×
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 531-540 из 554.
12.07.2020
№220.018.321d

Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерно-химических, в частности радиохимических, технологий на различных стадиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов от экстракционной переработки высоковыгоревшего ядерного топлива АЭС включает частичное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726224
Дата охранного документа: 10.07.2020
24.07.2020
№220.018.37a7

Способ повышения радиационной стойкости микросхем статических озу на структурах "кремний на сапфире"

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано при создании радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Технический результат - повышение уровней радиационной стойкости микросхем статических ОЗУ, выполненных на структурах «кремний на сапфире» (КНС), к эффектам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727332
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a73

Снаряд-невидимка

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам, невидимым для радаров. Технический результат - создание технологичной конструкции снаряда-невидимки с минимальным отражением электромагнитного излучения радиолокационного обнаружения, высокой механической прочностью и с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728070
Дата охранного документа: 28.07.2020
12.04.2023
№223.018.4312

Радиационно стойкая пластичная смазка

Изобретение относится к пластичным смазкам на синтетической основе для работы различных узлов трения механизмов в условиях повышенной радиации в широком интервале температур. Предложена радиационно стойкая пластичная смазка на синтетической основе, содержащая (мас. %) димочевину 10,0-21,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793583
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4589

Многоканальный сильноточный коммутатор с поверхностным разрядом

Изобретение относится к электрофизике и сильноточной импульсной технике и может применяться при создании кило- и мегаамперных генераторов импульсных токов различного назначения, например, для получения импульсных давлений. Технический результат - обеспечение равномерного распределения тока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793451
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.468a

Способ иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива

Использование: для иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива, состоящих из хлоридов щелочных металлов и хлоридов продуктов деления. Сущность изобретения заключается в том, что последовательно выполняют операции смешивания отходов и компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775511
Дата охранного документа: 04.07.2022
20.04.2023
№223.018.4abf

Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Изобретение относится к области исследований изоэнтропического сжатия, в частности к устройствам сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы. Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы содержит заряд взрывчатого вещества, охватывающий цилиндрическую оболочку с полостью. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778129
Дата охранного документа: 15.08.2022
20.04.2023
№223.018.4e7a

Источник пара для плазменного разделения веществ

Изобретение относится к плавильным устройствам, работающим с использованием метода индукционной плавки в холодном тигле, предназначенным для плавки веществ, например, таких как оксиды и их сплавы, и может быть использовано для плавки, испарения и ионизации радиоактивных отходов для их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793102
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f1c

Автономная термозапорная клапанная система

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а конкретно к автономным дистанционно управляемым клапанным системам на основе сильфонных клапанов, и предназначено для использования в качестве автономной дистанционно управляемой запорной арматуры на трубопроводах различного назначения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794019
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5a35

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
Показаны записи 401-407 из 407.
20.01.2018
№218.016.148a

Устройство для нанесения покрытий на подложки в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения нанопленок в вакууме и может быть использовано в производстве изделий микроэлектроники. Устройство содержит вакуумную камеру, магнетрон с кольцевой зоной эрозии мишени и связанные кинематически с реверсивным электроприводом вакуумный ввод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634833
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c7c

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерной технике и используется при создании энергетических термоядерных установок типа токамак. Термоядерный реактор содержит вакуумный корпус и соединенные с ним посредством гибких опор модули бланкета. Гибкие опоры дополнительно выполняют функции электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640407
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1db9

Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уничтожении конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов с целью ее защиты от несанкционированного доступа. Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640725
Дата охранного документа: 11.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
14.05.2019
№219.017.51db

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает полую цилиндрическую опору с двумя фланцами и установленными между ними гибкими стержневыми элементами, разделенными прорезями, выполненными в осевом направлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687289
Дата охранного документа: 13.05.2019
+ добавить свой РИД