поддерживают в течение необходимого времени при проведении комплексных термомеханических испытании.

Заявляемая камера имеет меньшую массу, позволяет увеличить полезную нагрузку на вибростенд. позволяет быстро изготавливать камеры различных геометрических размеров в зависимости от габаритов объекта испытании, относительно легко устанавливается на вибростенд, дешевле в изготовлении.

Камера для термомеханических испытаний, содержащая прямоугольный корпус, теплоизоляцию, расположенные на боковых стенках внутри корпуса нагревательные элементы, соединенные с внешним источником питания, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде металлического каркаса со стенками в форме рам, боковые торцевые стенки корпуса образованы несколькими слоями теплоизоляционного материала, закрепленного на каркасе, дно камеры выполнено открытым, в теплоизоляционный материал противоположных боковых стенок сверху воткнуты скобы из жаростойкой проволоки, обладающей жаропрочными свойствами, на которых размещено несколько слоев теплоизоляционного материала, образующих крышку камеры, на противоположных боковых стенках внутри камеры при помощи крепежных элементов, расположенных вдоль горизонтальной линии, скрепляющих слои теплоизоляционного материала, закреплены цилиндрические опоры, выполненные из огнеупорного материала и снабженные углублениями для зигзагообразных нагревательных элементов, выполненных из проволоки из того же материала, что и скобы, при этом верхняя часть каждого витка нагревательных элементов расположена в углублении соответствующей опоры, выводы нагревательных элементов расположены с противоположных торцов камеры и снабжены теплоотводами.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 796 items.
27.04.2013
№216.012.3b44

Способ определения сплошности покрытия изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля, в частности к области газовой дефектоскопии, может применяться при контроле сплошности покрытий с низкой водородопроницаемостью, наносимых на поверхность крупногабаритных металлических изделий сложной конфигурации. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480733
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2013
№216.012.41ed

Интерферометр

Изобретение может быть использовано для контроля качества афокальных систем, в том числе крупногабаритных, а именно: плоских зеркал, светоделителей, плоскопараллельных пластин, клиньев, телескопических систем с увеличением, близким к единичному. Интерферометр содержит формирователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482447
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.06.2013
№216.012.49ed

Переход волоконно-оптический

Изобретение относится к волоконно-оптической технике и может быть использовано для герметичного ввода оптического волокна через перегородку. Устройство содержит герметично установленный в стенке металлический корпус, выполненный составным из двух скрепленных по резьбе частей с проходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484505
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.07.2013
№216.012.5ab8

Система параметрической гидролокации с функцией получения акустического изображения целей

Использование: изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения подводных целей и получения их акустического изображения. Сущность: в предложенной системе параметрической гидролокации излучение низкочастотных зондирующих сигналов формируют путем нелинейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488845
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.09.2013
№216.012.686e

Затвор люка камеры

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проектировании крупногабаритных камер высокого давления для испытания в них изделий. Затвор люка камеры содержит герметично установленную на люке камеры крышку, имеющую глубокую заходную часть и связанную с размещенным извне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492381
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.688d

Складываемая аэродинамическая поверхность

Изобретение относится к области ракетной техники и, в частности к конструкциям складываемых аэродинамических поверхностей, находящихся под воздействием сильных аэродинамических возмущений. Складываемая аэродинамическая поверхность содержит основание и шарнирно соединенную с ним поворотную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492412
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.740f

Контактный датчик

Изобретение относится к военной технике, в частности к средствам инициирования. Контактный датчик содержит два кольца, опорное и рабочее, установленных соосно и скрепленных между собой. На основании опорного кольца размещен кольцевой чувствительный элемент, а рабочее кольцо оснащено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495368
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.74a5

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, а именно к бортовым антеннам спутниковой навигации. Техническим результатом является создание малогабаритной микрополосковой двухдиапазонной антенны с круговой поляризацией, пригодной для работы с одиовходовым приемником. Двухдиапазонная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495518
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.8345

Сцинтилляционный материал на основе zno-керамики, способ его получения и сцинтиллятор

Использование: для регистрации различных видов ионизирующих излучений, в том числе альфа-частиц, в ядерной физике для контроля доз и спектрометрии указанных излучений, в космической технике, медицине, в устройствах, обеспечивающих контроль, в промышленности. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499281
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.12.2013
№216.012.884d

Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата

Изобретение относится к средствам фиксации складывающихся аэродинамических поверхностей летательного аппарата. Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата содержит узел, обеспечивающий прилегание аэродинамических поверхностей к корпусу летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500575
Дата охранного документа: 10.12.2013
Showing 1-10 of 28 items.
10.09.2013
№216.012.680a

Способ нанесения защитного покрытия на изделия из стали или титана

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к химико-термической обработке изделий из стали или титана, и может быть использовано для нанесения защитного покрытия на детали, работающие в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур. Осуществляют подготовку защищаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492281
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.12.2014
№216.013.1244

Стенд для испытаний объекта на температурные воздействия

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано при испытании объектов на температурные воздействия. Стенд содержит приспособление для установки объекта испытаний, источник температурного воздействия с системами подачи и слива воды, установленный под объектом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536099
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.3795

Способ получения адъюванта для вакцин

Изобретение относится к биотехнологии и иммунологии. Изобретение представляет собой способ получения адъюванта для вакцин, включающий растворение смеси тритерпеноидов бересты в тетрагидрофуране, добавление олеиновой кислоты, удаление тетрагидрофурана, добавление криопротектора и лиофилизацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545717
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c0d

Вакцина против гриппа

Изобретение относится к биотехнологии. Описаны вакцины против гриппа, содержащие антиген штамма А/Калифорния/7/09 (H1N1) и адъювант, представляющий собой сферические аморфные наночастицы бетулина, или модифицированный фуллерен, или наночастицы гидроксиапатита. Изобретение расширяет арсенал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546861
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.576f

Способ получения пористых кремниевых биосовместимых наноносителей

Изобретение относится к области наноструктурированных биосовместимых материалов, в частности к пористому кремниевому наноносителю. Способ включает следующие этапы - получение пор под действием электролиза в пластине толщиной 700-730 мкм и площадью до 32 см монокристаллического кремния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553913
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.5aea

Гипотензивное средство

Изобретение относится к медицине, в частности к фармацевтическим препаратам, применяемым для лечения артериальной гипертонии (стойкого подъема артериального давления). Изобретение представляет собой гипотензивное средство, содержащее фелодипин в качестве активного компонента, а также целевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554815
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6995

Способ получения биосовместимых нанопористых сферических частиц оксида кремния с контролируемым внешним диаметром (варианты)

Изобретение относится к области наноструктурированных биосовместимых материалов. Способ получения биосовместимых нанопористых сферических частиц оксида кремния включает синтез в реакционной смеси тетраэтоксисилана (ТЭОС) с NH, водой (HO), спиртом (СНОН) и цетилтриметиламмоний бромидом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558582
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.12.2015
№216.013.9653

Установка для термомеханических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию, а конкретно к оборудованию для испытаний на статические силовые воздействия при повышенных температурах. Установка содержит силовую раму, тепловую камеру с нагревателем и крышкой, приспособление для установки в камере объекта испытаний (ОИ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570103
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.05.2016
№216.015.440b

Способ гранулирования

Изобретение относится к химии, в частности к гранулированию лекарственных веществ путем впитывания веществ в пористый носитель. Гранулирование лекарственных веществ проводят путем смешивания активного ингредиента в жидком состоянии с пористым носителем. Предварительно в реактор с мешалкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585023
Дата охранного документа: 27.05.2016
11.06.2018
№218.016.6071

Тензорезисторный преобразователь перемещений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения перемещений. Сущность: тензорезисторный преобразователь перемещений содержит жесткий недеформируемый корпус с направляющим отверстием, в котором с возможностью возвратно-поступательного перемещения размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657133
Дата охранного документа: 08.06.2018
+ добавить свой РИД