×
10.06.2014
216.012.cd46

Результат интеллектуальной деятельности: РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002518321
Дата охранного документа
10.06.2014
Аннотация: Изобретение относится к устройствам разделения криогенных заправочных магистралей. Разъемное соединение состоит из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин. Оба уплотнения между стационарным и отделяемым штуцерами являются торцевыми. Стык между стационарным и отделяемым штуцерами затягивается с помощью съемных технологических винтов. В отделяемой части между двумя торцевыми уплотнительными элементами выполнена камера дезактивации газа утечки с установленными в ней штуцерами входа и выхода, причем в штуцере входа установлена сменная дроссельная шайба. Изобретение исключает воспламенение и взрыв горючих рабочих сред при контакте с окружающей атмосферой, а также исключает образование конденсата и наледи на разъемном соединении. 1 з.п. ф-лы, 7 ил..

Изобретение предназначено для использования в области ракетно-космической техники, в частности в устройствах разделения криогенных заправочных магистралей, и может быть использовано в машиностроении. Задачей изобретения является создание конструкции разъемного соединения, исключающей воспламенение и взрыв горючих рабочих сред при контакте с окружающей атмосферой, а также исключающей образование конденсата и наледи на разъемном соединении вследствие воздействия криогенных температур рабочей среды и обеспечивающей высокую надежность разделения стационарного и отделяемого штуцеров.

Известно разъемное соединение, включающее в себя бортовой и съемный штуцера с торцевым уплотнительным элементом между ними, соединенные шариковым замком (патент RU №2167360 C1, кл.7 F16L 37/28).

Близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению, взятому за прототип, является разъемное соединение (патент RU №2197674 C2, кл.7 F16L 37/22), состоящее из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин, а также цангового замка с наружным и внутренним буртами и запирающей втулкой, и на наружной поверхности бортового штуцера установлено опорное кольцо с конусной поверхностью, контактирующей с внутренним буртом цанги, а на внутренней поверхности запирающей втулки установлена гильза, контактирующая с наружным буртом цанги, при этом опорное кольцо выполнено из материала с твердостью, аналогичной твердости цанги, а гильза выполнена из материала с высокими антифрикционными свойствами.

Недостатками данных устройств являются отсутствие в них защиты от воспламенения и взрыва горючих рабочих сред при контакте с окружающей атмосферой, а также отсутствие защиты от образования конденсата и наледи на разъемном соединении вследствие воздействия криогенных температур рабочей среды.

Техническим результатом предлагаемой конструкции является наличие защиты, исключающей воспламенение и взрыв горючих рабочих сред при контакте с окружающей атмосферой, а также защиты против образования конденсата и наледи на разъемном соединении вследствие воздействия криогенных температур рабочей среды.

Сущность изобретения заключается в том, что в разъемном соединении, состоящем из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин, оба уплотнения между стационарным и отделяемым штуцерами являются торцевыми, а стык между стационарным и отделяемым штуцерами затягивается с помощью съемных технологических винтов, при этом в отделяемой части между двумя торцевыми уплотнительными элементами выполнена камера дезактивации газа утечки с установленными в ней штуцерами входа и выхода, причем в штуцере входа установлена сменная дроссельная шайба. При этом штуцер входа дополнительно имеет боковое отверстие, выходящее в полость, ограниченную стационарным и отделяемым штуцерами с одной стороны и утеплителем с другой, а в утеплителе выполнены дренажные отверстия, прикрытые снаружи пластинчатыми пружинами изгиба.

На фиг.1 изображен общий вид разъемного соединения.

На фиг.2 изображен разрез А-А, на котором показан винт, предотвращающий расхождение деталей отделяемой части разъемного соединения после расстыковки стационарного и отделяемого штуцеров (утеплитель условно не показан).

На фиг.3 изображен вид Б, на котором показан штуцер входа с установленной в нем сменной дроссельной шайбой и боковым отверстием.

На фиг.4 показаны пределы воспламенения водорода в атмосфере воздуха, разбавленного CO2 и N2 (по Кауарду и Джонсу) при комнатной температуре и атмосферном давлении.

На фиг.5 показаны пределы воспламенения метана в атмосфере воздуха, разбавленного различными инертными газами (по Кауарду и Джонсу) (кривая H2O: температура смеси подбиралась такой, чтобы давление паров воды было 1 атм).

На фиг.6 показаны пределы воспламенения пропана в атмосфере воздуха, разбавленного CO2 и N2 (по Кауарду и Джонсу) при комнатной температуре и атмосферном давлении.

На фиг.7 показана зависимость величины Ак от отношения рвыхвх для докритического течения газа.

На фиг.8 представлена таблица, в которой указано максимальное безопасное процентное содержание кислорода в смеси горючего с воздухом, CO2 или N2 при комнатной температуре и давлении 1 атм.

Конструкция разъемного соединения состоит из стационарного штуцера 1, закрепленного с помощью сварки на криогенном трубопроводе верхнего блока ракетоносителя, и отделяемого штуцера 2, закрепленного также с помощью сварки на криогенном трубопроводе нижнего блока. На торце отделяемого штуцера 2 выполнено два седла 3 и 4, а на ответном торце стационарного штуцера 1 завальцовано два торцевых уплотнительных элемента 5 и 6, в которые упираются седла 3 и 4. Снаружи стационарного штуцера 1 выполнен фланец 7 со шпильками 8. Фланец 7 предназначен для жесткого крепления стационарного штуцера 1 к корпусу ракеты.

Снаружи отделяемого штуцера 2 установлена гильза 9, которая одним торцем упирается в торец стационарного штуцера 1, а к другому ее торцу присоединено устройство для затяжки 10, которое состоит из плиты 11, винтов 12 и тарельчатых шайб 13. Одной из тарельчатых шайб 13 устройство для затяжки 10 упирается в торец отделяемого штуцера 2. Стационарный штуцер 1 и отделяемый штуцер 2 соединены между собой съемными технологическими винтами 14 через фланец 7 стационарного штуцера 1 и гильзу 9.

На стационарный 1 и отделяемый 2 штуцера установлен утеплитель 15, 16 и 17. В отделяемой части разъемного соединения между двумя торцевыми уплотнительными элементами 5 и 6 выполнена камера дезактивации газа утечки разъемного соединения 18, к которой через утеплитель 16 подходят штуцер входа 19 с установленной в нем сменной дроссельной шайбой 20 и штуцер выхода 21. Штуцер входа 19 дополнительно имеет боковое отверстие 22, выходящее в полость, ограниченную стационарным 1 и отделяемым 2 штуцерами с одной стороны и утеплителем 15, 16 и 17 с другой. В утеплителе 15 выполнены дренажные отверстия 23, прикрытые снаружи пластинчатыми пружинами изгиба 24.

На гильзе 9 закреплен винт 25 с шайбами 26. Винт 25 предотвращает расхождение деталей отделяемой части разъемного соединения после расстыковки стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров.

Разъемное соединение работает следующим образом.

Стык стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров затягивается с помощью съемных технологических винтов 14 расчетным моментом, исходя из обеспечения герметичности при действии давления, изгибающего момента от трубопровода и процесса захолаживания от плюсовых до криогенных температур. Поджатие стыка проводят через упругий элемент - устройство для затяжки 10, обеспечивающее сохранение усилия поджатия при изменении температурного режима (компенсирует уменьшение размеров деталей разъемного соединения при снижении температуры) и пластической деформации уплотнительного элемента 6 от длительного хранения. Рабочая криогенная среда проходит от отделяемого штуцера 2 к стационарному 1 и далее в бак верхнего блока.

Рабочими средами разъемного соединения могут быть такие жидкости и газы, которые обладают способностью к воспламенению и взрывоопасными свойствами при контакте с окружающей атмосферой, в которой, как известно, 21% кислорода O2 (Ю.В. Ходаков, Д.А. Эпштейн, П.А. Глориозов «Неорганическая химия» - учебник для 7-8 классов, «Просвещение», Москва, 1982 г., стр.44, 55) [1]. К таким рабочим средам относятся, например, водород H2, метан CH4, пропан C3H8 и некоторые другие. Место стыка стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров в разъемном соединении не может быть всегда абсолютно герметичным. Существующая негерметичность приводит к выходу некоторого количества рабочей среды за пределы рабочей полости разъемного соединения, где и происходит контакт с окружающей атмосферой. Образовавшаяся смесь в определенных пропорциях может воспламениться и даже взорваться. Для исключения подобных реакций в данном разъемном соединении предусмотрена так называемая камера дезактивации газа утечки 18, находящаяся между двумя торцевыми уплотнительными элементами 5 и 6, к которой подходят штуцера входа 19 и выхода 21. Через штуцер входа 19 за счет установленной сменной дроссельной шайбы 20 в камеру дезактивации газа утечки 18 дозированно подается инертный газ-разбавитель, например двуокись углерода CO2, азот N2 (сверх присутствующего в воздухе), гелий He или аргон Ar, который уменьшает концентрацию вредной рабочей среды до безопасной (Б. Льюис, Г. Эльбе, под редакцией К.И. Щелкина и А.А. Борисова «Горение, пламя и взрывы в газах», издательство «Мир», Москва, 1968 г., стр.571 -574) [2].

Подбор сменной дроссельной шайбы 20 осуществляется следующим образом.

По фиг.4-6 или другим рисункам из [2], на которых изображены пределы распространения пламени в воздухе, разбавленном различными инертными газами, в зависимости от рабочей среды газа-разбавителя и расхода рабочей среды определяется расход инертного газа G. Далее в соответствии с формулой для расчета расхода газа (М.В. Добровольский «Жидкостные ракетные двигатели», издательство «Машиностроение», Москва, 1968 г., стр.353-356) [3]:

где µ - коэффициент расхода, dcp≈dкл, dкл - диаметр отверстия клапана, h - подъем клапана, Рвх - давление на входе в редуктор (в нашем случае Рвх - давление перед дроссельной шайбой), R - газовая постоянная, Твх - температура перед редуктором (в нашем случае Твх - температура газа-разбавителя перед дроссельной шайбой), Аk - величина, значение которой определяется зависимостью рвыхвх для докритического течения газа (см. фиг.7), и величина, постоянная для закритического течения газа:

- для докритического течения газа,

где g - ускорение свободного падения, Рвых - давление на выходе из редуктора (в нашем случае Рвых - давление за дроссельной шайбой), k - показаталь адиабаты,

- для закритического течения газа.

В соответствии с [3] площадь дросселирующего сечения равна:

fдрос=π·dcp·h,

т.о. формула для расчета расхода газа будет выглядеть:

откуда

В нашем случае fдpoc - площадь проходного сечения дроссельной шайбы 20, которая равна: , где dy - диаметр отверстия дроссельной шайбы 20.

При подстановке fдpoc в формулу выше получаем:

откуда

По dy подбирается сменная дроссельная шайба 20.

На фиг.4, 5 и 6 показаны пределы воспламенения наиболее характерных горючих газов в атмосфере воздуха, разбавленного инертными газами. Смеси воспламеняются внутри области, имеющей вид полуострова, очерченного предельной кривой. Положение мыса полуострова соответствует проценту разбавителя, выше которого воспламенение невозможно, а также процентному содержанию кислорода, ниже которого смесь становится негорючей. Например, в случае метана в атмосфере воздуха, разбавленного CO2 (см. фиг.5), пламя не может распространяться, если содержание CO2 в воздухе превышает 25% или если содержание O2 в смеси CO2 - воздух ниже 15,8%. В таблице на фиг.8 указано максимальное содержание кислорода, которое будет безопасным в любой неизвестной смеси горючего с воздухом, CO2 или N2 при комнатной температуре и давлении около атмосферного.

После камеры дезактивации газа утечки 18 образовавшаяся безопасная смесь выводится через штуцер выхода 21 из разъемного соединения.

Во внутренней полости разъемного соединения, ограниченной стационарным 1 и отделяемым 2 штуцерами с одной стороны и утеплителем 15, 16 и 17 с другой, вследствие воздействия на разъемное соединение криогенных температур и имеющейся влажности в воздухе могут образовываться конденсат и наледь, которые могут ухудшить работоспособность разъемного соединения. Для решения этой проблемы в штуцере входа 19 предусмотрено боковое отверстие 22, через которое инертный газ-разбавитель подается в эту полость. Увеличение объема теплого газа-разбавителя в этой полости и, следовательно, уменьшение объема влажного холодного воздуха приводит к невозможности образования конденсата и наледи. Образовавшаяся смесь выводится наружу из разъемного соединения через дренажные отверстия 23, выполненные в утеплителе 15. Отверстия 23 прикрыты снаружи пластинчатыми пружинами изгиба 24, что позволяет не допустить попадания внутрь полости воздуха снаружи.

Разделение стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров осуществляется вручную после снятия съемных технологических винтов 14. За счет небольшого хода раскрытия стыка обеспечивается высокая надежность разделения стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров.

Таким образом, предложенная конструкция разъемного соединения обеспечивает защиту от воспламенения и взрыва горючих рабочих сред при контакте с окружающей атмосферой, защиту против образования конденсата и наледи на разъемном соединении вследствие воздействия криогенных температур рабочей среды и высокую надежность разделения стационарного 1 и отделяемого 2 штуцеров.


РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 271-280 из 370.
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4e

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает ориентацию рабочей поверхности СБ на Солнце, измерение значений тока от СБ, контроль текущего состояния СБ по результатам сравнения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640937
Дата охранного документа: 12.01.2018
Показаны записи 271-280 из 300.
26.08.2017
№217.015.dda6

Электропривод

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к электроприводам. Электропривод содержит корпус с расточкой, подшипниковый щит, кронштейн с электродвигателем с шестерней и цилиндрический зубчатый редуктор. Кронштейн выполнен в виде двух фланцев, соединенных друг с другом аксиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624886
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dda9

Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства

Группа изобретений относится к области защиты сооружаемых на Луне объектов от радиации, экстремальных температур и микрометеороидов. Средство защиты содержит оболочку, заполненную реголитом и изготовленную из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур от -200°C до +550°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624893
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddb4

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта (варианты) и способ её эксплуатации (варианты)

Группа изобретений относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения безопасной деятельности на внешней поверхности космического объекта (КО), например орбитальной станции (ОС). Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности КО включает поручни, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624895
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
+ добавить свой РИД