×
20.10.2014
216.012.feac

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области тепловых испытаний и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет включает нагрев и контроль температуры обтекателя в зоне узла соединения керамической оболочки со шпангоутом. Нагреву до заданной температуры подвергается металлический шпангоут изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута. Технический результат - повышение достоверности результатов испытаний. 1 ил.
Основные результаты: Способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет, включающий нагрев и контроль температуры, отличающийся тем, что в обтекателе, состоящем из керамической оболочки и внутреннего металлического шпангоута, нагреву подвергается металлический шпангоут в зоне узла соединения оболочки со шпангоутом, причем нагрев осуществляется изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута, а заданная температура шпангоута определяется по формуле: ,где α - температурный коэффициент линейного расширения материала металлического шпангоута; α - температурный коэффициент линейного расширения керамики; T - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения при нагреве изнутри; T - температура керамической оболочки в зоне узла соединения при нагреве изнутри; T - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи; T - температура керамической оболочки в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов, а именно к воспроизведению тепловых режимов керамического обтекателя.

Известно, что слабым местом керамического обтекателя является узел клеевого соединения металлического шпангоута с керамической оболочкой (металлический шпангоут располагается внутри керамической оболочки). Разрушение керамической оболочки при тепловых испытаниях в большинстве случаев происходит вследствие силового взаимодействия оболочки и металлического шпангоута, обусловленного разностью температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) металла и керамики.

Наиболее широкое распространение в практике наземных тепловых испытаний получили способы, реализующие радиационный нагрев. В этих способах внешний радиационный нагрев конструкций осуществляется с помощью нагревателей, разделенных на несколько зон нагрева, а контроль температуры в этих зонах - с помощью измерительных преобразователей [Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение. - 1974. - 344 с.]. Однако радиационный нагрев имеет ряд недостатков:

- большие энергозатраты вследствие потерь тепла излучением и конвекцией в окружающую среду;

- большая погрешность воспроизведения температурного поля между зонами нагрева;

- ограничение применения методов и средств исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) керамической оболочки в зоне узла соединения с металлическим шпангоутом вследствие расположения нагревателей с внешней стороны обтекателя.

Наиболее близким по технической сущности является способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов [Патент РФ №2456568, МПК G01M 9/04, G01N 25/72, опубл. 20.07.2011]. В этом способе нагрев обтекателя осуществляется контактным методом посредством контакта нагревателя с внешней поверхностью обтекателя, что практически исключает потерю тепла в окружающую среду. Но данный способ также не позволяет применить методы и средства исследования НДС оболочки в зоне узла соединения вследствие расположения нагревателей на внешней стороне керамической оболочки.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в расширении возможностей применения методов и средств исследования НДС керамических обтекателей ракет в зоне узла соединения керамической оболочки и металлического шпангоута и уменьшении энергозатрат при проведении тепловых испытаний.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе тепловых испытаний керамических обтекателей ракет, включающем нагрев и контроль температуры, в обтекателе, состоящем из керамической оболочки и внутреннего металлического шпангоута, нагреву подвергается шпангоут в зоне узла соединения с оболочкой, причем нагрев осуществляется изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута, а заданная температура шпангоута определяется по формуле:

,

где αм - температурный коэффициент линейного расширения материала металлического шпангоута; αк - температурный коэффициент линейного расширения керамики; TМШ - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения при нагреве изнутри; TКШ - температура керамической оболочки в зоне узла соединения при нагреве изнутри; TМО - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи; TКО - температура керамической оболочки в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи.

Для определения тепловой прочности конструкции обтекателя нет необходимости задавать граничные температурные условия на внешней поверхности обтекателя (нагрев снаружи для воспроизведения аэродинамического нагрева). Силовое взаимодействие между керамической оболочкой и металлическим шпангоутом может быть воспроизведено за счет нагрева узла соединения со стороны металлического шпангоута (изнутри).

В первом приближении окружные напряжения оболочки, возникающие под действием теплового расширения металлического шпангоута, можно выразить формулой:

где K - коэффициент пропорциональности, зависящий от механических и геометрических характеристик узла соединения; αм - температурный коэффициент линейного расширения материала металлического шпангоута; ТМ - текущая температура шпангоута; ТМ0 - начальная температура шпангоута; αК - температурный коэффициент линейного расширения керамики; ТК - текущая температура керамической оболочки; ТК0 - начальная температура керамической оболочки. Для случая нестационарного нагрева в качестве температуры шпангоута или керамики необходимо принимать среднеинтегральные температуры по стенке.

Используя формулу (1), приравняем (при условии равенства окружных напряжений в оболочке) тепловое нагружение со стороны шпангоута к тепловому нагружению со стороны оболочки. В результате получим:

где индексы о и ш относятся соответственно к температуре при нагреве снаружи, моделирующем аэродинамический нагрев, и изнутри обтекателя.

Используя выражение (2), определяем необходимую температуру шпангоута, при которой обеспечивается равенство силового воздействия на керамическую оболочку:

Эта формула показывает принципиальную возможность воспроизведения силового воздействия на керамическую оболочку при нагреве со стороны внутренней полости обтекателя, идентичного нагреву снаружи.

Как видно из формулы (3), при нагреве изнутри необходимая температура шпангоута будет ниже, чем при нагреве снаружи. Кроме этого для создания необходимых окружных напряжений в оболочке отсутствует необходимость нагрева оболочки до высоких температур, как происходит при воспроизведении аэродинамического нагрева. Таким образом, для нагрева изнутри металлического шпангоута керамического обтекателя достаточно гораздо меньшей мощности.

Для расчета температуры TМШ по формуле (3) необходимо знать значения TМО, TКО, TКШ. Температуры ТМО, ТКО определяются расчетным путем на основе исходных параметров теплообмена при аэродинамическом нагреве. Значение TКШ оценивается расчетным путем и, затем, корректируется по результатам экспериментов при нагреве обтекателя изнутри.

Нагрев обтекателя посредством нагрева шпангоута изнутри предоставляет возможности для применения различных методов и средств исследования НДС (тензорезистивных, оптических, интерферометрических и пр.).

Для нагрева шпангоута могут быть использованы инфракрасные, контактные или индукционные методы нагрева.

Способ реализован следующим образом (см. чертеж). Нагреву подвергается обтекатель, состоящий из керамической оболочки 1 и металлического шпангоута 2. Нагрев обтекателя осуществляется посредством нагрева изнутри металлического шпангоута инфракрасным нагревателем 3. Температура нагрева контролируется термопарой 4. Нагрев изнутри позволяет контролировать радиальное перемещение оболочки, характеризующее ее напряженно-деформированное состояние, датчиками перемещения 5.

Предлагаемый способ расширяет возможности для исследования прочности конструкции при комбинированном воздействии тепловых факторов с другими: механическими, вибродинамическими и ударными.

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет, включающий нагрев и контроль температуры, отличающийся тем, что в обтекателе, состоящем из керамической оболочки и внутреннего металлического шпангоута, нагреву подвергается металлический шпангоут в зоне узла соединения оболочки со шпангоутом, причем нагрев осуществляется изнутри обтекателя с одновременным контролем температуры шпангоута, а заданная температура шпангоута определяется по формуле: ,где α - температурный коэффициент линейного расширения материала металлического шпангоута; α - температурный коэффициент линейного расширения керамики; T - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения при нагреве изнутри; T - температура керамической оболочки в зоне узла соединения при нагреве изнутри; T - температура металлического шпангоута в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи; T - температура керамической оболочки в зоне узла соединения для случая нагрева снаружи.
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-107 из 107.
04.04.2018
№218.016.2ef5

Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления

Изобретение «Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления» относится к конструкции и технологии изготовления антенных обтекателей ракет из керамических материалов, а точнее из кварцевой керамики. Представленное техническое решение, включающее оболочку из пористой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644453
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f78

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644621
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.03.2019
№219.016.cede

Устройство для прессования полых стеклоизделий

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, к стекольному производству, в частности к области изготовления полых стеклоизделий остекления различных транспортных средств пресс-формованием. Техническим результатом изобретения является повышение оптических показателей стеклоизделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457185
Дата охранного документа: 27.07.2012
01.03.2019
№219.016.d0ae

Способ упрочнения стеклоизделий

Изобретение относится к области упрочнения стеклоизделий, в частности к светофильтрам, используемым в бортовых аэронавигационных огнях. Технический результат изобретения заключается в получении стеклоизделий, "невидимых" для радара, и повышении их термостойкости. Стеклоизделия нагревают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464243
Дата охранного документа: 20.10.2012
09.05.2019
№219.017.4af0

Литейный сплав на основе железа

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейным сплавам с низким тепловым расширением. Сплав содержит, мас.%: никель 31,5-33,0, кобальт 8,1-9,3, ниобий - 0,25-0,5, молибден 0,15-0,3, редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим – в сумме 0,04-0,25, железо - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002243281
Дата охранного документа: 27.12.2004
09.05.2019
№219.017.50ac

Формостабильная корпусная платформа из композиционного материала (варианты)

Изобретения относятся к вариантам выполнения формостабильных корпусных платформ из композиционного материала, которые могут применяться в космической технике в качестве несущих платформ, в том числе размещаемых вне корпуса космического аппарата. Формостабильная корпусная платформа по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468968
Дата охранного документа: 10.12.2012
10.07.2019
№219.017.afed

Окантовочный элемент трехслойной панели

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к окантовочным элементам звукопоглощающих панелей авиационных двигателей, и касается окантовочного элемента трехслойной панели. Панель включает сотовый заполнитель, расположенный между верхней и нижней обшивками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451603
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 111-120 из 200.
04.07.2018
№218.016.6a7b

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659586
Дата охранного документа: 03.07.2018
14.07.2018
№218.016.713d

Способ удаления кремнийорганического герметика марки виксинт с поверхности перемешивающей фрезы

Изобретение относится к очистке деталей от герметика, в частности к способу очистки перемешивающих фрез от кремнийорганических герметиков холодного отверждения марки ВИКСИНТ. Cпособ удаления кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ с поверхности фрезы после перемешивания его компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661216
Дата охранного документа: 13.07.2018
26.07.2018
№218.016.7538

Способ оценки предела прочности керамики при растяжении

Изобретение относится к методам определения механических характеристик керамики и может быть использовано для оценки предела прочности при растяжении керамических материалов, используемых в изделиях, требующих индивидуального контроля прочностных свойств. Сущность: осуществляют диаметральное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662251
Дата охранного документа: 25.07.2018
05.09.2018
№218.016.82c9

Способ получения композиционного материала

Изобретение относится к авиационной и машиностроительной промышленности и может быть использовано при создании деталей из конструкционных материалов, в частности для изготовления антенных обтекателей ракет, обладающих высокой прочностью в сочетании с хорошими диэлектрическими характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665778
Дата охранного документа: 04.09.2018
26.10.2018
№218.016.9692

Способ теплового нагружения обтекателей летательных аппаратов из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей летательных аппаратов из неметаллических материалов включает нагрев наружной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670725
Дата охранного документа: 24.10.2018
01.11.2018
№218.016.9933

Способ формования крупногабаритных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных керамических заготовок из водных шликеров в гипсовые формы. Предложен способ формования крупногабаритных керамических заготовок, включающий установку в высушенную влагопоглощающую матрицу, повторяющую наружный контур изделия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671380
Дата охранного документа: 30.10.2018
29.12.2018
№218.016.ad2a

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть обтекателя ракеты в наземных условиях. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, включающий зонный нагрев обтекателя контактным нагревателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676397
Дата охранного документа: 28.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad5f

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях антенных обтекателей ракет. Предложен способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет, включающий зонный нагрев поверхности обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676385
Дата охранного документа: 28.12.2018
19.01.2019
№219.016.b1eb

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677487
Дата охранного документа: 17.01.2019
13.02.2019
№219.016.b9ad

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679483
Дата охранного документа: 11.02.2019
+ добавить свой РИД