×
20.02.2014
216.012.a1c4

Результат интеллектуальной деятельности: ТОПЛИВНЫЙ БАК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной и авиационной технике, более конкретно к топливному баку летательного аппарата. Топливный бак летательного аппарата содержит корпус с устройствами ввода газа наддува и забора топлива к двигателю. В баке с зазором относительно корпуса установлена дополнительная оболочка, в оболочке выполнены прорези напротив устройства забора топлива к двигателю и устройства ввода газа наддува, при этом заполняемый топливом зазор между оболочкой и корпусом бака выбран из соотношения: 0,002·D≤δ≤0,145·D, где δ - зазор между внутренней поверхностью корпуса бака и оболочкой; D - внутренний диаметр корпуса бака. Технический результат заключается в снижении массы топливного бака и увеличении предоставляемого под топливо объема при одновременном снижении нагрева топлива, подаваемого из топливного бака в двигательную установку. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к ракетной и авиационной технике и может быть использовано при конструировании топливных баков сверхзвуковых летательных аппаратов (самолетов и крылатых ракет).

При полете летательного аппарата (ЛА) в атмосфере со сверхзвуковой скоростью его конструкция и размещаемое на борту оборудование, в том числе и топливо, нагревается под тепловым воздействием заторможенного на поверхности аппарата потока воздуха.

Допустимая температура углеводородных топлив, использующихся в топливных системах ЛА, ограничена требованием недопустимости кавитации в топливных насосах. При существенном нагреве и недостаточной теплоинерционности топлива его необходимо защищать от аэродинамического нагрева.

Известны топливные баки, имеющие теплоизоляцию для снижения нагрева топлива в полете (патент США №3951190, патент Великобритании №2094739, патент РФ №2238225, 2003, B64D 37/00).

Недостатком известных устройств является сложность конструкции, увеличенная масса, а главное занимаемый теплоизоляцией объем на единицу заправляемого в бак топлива.

Целью предложенного технического решения является устранение указанных недостатков при одновременном снижении нагрева топлива, подаваемого из топливного бака в двигательную установку.

Поставленная цель достигается тем, что в баке, содержащем корпус с устройствами ввода газа наддува и забора топлива к двигателю, с зазором относительно корпуса установлена дополнительная оболочка, в оболочке выполнены прорези напротив отверстий в корпусе, а зазор выбран из соотношения:

где δ - зазор между внутренней поверхностью корпуса бака и оболочкой;

D - внутренний диаметр корпуса бака.

Сущность предложенного технического решения состоит в том, что при установке дополнительной тонкостенной оболочки на определенном расстоянии от внутренней поверхности бака (фиг.1) между оболочкой и корпусом бака образуется прослойка топлива, играющая роль не только теплоизолятора для основной массы топлива, размещенной внутри оболочки, но и существенно снижающая теплообмен между корпусом бака и основной массой топлива за счет конвективного переноса тепла в прослойке.

Наибольший эффект от предлагаемого технического решения возникает при установке оболочки на расстоянии, определяемом по соотношению (1).

Величина нагрева основной массы топлива зависит от величины зазора между оболочкой и корпусом бака: при уменьшении зазора увеличивается его теплопроводимость (коэффициент теплопередачи) и, соответственно, возрастает нагрев основной массы топлива.

Для практически применяемых баков с диаметром корпуса 0,5-3,0 м условие δ<0,002D соответствует значению зазора δ<1 мм (для используемых углеводородных топлив будет выполняться условие GrPr<103, где Gr, Pr - соответственно критерии Грасгофа и Прандтля для топлива). При этом перенос тепла в зазоре осуществляется теплопроводностью и коэффициент теплопередачи K3, равный

где λ - коэффициент теплопроводности топлива,

достаточно велик, т.к. зазор δ мал.

При выполнении условия δ≥0,002·D, соответствующего значению δ≥1 мм, перенос тепла в зазоре осуществляется конвекцией и коэффициент теплопередачи равен:

где εк - степень конвекции.

Таким образом, коэффициент теплопередачи K3, рассчитанный по уравнению (3), меньше, чем по уравнению (2), т.к. εк увеличивается медленнее, чем растет δ (εк=f(δ)0,75).

На фиг.2 представлен характер изменения коэффициента теплопередачи K3. Из представленного графика видно, что для снижения коэффициента теплопередачи и, соответственно, уменьшения нагрева основной массы топлива, величину зазора между корпусом и оболочкой целесообразно выбирать больше 1 мм, что согласуется с приведенным в соотношении (1) минимальным значением зазора δ≥0,002·D.

Что касается максимальной величины зазора δ, то оболочку необходимо устанавливать таким образом, чтобы масса топлива в зазоре не превосходила основную массу топлива, что и выполняется при условии δ≤0,145·D.

На фиг.1 приведена схема предложенного устройства, работа которого происходит следующим образом.

В бак, состоящий из корпуса 1 с устройствами ввода газа наддува 2 и забора топлива 3 и установленной внутри его оболочки 4 с прорезями 5 и 6, подается газ наддува, который выдавливает топливо из полости бака. Выработка топлива из зазора происходит с той же скоростью, что и основной массы топлива, с которой оно сообщается через прорези в оболочке.

Дополнительно, оболочка 4 может быть выполнена в виде нескольких фрагментов, установленных на внутренней поверхности корпуса 1 таким образом, чтобы были образованы зазоры (эквивалентные прорезям 5 и 6) в местах напротив устройства забора топлива к двигателю и устройства ввода газа наддува.

Фрагменты оболочки выполняют таким образом, чтобы по форме они были эквидистантны корпусу топливного бака, т.е., например, для цилиндрического бака фрагменты оболочки изготавливают в виде цилиндрических поверхностей, для сферического бака - в виде сферических поверхностей и т.п.

Фрагментация дополнительной оболочки улучшает технологичность ее изготовления и монтажа в топливном баке при сохранении положительного эффекта, получаемого при ее установке.

Приведенная конструкция достаточно проста, позволяет использовать под топливо практически весь предоставляемый объем бака (т.к. оболочка не является силовым элементом и ее толщина незначительна по сравнению с толщиной корпуса) и эффективна.

В зависимости от условий эксплуатации, конструкции и технологии изготовления корпуса бака оболочка может быть выполнена из различных металлов, композиционных материалов, резины и пленки, совместимых с топливом.

Проведенные на предприятии-заявителе расчеты показывают, что при установке тонкостенной металлической оболочки на расстоянии δ=5 мм от корпуса бака эффект уменьшения нагрева топлива получается таким же, как и при установке теплоизоляции толщиной 5 мм с коэффициентом теплопроводности λ, равным ≈0,2 Вт/(м К). Так как оболочка имеет незначительную толщину (менее 0,5-0,8 мм), то объем бака, предоставляемый под топливо, уменьшится незначительно (доли процента), по сравнению с вариантом использования теплоизоляции.


ТОПЛИВНЫЙ БАК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ТОПЛИВНЫЙ БАК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-98 из 98.
29.03.2019
№219.016.f761

Способ изменения режима полета воздушного судна в запретной зоне

Изобретение относится к области предотвращения несанкционированного применения воздушных судов (ВС), в том числе предотвращения террористических атак. В способе изменения режима полета ВС в запретной зоне осуществляют автоматическое определение фактического положения и скорости ВС в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445579
Дата охранного документа: 20.03.2012
19.04.2019
№219.017.2ee9

Самоходная пусковая установка

Изобретение относится к самоходным пусковым установкам (СПУ) для минометного старта ракет. Установка содержит несколько передних ложементов для установки транспортно-пусковых контейнеров (ТИК) и основания, которые закреплены на раме. На основании шарнирно установлена направляющая стрела с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386918
Дата охранного документа: 20.04.2010
19.04.2019
№219.017.3127

Устройство для определения аэродинамических характеристик модели в сверхзвуковой аэродинамической трубе

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения аэродинамических характеристик моделей различных модификаций в сверхзвуковой аэродинамической трубе, и может быть использовано в авиационной и аэрокосмической промышленности. Устройство содержит модель со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414691
Дата охранного документа: 20.03.2011
18.05.2019
№219.017.5663

Модульная многоместная корабельная пусковая установка вертикального пуска

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к пусковым установкам (ПУ) надводных кораблей (НК), предназначенным для хранения, транспортировки и запуска ракет из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). На верхнем горизонтальном поясе ферменного каркаса ПУ смонтированы плиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393409
Дата охранного документа: 27.06.2010
18.05.2019
№219.017.5a55

Транспортный модуль боевой машины грунтового ракетного комплекса

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к грунтовым ракетным комплексам. Сущность изобретения заключается в том, что настил пола кузова транспортного модуля (ТМ) боевой машины, наружная обшивка его бортовых и торцевых стенок и створки крыши кузова выполнены в виде каркаса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404401
Дата охранного документа: 20.11.2010
19.06.2019
№219.017.85f2

Устройство для определения аэродинамических характеристик модели в сверхзвуковой аэродинамической трубе

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения аэродинамических характеристик моделей различных модификаций в сверхзвуковой аэродинамической трубе, по которым определяются суммарные аэродинамические характеристики натурного летательного аппарата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392601
Дата охранного документа: 20.06.2010
19.06.2019
№219.017.8728

Ракета с подводным стартом

Изобретение относится к крылатым ракетам, способным стартовать из-под воды. Ракета содержит маршевую ступень, разгонная двигательная установка которой состоит из ракетных двигателей большой и малой тяги. Двигатель малой тяги размещен в носовом обтекателе ракеты и выполнен в виде однокамерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352894
Дата охранного документа: 20.04.2009
07.06.2020
№220.018.24c0

Способ расчета статических поправок

Изобретение относится к комплексу методов геофизической разведки, включающему сейсморазведку методом отраженных волн общей глубинной точки (MOB ОГТ) и электроразведку методом малоглубинных зондирований становлением поля в ближней зоне (мЗСБ), и может быть использовано для учета скоростных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722861
Дата охранного документа: 04.06.2020
Показаны записи 101-106 из 106.
22.01.2020
№220.017.f8aa

Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА), корпус которых выполнен с боковыми гранями из сотопанелей (СП), содержащих аксиальные (вертикальные) и горизонтальные коллекторные тепловые трубы. На СП установлены тепловые эквиваленты или штатные приборы КА. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711407
Дата охранного документа: 17.01.2020
07.06.2020
№220.018.24c0

Способ расчета статических поправок

Изобретение относится к комплексу методов геофизической разведки, включающему сейсморазведку методом отраженных волн общей глубинной точки (MOB ОГТ) и электроразведку методом малоглубинных зондирований становлением поля в ближней зоне (мЗСБ), и может быть использовано для учета скоростных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722861
Дата охранного документа: 04.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c5f

Способ напорного дозирования пенообразователя для установок автоматического пожаротушения и устройство для его осуществления

Способ напорный дозирования пенообразователя в воде для автоматических установок пенного пожаротушения содержит этапы, на которых используют два отдельно выполненные полностью идентичные каналы дозирования пенообразователя, причем один канал используют в качестве основного, рабочего, канала, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724836
Дата охранного документа: 25.06.2020
06.07.2020
№220.018.2fe6

Устройство для подачи листовых заготовок в упаковочную машину

Изобретение относится к устройствам для пищевой, химической и других отраслей промышленности. Устройство для подачи листовых заготовок в упаковочную машину состоит из установленного на раме накопителя с приемным участком и захватным участком, в накопитель помещаются заготовки. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725694
Дата охранного документа: 03.07.2020
23.05.2023
№223.018.6f20

Способ локализации отделов головного мозга

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к локализации отделов головного мозга. Способ содержит этапы, на которых: получают изображения магнитно-резонансной томографии в формате DICOM; конвертируют изображения из формата DICOM в формат BIDS; обрабатывают конвертированные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743608
Дата охранного документа: 20.02.2021
16.06.2023
№223.018.7d10

Способ экспрессной изоляции поглощающей зоны в скважине при высокодебитном межпластовом перетоке из вышележащего высоконапорного пласта, насыщенного крепкими рассолами, и пакерное оборудование для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности, к способам изоляции зоны гидроразрыва пласта и катастрофического поглощения в условиях межпластового перетока из рапопроявляющего в поглощающий пласт. Для осуществления способа экспрессной изоляции поглощающей зоны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741978
Дата охранного документа: 01.02.2021
+ добавить свой РИД