×
20.04.2016
216.015.3327

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ДНИЩЕ ПОРШНЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА НЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам, предназначенным для теплофизических исследований теплозащитных покрытий на днище поршня и наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня по скорости повышения температуры его внутренней поверхности при нагреве с внешней стороны, и может быть использовано для исследования эффективности влияния теплозащитного покрытия на температуру поршня. Устройство наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня для оценки эффективности теплозащитных покрытий на нем включает баллон сжиженного газа с насадкой, соединенный через регулировочный кран с ротаметром, соединенным шлангом с горелкой Бунзена, которая установлена под испытуемым поршнем, помещенным в цилиндре, имеющем отверстие в нижней части и закрепленном на штативе, на котором также закреплен тепловизор, расположенный над поршнем с его внутренней стороны, причем в нижней части цилиндра установлен защитный экран, а также подвижная заслонка с возможностью перекрытия отверстия в цилиндре. Применение заявляемого устройства позволяет повысить точность определения температуры внутренней поверхности днища поршня во всех ее точках и, соответственно, повысить эффективность оценки теплозащитных покрытий на днище поршня. 1 ил.
Основные результаты: Устройство наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня для оценки эффективности теплозащитных покрытий на нем, включающее баллон сжиженного газа с насадкой, соединенный через регулировочный кран с ротаметром, соединенным шлангом с горелкой Бунзена, которая установлена под испытуемым поршнем, помещенным в цилиндре, имеющем отверстие в нижней части и закрепленном на штативе, на котором также закреплен тепловизор, расположенный над поршнем с его внутренней стороны, причем в нижней части цилиндра установлен защитный экран, а также подвижная заслонка с возможностью перекрытия отверстия в цилиндре.

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для теплофизических исследований теплозащитных покрытий на днище поршня и наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня по скорости повышения температуры его внутренней поверхности при нагреве с внешней стороны, и может быть использовано для исследования эффективности влияния теплозащитного покрытия на температуру поршня.

Известны устройства для измерения температуры поршней в виде плавких вставок-индикаторов (патент RU 2343433, МПК G01K 11/00, опубл. 10.01.2009), устройства с использованием термопар (патент RU 2096773, МПК G0125/20, опубл. 20.11.1997) и устройства с использованием термоиндикаторных красок (Абрамович Б.Г. Термоиндикаторы и их применение. Химия и химики, 2008, №5, с. 19-64).

Недостатки известных устройств заключаются в следующем.

Плавкие вставки-индикаторы регистрируют только результат нагрева до определенной температуры, но не позволяют проследить динамику изменения температуры, что необходимо для оценки теплопроводности. Устройства с использованием термопар позволяют определять температуру и скорость ее изменения с высокой точностью, но только в отдельных точках и не показывают распределение температур по поверхности. Термоиндикаторные краски (ТУ 133-67) показывают распределение температур по поверхности, но интервал измеряемых температур составляет 10…30°С, а точность измерения 5…15°С, что недостаточно для вычисления таких физических характеристик, как теплопроводность и температуропроводность, а также для измерения тепловых потоков.

Известно устройство для определения коэффициента теплопроводности тонкостенных теплозащитных покрытий (ТЗП), содержащее испытуемый образец в виде пластины с ТЗП с одной стороны и без ТЗП с обратной стороны поверхности, установленный в съемной боковой стенке теплоизолированного вентиляционного канала, причем поверхность образца с ТЗП расположена снаружи канала, а поверхность без ТЗП обращена вовнутрь канала. В противоположной стенке канала, параллельной съемной боковой стенке, выполнен вырез в виде прямоугольного окна, в котором установлено ИК-прозрачное стекло, напротив исследуемых поверхностей образца снаружи канала установлены компьютерные термографы, при этом для подогрева поверхности образца с ТЗП используют нагреватель с постоянной температурой, а для охлаждения поверхности образца с обратной стороны используют поток холодного воздуха (патент RU 2426106, МПК G01N 25/18, опубл. 10.08.2011).

Недостатки известного устройства заключаются в ограниченных функциональных возможностях, так как устройство предназначено для исследования образцов, а не готовых изделий, что не обеспечивает анализ распределения тепловых потоков в теле изделия с учетом его конечной конфигурации.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства.

Техническим результатом является повышение точности определения температуры внутренней поверхности днища поршня во всех ее точках и, соответственно, повышение эффективности оценки теплозащитных покрытий на днище поршня.

Указанный результат достигается устройством наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня для оценки эффективности теплозащитных покрытий на нем, включающим баллон сжиженного газа с насадкой, соединенный через регулировочный кран с ротаметром, соединенным шлангом с горелкой Бунзена, которая установлена под испытуемым поршнем, помещенным в цилиндре, имеющем отверстие в нижней части и закрепленном на штативе, на котором также закреплен тепловизор, расположенный над поршнем с его внутренней стороны, причем в нижней части цилиндра установлен защитный экран, а также подвижная заслонка с возможностью перекрытия отверстия в цилиндре.

Технический результат достигается благодаря следующему.

Современные тепловизоры, основанные на регистрации инфракрасного излучения, позволяют проводить измерения температуры любых поверхностей в диапазоне от -200 до +1200°С, с разрешающей способностью до 0,1°С и скоростью записи 15…25 кадров/с. Предложенное устройство с использованием тепловизора, например, FLIR Р660 производства США, позволяет повысить точность определения температуры внутренней поверхности днища поршня во всех ее точках и достоверно наблюдать за распределением тепловых потоков в днище поршня по скорости увеличения температуры одновременно во всех точках внутренней поверхности днища поршня. Это обеспечивает повышение эффективности оценки теплозащитных покрытий на днище поршня.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где схематично представлено устройство наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня для оценки эффективности теплозащитных покрытий на нем.

Устройство включает в себя баллон сжиженного газа пропан/бутан (по ГОСТ 15860-84) с насадкой 1, соединенный через регулировочный кран 2 с ротаметром 3, соединенным шлангом с горелкой Бунзена 4, которая установлена под испытуемым поршнем 5, помещенным в цилиндре 6, имеющем отверстие в нижней части и закрепленном на штативе 7, на котором также закреплен тепловизор 8, расположенный над поршнем с его внутренней стороны, причем в нижней части цилиндра установлен защитный экран 9 для защиты тепловизора от восходящего горячего потока, а также подвижная заслонка 10 для установления времени начала нагрева.

Устройство работает следующим образом.

В цилиндр 6 вставляют поршень 5, который удерживается силами трения или любым другим способом. Под поршнем соосно с ним устанавливают газовую горелку Бунзена 4, с помощью которой осуществляют нагрев поршня в цилиндре и которая имитирует горение рабочей смеси в двигателе внутреннего сгорания. Режим горения, зависящий от расхода газа, регулируется краном 2 и контролируется с помощью ротаметра 3. Расстояние между горелкой и поршнем подбирают экспериментально в зависимости от размеров поршня и типа горелки. Сверху, соосно с поршнем, на штативе 7 закрепляют тепловизор 8. Расстояние от поршня до тепловизора устанавливают в зависимости от требуемого масштаба изображения, размера поршня и диапазона фокусировок тепловизора. В исходном положении заслонка 10 закрывает отверстие цилиндра 6 и поршень, находящийся в нем. С помощью крана 2 и ротаметра 3 устанавливают требуемый расход газа, который подбирается экспериментально, в зависимости от размеров поршня и типа горелки. Газ поджигают и, по достижении устойчивого режима горения, открывают заслонку 10, одновременно включая запись на тепловизоре 8. Нагрев продолжают до достижения максимальной заданной температуры, которую контролируют на экране тепловизора визуально. Для окончания нагрева краном 2 перекрывают газ.

Поле температур на внутренней поверхности головки поршня снимается тепловизором в режиме видео со скоростью записи 15...25 кадров/с. Путем анализа последовательно записанных кадров выявляют характерные области нагрева, определяют их температуру в каждый момент времени и вычисляют скорость изменения температуры. Оценка теплофизических характеристик осуществляется методом сравнения с характеристиками эталонных образцов поршней. Например, можно сравнивать характеристики поршней без покрытия и с покрытиями различных типов и толщин; поршней с различной конфигурацией головки и днища; поршней надлежащего качества и имеющих дефекты. В последнем случае устройство может использоваться как средство неразрушающего контроля качества готовых изделий.

Таким образом, применение заявляемого устройства позволяет повысить точность определения температуры внутренней поверхности днища поршня во всех ее точках и, соответственно, повысить эффективность оценки теплозащитных покрытий на днище поршня.

Устройство наблюдения за распределением тепловых потоков в днище поршня для оценки эффективности теплозащитных покрытий на нем, включающее баллон сжиженного газа с насадкой, соединенный через регулировочный кран с ротаметром, соединенным шлангом с горелкой Бунзена, которая установлена под испытуемым поршнем, помещенным в цилиндре, имеющем отверстие в нижней части и закрепленном на штативе, на котором также закреплен тепловизор, расположенный над поршнем с его внутренней стороны, причем в нижней части цилиндра установлен защитный экран, а также подвижная заслонка с возможностью перекрытия отверстия в цилиндре.
УСТРОЙСТВО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ДНИЩЕ ПОРШНЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА НЕМ
УСТРОЙСТВО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ДНИЩЕ ПОРШНЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА НЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 104.
10.08.2014
№216.012.e751

Заготовка для изготовления полой лопатки турбомашины способом сверхпластической формовки

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области изготовления полых лопаток авиационных двигателей способом сверхпластической формовки, и может быть использовано при изготовлении, например, полой вентиляторной лопатки турбомашины. Заготовка содержит формуемую и неформуемую части. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525010
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f24c

Способ диагностики помпажа компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится области двигателестроения и может быть использовано для надежного и своевременного диагностирования помпажа газотурбинного двигателя, и позволяет устранить неустойчивый режим работы компрессора путем оперативного воздействия на различные системы регулирования двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527850
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5f0

Ветроэнергетическая установка

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в устройствах для преобразовании энергии текучих сред в электрическую. Ветроэнергетическая установка содержит рабочий орган, преобразователь энергии и устройство защиты от запредельных ветровых нагрузок. Рабочий орган выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528793
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6c1

Магнитогидродинамическое устройство (варианты)

Изобретение относится к электротехнике, к магнитной гидродинамике, к электромагнитным насосам и может быть использовано в металлургии, в ядерной и нетрадиционной энергетике, машиностроении, химической промышленности, а также в космической технике. Технический результат состоит в введении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529006
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.12.2014
№216.013.0cd0

Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности, для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда включает катодное распыление, вакуумный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534697
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d0b

Высокоскоростная бесконтактная электрическая машина (варианты)

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в качестве источников электрической энергии автономных систем электроснабжения. Технический результат заключается в повышении надежности и энергоэффективности, а также в повышении выходной мощности бесконтактной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534756
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0da1

Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда включает размещение стальной детали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534906
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0da2

Способ локальной обработки материала при азотировании в тлеющем разряде

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда включает размещение стальной детали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534907
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0da4

Способ термомеханической обработки для повышения технологической пластичности объемных полуфабрикатов из al-cu-mg-ag сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу термомеханической обработки полуфабрикатов из Al-Cu-Mg-Ag сплавов для дальнейшей формовки из них объемных деталей сложной формы, применяемых в авиакосмической технике и транспортном машиностроении. Термомеханическая обработка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534909
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ef9

Способ определения критической температуры резания

Способ заключается в том, что проводят сокращенные испытания стойкости инструмента на различных скоростях резания, при которых не доводят инструмент до полного затупления, и строят графики зависимостей h=ƒ(l), где h - величина износа инструмента по задней поверхности; f(l) - функция от пути...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535250
Дата охранного документа: 10.12.2014
Показаны записи 21-30 из 118.
27.01.2014
№216.012.9d0f

Импульсный регулятор постоянного напряжения

Изобретение относится к области силовой электроники и может быть использовано для питания автономных инверторов, станций катодной защиты, установок микродугового оксидирования и для питания других различных электротехнологических установок. Импульсный регулятор постоянного напряжения содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505913
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.03.2014
№216.012.a8ab

Многофункциональное походное спасательное устройство

Изобретение относится к индивидуальным походным средствам спасения для туристов, военнослужащих и людей, находящихся в зоне стихийных бедствий. Задачей изобретения является создание многофункционального походного спасательного устройства с расширенными функциональными возможностями при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508894
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.04.2014
№216.012.b173

Устройство комплексной очистки бессточных водоемов

Изобретение относится к охране окружающей среды и методам экореабилитации водоемов, в частности сбора загрязняющих веществ из толщи воды бессточных водоемов. Устройство содержит металлический каркас, внутри которого расположена емкость из полимерного материала с адсорбентом. Емкость имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511142
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b77c

Способ контроля состояния грузов при перевозках

Изобретение относится к способам, предназначенным для контроля и фиксации параметров колебаний. Техническим результатом заявленного изобретения является возможность контроля и записи на запоминающее устройство параметров колебаний во всех координатах. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512699
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b8d2

Система жидкостного охлаждения статора электрических машин автономных объектов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам, и касается особенностей конструктивного выполнения бесконтактных синхронных генераторов индукторного типа, работающих, преимущественно, на выпрямительную нагрузку и применяемых, например, в генераторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513042
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.05.2014
№216.012.c6d3

Газопромыватель

Газопромыватель относится к устройствам для очистки и охлаждения. Газопромыватель содержит вертикальный корпус, установленный внутри него конический завихритель, содержащий заглушенное нижнее и кольцевое верхнее основания, соединенные друг с другом посредством однонаправленных лопастей, осевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516658
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cc3a

Способ и устройство управления положением ротора в магнитных подшипниках

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии на магнитных подшипниках. Технический результат заключается в повышении точности и надежности управления магнитным подшипником. Управление положением ротора осуществляют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518053
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d194

Гидродинамический пылеуловитель

Гидродинамический пылеуловитель относится к устройствам для очистки и охлаждения газов. Гидродинамический пылеуловитель содержит корпус с патрубками для входа запыленного и выхода очищенного газа, штуцер для удаления из пылеуловителя шлама, брызгоулавливатель, узел барботирования, регулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519423
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d846

Способ дистанционного тестирования приборов акустического каротажа в полевых условиях

Изобретение относится к нефтепромысловой геофизике и может быть использовано в процессе акустического каротажа. Согласно заявленному изобретению обеспечивается моделирование реального акустического волнового сигнала и полное дистанционное тестирование прибора акустического каротажа в полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521144
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.dcad

Ветроустановка

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветроустановка содержит воздухозаборник с расположенным внутри него ветроколесом с лопастями, прикрепленными к верхнему и нижнему кольцам, опирающимся на центрирующие ролики, установленные на валах роторов преобразователей энергии, расположенные сверху и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522271
Дата охранного документа: 10.07.2014
+ добавить свой РИД