×
20.11.2015
216.013.8f86

Результат интеллектуальной деятельности: ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002568358
Дата охранного документа
20.11.2015
Аннотация: Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми поверхностями (6) лопаток (3). Лопатки (3) со стороны их выходных кромок (8) снабжены выполненными заодно с лопатками (3) аксиальными хвостовиками (9). Хвостовики (9) выступают за поверхность (7) вращения. На диске (3) выполнены выходящие на поверхность (7) аксиальные пазы, в которых размещены хвостовики (9). В колесе выполнены по числу лопаток (3) отверстия, каждое из которых проходит через покрывной диск (2) с обеих сторон паза и размещенный в этом пазу хвостовик (9). В отверстиях установлены штифты. Изобретение направлено на повышение технологичности центробежного рабочего колеса и расширение сферы его применения. 5 ил.
Основные результаты: Центробежное рабочее колесо, содержащее выполненный заодно со ступицей ведущий диск с лопатками, покрывной диск с центральным входным отверстием, контактирующий с торцовыми поверхностями лопаток по поверхности вращения, отличающееся тем, что лопатки со стороны их выходных кромок снабжены выполненными заодно с лопатками аксиальными хвостовиками, выступающими за поверхность вращения, на покрывном диске выполнены выходящие на эту поверхность аксиальные пазы, в которых размещены указанные хвостовики, в центробежном рабочем колесе выполнены по числу лопаток отверстия, каждое из которых последовательно проходит через покрывной диск с одной стороны соответствующего паза, размещенный в этом пазе аксиальный хвостовик и покрывной диск с другой стороны этого паза, и в отверстиях установлены штифты.

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано для производства рабочих колес малорасходных центробежных насосов систем терморегулирования космических летательных аппаратов.

Известно центробежное рабочее колесо, содержащее ведущий диск, покрывной диск и выполненные заодно с ними (отлитые) лопатки (В.В. Малюшенко, Л.К. Михайлов, "Энергетические насосы: Справочное пособие", М.: Энергоиздат, 1981, стр.21, рис.1.15, а).

Недостатком такого центробежного рабочего колеса является ограниченная область применения, в основном для насосов средней и большой мощности, так как для малорасходных центробежных насосов систем терморегулирования космических летательных аппаратов с наружными диаметрами рабочих колес в диапазоне около 50 мм изготовление колес способом литья крайне затруднительно из-за малой толщины стенок ведущего и покрывного дисков и лопаток (около 0,7-1 мм).

Этого недостатка лишено центробежное рабочее колесо, содержащее выполненный заодно со ступицей ведущий диск с лопатками, покрывной диск с центральным входным отверстием, при этом покрывной диск контактирует с торцовыми поверхностями лопаток по конической поверхности, выбранное в качестве прототипа (Л.В. Бобков, «Центробежные насосы систем терморегулирования космических аппаратов», Владивосток, «Дальнаука», 2003, стр.186, последний абзац). Покрывной диск припаян к торцовым поверхностям лопаток.

Недостатком такого центробежного рабочего колеса является его низкая технологичность, т.к. производство такого колеса состоит из принципиально различных технологических операций - предварительной механической обработки ведущего диска с лопатками и покрывного диска, последующей пайкой их друг к другу - обычно это достигается вакуумной пайкой - и чистовой механической обработкой рабочего колеса со снятием припусков материала, необходимых для обеспечения жесткости центробежного колеса в процессе пайки, для исключения возможных поводок и коробления. Другим недостатком такого центробежного рабочего колеса является узкая сфера применения, т.к. наличие паяного соединения, при котором обычно используется медное покрытие торцов лопаток, припаиваемых к покрывному диску, не позволяет использовать такие рабочие колеса для перекачки ряда жидкостей, например жидкого аммиака, являющегося на сегодняшний день теплоносителем с наилучшими теплофизическими свойствами из-за интенсивного разрушения меди в аммиаке.

Задачей, решаемой заявленным устройством, является повышение технологичности центробежного рабочего колеса и расширение сферы его применения.

Технический результат достигается за счет того, что в известном центробежном рабочем колесе, содержащем выполненный заодно со ступицей ведущий диск с лопатками, покрывной диск с центральным входным отверстием, контактирующий с торцовыми поверхностями лопаток по поверхности вращения, согласно изобретению лопатки со стороны их выходных кромок снабжены выполненными заодно с лопатками аксиальными хвостовиками, выступающими за поверхность вращения, на покрывном диске выполнены выходящие на эту поверхность аксиальные пазы, в которых размещены указанные хвостовики, в центробежном рабочем колесе выполнены по числу лопаток отверстия, каждое из которых последовательно проходит через покрывной диск с одной стороны соответствующего паза, размещенный в этом пазе аксиальный хвостовик и покрывной диск с другой стороны этого паза, и в отверстиях установлены штифты.

На фиг.1. приведен пример конкретного выполнения центробежного рабочего колеса, продольный разрез, на фиг.2 - то же, вид со стороны покрывного диска, на фиг.3 - то же, местный элемент I, на фиг.4 - то же, разрез по Б-Б, на фиг.5 - то же, поперечное сечение по А-А.

Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2 с лопатками 3. Покрывной диск 4 с центральным входным отверстием 5 контактирует с торцовыми поверхностями 6 лопаток 3 по поверхности вращения 7, в данном примере конкретного исполнения - конической, которая обычно используется в колесах малорасходных насосов. Лопатки 3 со стороны их выходных кромок 8 снабжены выполненными заодно с лопатками аксиальными хвостовиками 9 (на фиг.1 он показан в вырыве, сделанном на покрывном диске), выступающими за поверхность вращения 7, на покрывном диске 4 выполнены выходящие на эту поверхность аксиальные пазы 10, в которых размещены указанные хвостовики. В центробежном рабочем колесе выполнены по числу лопаток 3 отверстия 11, каждое из которых последовательно проходит через покрывной диск с одной стороны соответствующего паза 10, размещенный в этом пазу аксиальный хвостовик 9 и покрывной диск с другой стороны этого паза, в этих отверстиях установлены штифты 12 (на фиг.1 условно не показаны). Штифты 12 стопорятся от возможного их выпадения из отверстий 11 прессовой посадкой и дополнительно - точками 13 лазерной сварки.

Центробежное рабочее колесо работает следующим образом: при приведении колеса во вращение (за счет установки ступицы 1 на приводном валу, не показан) в среде жидкости жидкость в зазоре между дисками 2 и 4 под воздействием лопаток 3 также приводится в движение, следствием которого является вытеснение жидкости к наружному диаметру рабочего колеса под действием центробежных сил инерции и создание рабочим колесом напора. Жидкость подается на лопатки 3 через входное отверстие 5. Фиксация углового положения покрывного диска 4 относительно ведущего диска 2 осуществляется за счет контакта краев аксиальных пазов 10 с боковыми сторонами хвостовиков 9, осевая же фиксация диска 4 относительно диска 2 осуществляется штифтами 12, установленными в отверстиях 11 и опирающимися как на часть отверстия 10, проходящего через диск 4, так и на часть того же отверстия, проходящего через хвостовик 9, выполненный заодно с лопаткой 3, которая, в свою очередь, выполнена заодно с диском 2. Признак «отверстия, каждое из которых последовательно проходит через покрывной диск с одной стороны соответствующего паза, размещенный в этом пазе аксиальный хвостовик и покрывной диск с другой стороны этого паза» гарантирует фиксацию дисков в осевом направлении, поскольку он исключает аксиальное расположение отверстий 11, при котором осевая фиксация была бы невозможной. Отверстия 10 могут выполняться перпендикулярными оси центробежного рабочего колеса или скрещиваться с ними - фиксация будет в обоих случаях. В иллюстрациях, для упрощения описания, приведено рабочее колесо с лопатками, напорные и тыльные стороны которых выполнены плоскими, однако это непринципиально - любой профиль лопатки может быть любым.

В результате использования изобретения существенно повышается технологичность центробежного рабочего колеса за счет устранения из технологического процесса операции пайки и за счет устранения предварительной механической обработки ведущего и покрывного дисков - эти детали полностью механически обрабатываются до сборки. Также расширяется область использования центробежного рабочего колеса, так как оба диска и штифты могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Отсутствие в конструкции рабочего колеса других металлов (например, меди, как в прототипе) позволяет применять его для перекачивания агрессивных жидкостей, в частности - аммиака.

Указанные преимущества позволяют рекомендовать заявленное изобретение к использованию при изготовлении и эксплуатации в изделиях ракетно-космической техники.

Центробежное рабочее колесо, содержащее выполненный заодно со ступицей ведущий диск с лопатками, покрывной диск с центральным входным отверстием, контактирующий с торцовыми поверхностями лопаток по поверхности вращения, отличающееся тем, что лопатки со стороны их выходных кромок снабжены выполненными заодно с лопатками аксиальными хвостовиками, выступающими за поверхность вращения, на покрывном диске выполнены выходящие на эту поверхность аксиальные пазы, в которых размещены указанные хвостовики, в центробежном рабочем колесе выполнены по числу лопаток отверстия, каждое из которых последовательно проходит через покрывной диск с одной стороны соответствующего паза, размещенный в этом пазе аксиальный хвостовик и покрывной диск с другой стороны этого паза, и в отверстиях установлены штифты.
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 372.
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
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa2

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Электронасосный агрегат содержит корпус (1) и установленные в нем электродвигатель (4) и двухопорный полый вал (5) насоса с по крайней мере одним рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642877
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
20.02.2019
№219.016.bd12

Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутируемых источниках питания с защитой блока нагрузки от перегрузки по току. Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току содержит электронный ключ, который через датчик тока нагрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242831
Дата охранного документа: 20.12.2004
20.02.2019
№219.016.be4a

Устройство деления потока жидкости

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для использования в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также и в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, одним входным патрубком и двумя выходными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342582
Дата охранного документа: 27.12.2008
20.02.2019
№219.016.be53

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346241
Дата охранного документа: 10.02.2009
20.02.2019
№219.016.bf8e

Способ определения альбедо земли

Изобретение относится к космической технике. Способ включает последовательное размещение над отражающей поверхностью не менее чем в двух пространственных положениях чувствительной к регистрируемой радиации аппаратуры и определение моментов нахождения Солнца в зенитной области над снабженным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351919
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf99

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретение относится к области космической техники, к системам электроснабжения космических аппаратов, и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей. Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата включает измерение угла между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353555
Дата охранного документа: 27.04.2009
Показаны записи 281-290 из 318.
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
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa2

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Электронасосный агрегат содержит корпус (1) и установленные в нем электродвигатель (4) и двухопорный полый вал (5) насоса с по крайней мере одним рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642877
Дата охранного документа: 29.01.2018
+ добавить свой РИД