×
27.08.2013
216.012.65aa

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЯ БЛАНКЕТА НА ВАКУУМНОМ КОРПУСЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002491663
Дата охранного документа
27.08.2013
Аннотация: Изобретение относится к области термоядерного синтеза. Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора содержит упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора смещений и болта, головкой расположенного внутри полой опоры, а стержневой частью проходящего через отверстие компенсатора смещений и соединенного резьбой с крепежным отверстием модуля. Компенсатор смещений содержит втулку со сферической наружной поверхностью, которая закреплена посредством резьбы на фланце опоры, обращенном к модулю, втулку с ответной сферической внутренней поверхностью и шайбу, выполненную с внутренней резьбой. Крепежное отверстие модуля выполнено с коническим пазом, который сопряжен со сферическим выступом шайбы. Между головкой болта и фланцем опоры, обращенным к модулю, установлена сферическая шайба, а внутренняя поверхность головки болта, контактирующая с шайбой, имеет сферическую форму. Техническим результатом является упрощение сборки за счет исключения дополнительных механических операций и самокомпенсация заявленным устройством угловых и сдвиговых смещений, возникающих при монтаже модуля вследствие погрешностей изготовления вакуумной камеры. 3 ил.
Основные результаты: Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора, содержащее упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора смещений, который содержит втулку, закрепленную посредством резьбы на упомянутом фланце, и болта, головкой расположенного внутри полой опоры, а стержневой частью проходящего через отверстие компенсатора смещений и соединенного резьбой с крепежным отверстием модуля, отличающееся тем, что втулка выполнена со сферической наружной поверхностью, а компенсатор смещений снабжен шайбой и второй втулкой, выполненной с ответной сферической внутренней поверхностью, при этом втулки установлены с сопряжением сферических поверхностей между собой, а шайба расположена с обеспечением контакта с поверхностями модуля и второй втулки, причем шайба выполнена с внутренней резьбой, соответствующей резьбе болта, и снабжена сферическим выступом, а крепежное отверстие модуля выполнено с коническим пазом, который сопряжен с упомянутым выступом шайбы, при этом между головкой болта и фланцем опоры, обращенным к модулю, установлена сферическая шайба, а внутренняя поверхность головки болта, контактирующая с шайбой, выполнена с ответной сферической формой.

Изобретение относится к области термоядерного синтеза и может быть использовано в устройствах для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к изобретению является устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора, содержащее упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора смещений, который содержит втулку, закрепленную посредством резьбы на упомянутом фланце, и болта, головкой расположенного внутри полой опоры, а стержневой частью проходящего через отверстие компенсатора смещений и соединенного резьбой с крепежным отверстием модуля (патент РФ №2268506, МПК G21B 1/00, опубл. 20.01.06 г.).

В известном устройстве компенсатор смещений содержит втулку, которая выполнена с фланцем, снабженным гранями под ключ и расположенным с обеспечением контакта с поверхностями модуля и фланцем опоры, обращенным к модулю. Монтаж модуля на вакуумном корпусе осуществляют следующим образом. На внутренней поверхности вакуумного корпуса под каждый модуль выполняют четыре посадочных гнезда, в которые ввинчивают упругие опоры. Затем на свободный фланец опоры устанавливают с образованием резьбового соединения компенсатор смещений, т.е. втулку с фланцем, которая на данном этапе монтажа является заготовкой: не имеет отверстия под болт, а ее фланец выполнен с большей высотой, чем в готовом виде (при затягивании болта с модулем). После посадки модуля на четыре опоры с установленными на них компенсаторами смещений определяют величину габаритных погрешностей для каждого из четырех посадочных гнезд, при этом координаты модуля, необходимые для его рабочей посадки на вакуумном корпусе, известны. Затем компенсаторы смещений вывинчивают из опор, механической обработкой доводят их до нужного размера, устанавливают в свои опоры. Далее устанавливают модуль, просверливают отверстие в модуле и в заготовке втулки с фланцем, которое необходимо для установки болта, при этом ось отверстия в модуле должна совпадать с осью посадочного гнезда на вакуумном корпусе. После этого модуль снимают, втулку с фланцем удаляют из опоры, в опору вставляют болт и устанавливают втулку с фланцем на опору. Затем на четыре опоры устанавливают модуль и с помощью специального инструмента ввинчивают болт в модуль. В известном устройстве втулка с фланцем выполняет функцию компенсатора угловых, осевых и сдвиговых смещений, вызванных различными отклонениями в размерах при изготовлении вакуумной камеры термоядерного реактора. Эта функция обеспечивается механической обработкой фланца втулки с предварительными измерениями упомянутых смещений, что также вносит новые погрешности, отрицательно влияющие на сборку известного устройства для крепления.

Недостатком известного устройства является значительная трудоемкость его сборки, что объясняется необходимостью выполнения сложной механической доработки втулки, являющейся в данном случае компенсатором смещений, вызванных различными отклонениями в размерах при изготовлении вакуумной камеры термоядерного реактора.

Задачей настоящего изобретения является создание устройства для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора, которое упростит сборку за счет исключения дополнительных механических операций.

Техническим результатом настоящего изобретения является самокомпенсация заявленным устройством угловых и сдвиговых смещений, которые возникают при монтаже модуля вследствие погрешностей изготовления вакуумной камеры.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора, содержащем упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора смещений, который содержит втулку, закрепленную посредством резьбы на упомянутом фланце, и болта, головкой расположенного внутри полой опоры, а стержневой частью проходящего через отверстие компенсатора смещений и соединенного резьбой с крепежным отверстием модуля, согласно заявленному изобретению втулка выполнена со сферической наружной поверхностью, а компенсатор смещений снабжен шайбой и второй втулкой, выполненной с ответной сферической внутренней поверхностью, при этом втулки установлены с сопряжением сферических поверхностей между собой, а шайба расположена с обеспечением контакта с поверхностями модуля и второй втулки, причем шайба выполнена с внутренней резьбой, соответствующей резьбе болта и снабжена сферическим выступом, а крепежное отверстие модуля выполнено с коническим пазом, который сопряжен с упомянутым выступом шайбы, при этом между головкой болта и фланцем опоры, обращенным к модулю, установлена сферическая шайба, а внутренняя поверхность головки болта, контактирующая с шайбой, выполнена с ответной сферической формой.

Отличительные признаки, касающиеся выполнения компенсатора смещений, позволяют обеспечить самокомпенсацию угловых и сдвиговых смещений, которые возникают при монтаже модуля, за счет совмещения контактных поверхностей и осей крепежного отверстия модуля и болта, а признаки, относящиеся к сферической шайбе, позволяют обеспечить необходимое для проведения монтажа движение болта в виде угловых наклонов и поперечных перемещений, а также требуемый контакт головки болта и фланца опоры.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора (продольный разрез), на фиг.2 показан монтаж модуля на вакуумном корпусе с помощью устройства для крепления, на фиг.3 изображено закрепление модуля на вакуумном корпусе с помощью устройства для крепления.

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора содержит упругую полую опору 1, болт 2 и компенсатор смещений, содержащий шайбу 3, втулку 4 со сферической внутренней поверхностью и втулку 5 с ответной сферической наружной поверхностью. Опора 1 представляет собой совокупность стержней, расположенных по кольцу и соединенных по концам фланцами, одним из которых опора 1 посредством резьбы соединена с корпусом 6 вакуумной камеры, а другим фланцем опора 1 соединена с модулем 7 посредством компенсатора смещений и болта 2. Втулка 5 компенсатора смещений с помощью резьбового соединения закреплена на фланце опоры 1, обращенном к модулю 7. На втулке 5 установлена втулка 4, при этом их сферические поверхности сопряжены между собой. Шайба 3 установлена на втулке 4 с обеспечением контакта с поверхностями втулки 4 и модуля 7. Болт 2 головкой расположен в полости упругой опоры 1. Стержневой частью болт 2 проходит через сквозное отверстие, образованное отверстиями составляющих элементов компенсатора смещений: шайбы 3, втулки 4 и втулки 5. Резьбовой частью стержня болт 2 закреплен в крепежном отверстии 8 модуля 7. Крышка 9 установлена на втулку 4 с образованием бокового зазора между крышкой 9 и шайбой 3. Боковой зазор предназначен для обеспечения перемещения шайбы 3 в поперечном направлении перпендикулярно оси болта 2 для компенсации возможных смещений при монтаже модуля. Стопорное кольцо 10 установлено с фиксацией крышки 9, а стопорное кольцо 11 установлено с фиксацией втулки 4. На поверхности шайбы 3, обращенной к модулю 7, выполнен сферический выступ, а на противоположном конце шайба 3 выполнена с внутренней резьбой, соответствующей резьбе болта 2, которая предназначена для фиксации болта 2 перед монтажом. Крепежное отверстие 8 модуля выполнено с коническим пазом, который сопряжен со сферическим выступом шайбы 3. Между головкой болта 2 и фланцем опоры 1, обращенным к модулю 7, установлена сферическая шайба 12, при этом внутренняя поверхность головки болта 2, контактирующая с шайбой 12, выполнена сферической формы и сопряжена со ответной сферической поверхностью шайбы 12. Сферическая шайба 12 служит для компенсации наклонов болта 2 во время монтажных работ.

Монтаж модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора осуществляют следующим образом.

На внутренней поверхности вакуумного корпуса 6 под каждый модуль 7 выполняют четыре посадочных гнезда таким образом, чтобы их оси были сориентированы соответственно теоретической внешней границы плазмы. Болт 2 и сферическую шайбу 12 устанавливают в полую упругую опору 1, которую затем размещают в посадочное гнездо корпуса 6 вакуумной камеры. На фланец упругой опоры 1 устанавливают втулку 5 со сферической наружной поверхностью, при этом стержень болта 2 выходит за пределы упругой опоры 1. На втулку 5 устанавливают втулку 4 со сферической внутренней поверхностью. Затем втулку 4 фиксируют стопорным кольцом 11. На резьбовой конец болта 2 устанавливают шайбу 3 так, чтобы совпадали их торцевые поверхности. Далее на втулку 4 устанавливают шайбу 3, которую фиксируют на втулке 4 посредством крышки 9 и стопорного кольца 10. На собранное устройство устанавливают модуль 7, при этом коническая часть крепежного отверстия 8 контактирует со сферическим выступом шайбы 3.

При наличии сдвигового (поперечного) смещения (смещение d) шайба 3 перемещается на величину этого смещения, компенсируя тем самым возможное упомянутое смещение. При наличии углового смещения (смещение f) болт 2, втулка 4 и шайба 3 поворачиваются на величину этого углового смещения, компенсируя тем самым угловое смещение, причем оси болта 2 и крепежного отверстия 8 модуля 7 совмещаются. Затем болт 2 вкручивают с помощью специального инструмента в крепежное отверстие 8 модуля 7, при этом сферическая шайба 12 самостоятельно устанавливается посредством ее сопряжения со сферической поверхностью головки болта 2.

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора, содержащее упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора смещений, который содержит втулку, закрепленную посредством резьбы на упомянутом фланце, и болта, головкой расположенного внутри полой опоры, а стержневой частью проходящего через отверстие компенсатора смещений и соединенного резьбой с крепежным отверстием модуля, отличающееся тем, что втулка выполнена со сферической наружной поверхностью, а компенсатор смещений снабжен шайбой и второй втулкой, выполненной с ответной сферической внутренней поверхностью, при этом втулки установлены с сопряжением сферических поверхностей между собой, а шайба расположена с обеспечением контакта с поверхностями модуля и второй втулки, причем шайба выполнена с внутренней резьбой, соответствующей резьбе болта, и снабжена сферическим выступом, а крепежное отверстие модуля выполнено с коническим пазом, который сопряжен с упомянутым выступом шайбы, при этом между головкой болта и фланцем опоры, обращенным к модулю, установлена сферическая шайба, а внутренняя поверхность головки болта, контактирующая с шайбой, выполнена с ответной сферической формой.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЯ БЛАНКЕТА НА ВАКУУМНОМ КОРПУСЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЯ БЛАНКЕТА НА ВАКУУМНОМ КОРПУСЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЯ БЛАНКЕТА НА ВАКУУМНОМ КОРПУСЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 554.
20.08.2013
№216.012.6234

Электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, в частности к исполнительным электромагнитным механизмам систем автоматики. Предлагаемый электродвигатель содержит ротор с радиально намагниченными полюсными постоянными магнитами, число пар полюсов которого больше двух, и статор, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490772
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.6781

Способ переработки металлических бериллиевых отходов

Изобретение относится к переработке бериллийсодержащих металлических отходов. Способ включает растворение металлических бериллиевых отходов в щелочном растворе в присутствии нитрата натрия или калия. Вводят в процесс азотную кислоту в количестве 2,09-2,26 моль/моль бериллия. Азотная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492144
Дата охранного документа: 10.09.2013
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
10.09.2013
№216.012.68b1

Устройство для контроля процесса деградации защитных покрытий

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для контроля процесса деградации защитных гальванических и лакокрасочных покрытий, находящихся в эксплуатационных условиях под действием внешней агрессивной среды. Устройство содержит нижнее основание, установленную на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492448
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b3e

Способ разделения циркония и гафния

Изобретение относится к технологии редких металлов, в частности к гидрометаллургии циркония и гафния. Способ разделения циркония и гафния включает получение гидроксидов циркония и гафния при температуре, не превышающей 30-35°С, обезвоживание полученных гидроксидов циркония и гафния, растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493105
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d5a

Генератор акустических шумов

Изобретение относится к электронным устройствам и может быть использовано для защиты информации по акустическим каналам. Достигаемым техническим результатом является возможность формирования низкочастотного сигнала с расширенным частотным диапазоном и улучшенными характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493645
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.70a8

Лазерный источник ионов с активной системой инжекции

Изобретение относится к источникам ионов, предназначенным для ускорителей заряженных частиц. Заявленное изобретение характеризуется подачей на ускоряющий электрод ионно-оптической системы, размещенный между выходом пролетного канала и другим ускоряющим электродом, установленным в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494491
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.727b

Способ получения фторида бериллия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Фторид бериллия получают растворением материалов, содержащих бериллий, в плавиковой кислоте. В исходный раствор перед выпариванием вносят фторид аммония в количестве, обеспечивающем мольное отношение фтора к бериллию в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494964
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.729f

Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления хромсодержащих огнеупорных материалов для футеровки стекловаренных печей при утилизации радиоактивных отходов. Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал содержит компоненты в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495000
Дата охранного документа: 10.10.2013
Показаны записи 31-40 из 407.
20.08.2013
№216.012.6234

Электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, в частности к исполнительным электромагнитным механизмам систем автоматики. Предлагаемый электродвигатель содержит ротор с радиально намагниченными полюсными постоянными магнитами, число пар полюсов которого больше двух, и статор, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490772
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.6781

Способ переработки металлических бериллиевых отходов

Изобретение относится к переработке бериллийсодержащих металлических отходов. Способ включает растворение металлических бериллиевых отходов в щелочном растворе в присутствии нитрата натрия или калия. Вводят в процесс азотную кислоту в количестве 2,09-2,26 моль/моль бериллия. Азотная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492144
Дата охранного документа: 10.09.2013
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
10.09.2013
№216.012.68b1

Устройство для контроля процесса деградации защитных покрытий

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для контроля процесса деградации защитных гальванических и лакокрасочных покрытий, находящихся в эксплуатационных условиях под действием внешней агрессивной среды. Устройство содержит нижнее основание, установленную на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492448
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b3e

Способ разделения циркония и гафния

Изобретение относится к технологии редких металлов, в частности к гидрометаллургии циркония и гафния. Способ разделения циркония и гафния включает получение гидроксидов циркония и гафния при температуре, не превышающей 30-35°С, обезвоживание полученных гидроксидов циркония и гафния, растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493105
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d5a

Генератор акустических шумов

Изобретение относится к электронным устройствам и может быть использовано для защиты информации по акустическим каналам. Достигаемым техническим результатом является возможность формирования низкочастотного сигнала с расширенным частотным диапазоном и улучшенными характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493645
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.70a8

Лазерный источник ионов с активной системой инжекции

Изобретение относится к источникам ионов, предназначенным для ускорителей заряженных частиц. Заявленное изобретение характеризуется подачей на ускоряющий электрод ионно-оптической системы, размещенный между выходом пролетного канала и другим ускоряющим электродом, установленным в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494491
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.727b

Способ получения фторида бериллия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Фторид бериллия получают растворением материалов, содержащих бериллий, в плавиковой кислоте. В исходный раствор перед выпариванием вносят фторид аммония в количестве, обеспечивающем мольное отношение фтора к бериллию в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494964
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.729f

Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления хромсодержащих огнеупорных материалов для футеровки стекловаренных печей при утилизации радиоактивных отходов. Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал содержит компоненты в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495000
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД