×
12.01.2017
217.015.610f

Результат интеллектуальной деятельности: НАГРУЗОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002591121
Дата охранного документа
10.07.2016
Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в испытательных стендах. Нагрузочный стенд для испытаний рулевой машины содержит стационарный стол, нагрузочный рычаг с симметрично расположенными консолями, упругую ленту с фиксатором, размещённые в направляющих стаканах съемные грузы переменной массы с упругими лентами с фиксаторами, узлы крепления рулевой машины, кронштейн, два поворотных стола с осями вращения, параллельными плоскости вращения нагрузочного рычага. Каждый направляющий стакан расположен на одинаковом расстоянии от оси вращения поворотного стола, расстояния от осей направляющих стаканов до оси вращения поворотного стола соответствуют расстоянию от оси поворотного стола до касательной к опорной поверхности нагрузочного рычага. Изобретение позволяет снизить физические нагрузки и трудоёмкость. 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для испытаний исполнительных агрегатов ракетных двигателей.

Известен нагрузочный стенд [А.Н. Гаврилов, И.А. Лебедев. Технология систем управления летательных аппаратов. М., Машиностроение, 1971 г., стр. 363-366], включающий стол, нагрузочный рычаг, на симметрично расположенных консолях которого установлены грузы, узлы крепления рулевой машины (РМ), один из которых размещен на кронштейне, жестко закрепленном на столе, а второй - на нагрузочном рычаге.

Недостатком указанной конструкции является сложность и избыточная функциональность.

Наиболее близким к предложенной конструкции прототипом является нагрузочный стенд [Патент RU №2465563, G01М 17/00, 2012 г.], включающий стационарный стол, нагрузочный рычаг с симметрично расположенными консолями, на опорных поверхностях которого закреплены посредством упругой ленты с фиксатором съемные грузы переменной массы, а также узлы крепления РМ, один из которых размещен на кронштейне, жестко закрепленном на стационарном столе, а второй - на нагрузочном рычаге.

Недостатком указанной конструкции является необходимость приложения больших физических нагрузок при обслуживании за счет замены грузов и избыточная трудоемкость.

Задачей изобретения является выбор грузов, действующих на РМ из заранее подобранных.

Техническим результатом изобретения является снижение физических нагрузок и снижение трудоемкости.

Технический результат достигается тем, что в известной конструкции нагрузочного стенда для испытаний РМ, включающего стационарный стол, нагрузочный рычаг с симметрично расположенными консолями, на опорных поверхностях которого закреплены посредством упругой ленты с фиксатором съемные грузы переменной массы, а также узлы крепления РМ, один из которых размещен на кронштейне, жестко закрепленном на стационарном столе, а второй - на нагрузочном рычаге, в отличие от прототипа в него введены два поворотных стола, оси вращения которых параллельны плоскости вращения нагрузочного рычага, на поворотных столах размещены съемные грузы, каждый из которых снабжен собственной упругой лентой с фиксатором и размещен в собственном направляющем стакане, расположенном на одинаковом расстоянии от оси вращения поворотного стола, при этом расстояния от осей направляющих стаканов до оси вращения поворотного стола соответствуют расстоянию от оси последнего до касательной к опорной поверхности нагрузочного рычага.

Выполнение указанных отличительных признаков позволяет создавать заданную нагрузку для различных типоразмеров РМ без перестановки дополнительных съемных грузов.

Конструкция и принцип работы нагрузочного стенда поясняются с помощью графических материалов. На фиг. 1 представлена принципиальная схема нагрузочного стенда при среднем положении штока РМ, на фиг. 2 - вид сверху на нагрузочный стенд.

Нагрузочный стенд для испытаний РМ 1 включает стационарный стол 2, на котором закреплен нагрузочный рычаг 3 с осью вращения в точке О. На стационарном столе 2 установлен кронштейн 4, на котором размещен узел крепления 5 корпуса РМ 1, а на нагрузочном рычаге 3 размещен узел крепления 6 штока РМ 1. По обе стороны от оси симметрии рычага 3, проходящей через ось вращения и узел крепления 6, выполнены симметричные консоли 7 с грузами, причем концы консолей 7 снабжены опорными поверхностями 8, цилиндрические образующие которых коаксиальны оси вращения О нагрузочного рычага 3. На каждой опорной поверхности 8 размещен фиксатор 9, крепящий упругую ленту 10. Второй конец ленты 10 связан с тарелями 11 и 12, на которых размещаются съемные грузы 13, размещенные в направляющих стаканах 14, установленных на поворотном столе 15 и расположенных на одинаковом расстоянии от оси вращения последнего. Расстояния от осей направляющих стаканов 14 до оси вращения поворотного стола 15 соответствуют расстоянию от оси последнего до касательной к опорной поверхности 8 нагрузочного рычага 3, т.е. ось направляющего стакана 14 при совмещении с плоскостью Б, проходящей через середину нагрузочного рычага 3 перпендикулярно его оси вращения О, направлена по касательной к опорной поверхности 8 рычага 3.

Нагрузочный стенд для испытаний РМ функционирует следующим образом: Корпус РМ 1 устанавливается в узел крепления 5 кронштейна 4, размещенного на стационарном столе 2, а шток РМ 1 фиксируется в узле крепления 6 нагрузочного рычага 3. В нейтральном (фиг. 1) положении, при котором шток РМ выдвинут наполовину хода, ось симметрии нагрузочного рычага 3 направлена перпендикулярно стационарному столу 2, а консоли 7 параллельны плоскости стола. Длина MN опорной поверхности 8, определяемая центральным углом α между краем М фиксатора 9, центром О вращения нагрузочного рычага 3 и нижним краем N опорной поверхности 8, обеспечивает ход штока РМ 1 от упора до упора.

Для замера скорости выдвижения штока РМ при действии нагрузки последний в исходном положении втягивается в корпус РМ 1 до упора. Нагрузочный рычаг 3 вместе со штоком, связанные узлом крепления 5, отклоняются влево от вертикали, проходящей через ось вращения О. При этом на тарель 11, опущенную максимально вниз, устанавливается требуемый съемный груз 13. После подачи сигнала управления на РМ 1 ее шток выдвигается вправо до упора и отклоняет нагрузочный рычаг 3 максимально вправо от вертикали, проходящей через ось вращения О. Консоль 7 поворачивается, обеспечивая требуемый нагрузочный момент на опорной поверхности 8 за счет воздействия груза 13 при любом повороте нагрузочного рычага 3 в пределах угла α.

Для замера скорости втягивания штока РМ при действии нагрузки последний в исходном положении выдвигается из корпуса РМ 1 до упора. Нагрузочный рычаг 3 вместе со штоком, связанные узлом крепления 5, отклоняются вправо от вертикали, проходящей через ось вращения О. При этом на тарель 12, опущенную максимально вниз, устанавливается требуемый съемный груз 13. После подачи сигнала управления на РМ 1 ее шток втягивается влево до упора и отклоняет нагрузочный рычаг 3 максимально влево от вертикали, проходящей через ось вращения О. Консоль 7 поворачивается, обеспечивая требуемый нагрузочный момент на опорной поверхности 8 за счет воздействия груза 13 при любом повороте нагрузочного рычага 3 в пределах угла α.

Обеспечением постоянного радиуса образующей опорной поверхности при любом повороте нагрузочного рычага 3 в пределах угла α и размещением оси направляющего стакана 14 при совмещении с плоскостью Б, проходящей через середину нагрузочного рычага 3 перпендикулярно его оси вращения, по касательной к опорной поверхности 8 рычага 3 достигается постоянство нагрузочного момента на рычаге 3, что обеспечивает заданное усилие на штоке РМ при испытаниях. Направляющий стакан 14 обеспечивает безопасное перемещение грузов 13 при движении нагрузочного рычага 3 и вращении поворотного стола 15. Переменная масса дополнительных грузов позволяет изменять усилие на штоке РМ. Количество стаканов 14 определяется номенклатурой РМ и усилиями воздействующими на штоки РМ, а высота стакана К соответствует суммарно длине дуги MN цилиндрической образующей опорной поверхности 8 и высоте груза 13.

Выполнение указанных отличительных признаков позволяет создавать заданную нагрузку для различных типоразмеров РМ без перестановки дополнительных съемных грузов, что уменьшает физические нагрузки и снижает трудоемкость.

Литература:

1. А.Н. Гаврилов, И.А. Лебедев. Технология систем управления летательных аппаратов. М., Машиностроение, 1971 г., стр. 363-366.

2. Патент RU №2465563, G01М 17/00, 2012 г.

Нагрузочный стенд для испытаний рулевой машины, включающий стационарный стол, нагрузочный рычаг с симметрично расположенными консолями, на опорных поверхностях которого,закреплены посредством упругой ленты с фиксатором съемные грузы переменной массы, а также узлы крепления рулевой машины, один из которых размещен на кронштейне, жестко закрепленном на стационарном столе, а второй - на нагрузочном рычаге, отличающийся тем, что в него введены два поворотных стола, оси вращения которых параллельны плоскости вращения нагрузочного рычага, на поворотных столах размещены съемные грузы, каждый из которых снабжен собственной упругой лентой с фиксатором и размещен в собственном направляющем стакане, расположенном на одинаковом расстоянии от оси вращения поворотного стола, при этом расстояния от осей направляющих стаканов до оси вращения поворотного стола соответствуют расстоянию от оси последнего до касательной к опорной поверхности нагрузочного рычага.
НАГРУЗОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 370.
29.04.2019
№219.017.436a

Энергоустановка с электрохимическим генератором на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергоустановкам с электрохимическими генераторами (ЭХГ) на основе водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ). Техническим результатом является повышение надежности включения и работоспособности ЭХГ при низких температурах окружающей среды. Согласно изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417487
Дата охранного документа: 27.04.2011
29.04.2019
№219.017.438b

Способ термостатирования объектов ракеты-носителя и бортовая система для его реализации

Изобретения относятся к термостатированию объектов (полезного груза, системы управления и др.), размещенных в головном блоке (ГБ) ракеты-носителя в ходе ее предстартовой подготовки. Способ предусматривает вдув термостатирующей среды (ТС) вдоль обтекателя ГБ в его продольной плоскости или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412874
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.438c

Способ управления движением космического аппарата вокруг центра масс при поддержании ориентации

Изобретение относится к управлению движением и положением космического аппарата (КА) и может быть использовано для поддержания его ориентации. Способ включает определение угла рассогласования и угловой скорости и приложение управляющего воздействия вокруг центра масс КА при превышении этими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412872
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
09.05.2019
№219.017.4bfc

Способ поддержания трехосной ориентации космического аппарата с силовыми гироскопами и целевой нагрузкой

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА). Предлагаемый способ включает математическое моделирование орбиты КА, измерение кинетического момента силовых гироскопов и - на определенных полетных интервалах - параметров углового движения КА. По этим измерениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341419
Дата охранного документа: 20.12.2008
Показаны записи 291-292 из 292.
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3353

Способ подвода газообразного вещества в полость герметизируемого агрегата с ее герметизацией и фиксирующее устройство герметизируемого агрегата

Изобретения могут быть использованы в агрегатах с жесткими требованиями по герметичности внутренних полостей, например, в авиационной и космической технике. Способ подвода газообразного вещества в полость 7 герметизируемого агрегата с ее герметизацией включает сообщение штуцера 3 с магистралью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430272
Дата охранного документа: 27.09.2011
+ добавить свой РИД