×
13.01.2017
217.015.7827

Результат интеллектуальной деятельности: ШАРОВОЙ КЛАПАН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетно-космической технике, и предназначено в качестве запорного клапана с ручным приводом. Шаровой клапан состоит из корпуса с входным и выходным штуцерами и двумя седлами. Указанные седла выполнены в виде уплотнительных элементов, имеющих проходные отверстия со сферическими поверхностями для взаимодействия с перекрывающим проходное отверстие шаровым запорным элементом. Шаровой запорный элемент имеет паз с помещающимся в нем выступом. Шток содержит уплотнительный элемент, удерживаемый накидной гайкой. Поворотный механизм выполнен в виде демпфирующего поршня со штоком. Накидная гайка выполнена со сквозными отверстиями. В образованную между накидной гайкой и торцом демпфирующего поршня образована полость. Указанная полость выполнена с возможностью изменения объема обратно пропорционально изменению объема рабочего тела, находящегося в замкнутой полости шарового запорного элемента в положении закрыто. В указанной полости установлена пружина. Техническим результатом изобретения является повышение надежности конструкции шарового клапана, обеспечивающей защиту корпуса от повреждения давлением при значительном изменении температуры, нагреве рабочей жидкости или ее замерзании. 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетно-космической технике, и предназначено в качестве запорного клапана с ручным приводом, предназначенным для пропускания по тракту клапана потока рабочей жидкости при открытом положении клапана и для перекрытия потока рабочей жидкости при закрытом положении клапана, с защитой от повреждения давлением при значительном изменении температуры (нагреве) или ее замерзании.

Известен шаровой клапан, содержащий корпус с фланцами, образующими входное и выходное отверстия клапана, расположенные на одной оси, поворотный привод, обеспечивающий перекрытие седел клапана в закрытом положении или полное открытие проходного сечения клапана в открытом положении. При этом каждое седло состоит из подпружиненного плавающего поршня с ограниченным осевым перемещением (RU №2467233 С2, МПК F16K1/22, F16K5/06, F16K39/06).

Недостатками данной конструкции является поворотный механизм, выполненный в виде неподвижного поршня по вертикальной оси, что приводит к невозможности обеспечения защиты корпуса от повреждения давлением при значительном изменении температуры, нагреве рабочей жидкости или ее замерзании.

Данный клапан эксплуатируется на космической станции в системе СОТР в открытом космосе. Т.к. станция постоянно вращается вокруг Земли, она попадает то на солнечную сторону, то уходит в тень. Проблема заключается в том,что корпус не выдерживал постоянного изменения температуры, образовывались трещины, что приводило к нарушению герметизации системы. В дальнейшем это сказывалось на температуре внутри станции, резкое повышение температуры, сильно отличающееся от комнатной. Клапан находится в системе не в штучном количестве и есть возможность установить демпфер в систему, но это очень не рентабельно с точки зрения изготовления.

Близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является шаровой клапан (RU №2517467 С2, МПК F16K 5/20, F16K 43/00), состоящий из корпуса с входным и выходным штуцерами и двумя седлами в виде кольцевых уплотнительных элементов, имеющими проходные отверстия со сферическими поверхностями для взаимодействия со связанным со штоком шаровым запорным элементом, перекрывающим проходное отверстие. В корпусе клапана со стороны входного штуцера установлен подвижный уплотнительный элемент, выполненный в виде втулки с седлом со стороны шарового запорного элемента и подпружиненный тарельчатой шайбой со стороны входного штуцера. Седло установлено в выходном штуцере со стороны шарового запорного элемента. Места стыка выходного штуцера и подвижного уплотнительного элемента с корпусом герметизируются уплотнительными кольцами. Шток установлен в корпусе и зафиксирован при помощи втулки и стопорного кольца с возможностью вращения вокруг своей оси. При этом выступ штока входит в паз шарового запорного элемента. Верхняя часть штока шестригранной формы для возможности открытия и закрытия шарового клапана стандартным гаечным ключом.

Существенный недостаток клапанов без демпфера заключается в том, чтобы его заменить космонавтам приходится выходить в открытый космос, а это в свою очередь ведет к остановке основной деятельности экипажа. Кроме того, когда станция разворачивается, т.е. переходит от солнечной стороны в тень, происходит замерзание жидкости, что приводит к разрушению корпуса. Таким образом, замерзание рабочей жидкости в напорных стальных трубопроводах приводит к разрыву труб. Это является одной из главных причин того, что временное прекращение подачи рабочей жидкости ведет к тяжелейшим последствиям. В то же время в специализированных изданиях сообщалось: шаровые клапаны при замерзании в них рабочей жидкости не разрушаются; деформируясь, они, тем не менее, могут эксплуатироваться в дальнейшем. В связи с этим в нашей корпорации были проведены испытания, заключавшиеся в моделировании процессов, происходящих в заполненных шаровых клапанах при воздействии отрицательных температур. Цель исследований состояла в оценке стойкости шаровых клапанов к разрушению при одноразовом воздействии холода в аварийных ситуациях, а также возможности нормального функционирования при чередовании отрицательных и положительных температур. Кроме того, в задачу испытаний входило определение влияния на устойчивость шаровых клапанов качества рабочей жидкости, взятой из различных трубопроводов (холодного, горячего водоснабжения, отопления и т.д.), и величины избыточного давления. Испытания проводили до разрушения стенок клапана с определением числа выдержанных циклов. Были проведены необходимые исследования. В исследованиях использовались 2-ходовые регулирующие клапаны с корректирующим диском DN 10…80 для плавной регулировки рабочей жидкости. Испытания осуществлялись следующим образом. Собранные образцы заполняли рабочей жидкостью, обеспечивая полное удаление из них воздуха, и перекрывали воду шаровым клапаном, перекрывая штуцеры входа 2 и выхода 3 заглушками. Далее образцы помещали в камеру с температурой -100°C, где они выдерживались до промерзания всего объема рабочей жидкости с переходом ее в лед. Затем образцы вынимались и помещались в камеру с температурой +100°C. После этого из них удаляли жидкость, оценивали состояние клапанов и повторяли цикл сначала. (Таким образом, под циклом подразумевается: заполнение жидкостью образца; отсечка рабочего объема закрытием шарового клапана; охлаждение образца в морозильной камере и выдержка его до полного промерзания жидкости; выборка образца из камеры; полное оттаивание льда; осмотр образца на предмет разрушения корпуса, либо возникновение трещин). Затем проводили такое же испытание, но уже с демпфирующим поршнем.

Предварительное вздутие и последующий разрыв стенки корпуса происходит исключительно по образующей. Разрушение по форме напоминает «лодочку» с заостренными концами, края отверстия - ровные. По длине размер отверстия составляет 12-30 мм, по ширине 4-10 мм. Разрыв сопровождается сравнительно негромким резким звуком, напоминающим хлопок. Первоначальные эксперименты по нагружению отрицательными температурами герметически заполненных жидкостью шаровых клапанов показали, что образцы, ранее не подвергавшиеся такому воздействию, выдерживают как минимум однократное замораживание в них жидкости, не разрушаясь. А клапаны с демпфирующим поршнем подвергались многократному нагружению в количестве 50 раз. Все клапаны прошли успешные испытания. До момента разрушения наружный диаметр корпуса увеличивается от цикла к циклу, соответственно уменьшается толщина стенки образца, в месте разрыва она равна половине первоначальной.

Задачей изобретения является создание такого шарового клапана, конструкция которого обеспечила бы защиту корпуса от повреждения давлением при значительном изменении температуры, нагреве рабочей жидкости или ее замерзании.

Сущность изобретения состоит в том, что в шаровом клапане, состоящем из корпуса с входным и выходным штуцерами и двумя седлами, выполненными в виде уплотнительных элементов, имеющих проходные отверстия со сферическими поверхностями для взаимодействия с перекрывающим проходное отверстие шаровым запорным элементом, имеющим паз, с помещающемся в нем выступом, а также удерживаемого накидной гайкой штока с уплотнительным элементом, поворотный механизм выполнен в виде демпфирующего поршня со штоком, при этом накидная гайка выполнена со сквозными отверстиями, а в образованную полость между накидной гайкой и торцом демпфирующего поршня, выполненную с возможностью изменения объема обратно пропорционально изменению объема рабочего тела, находящегося в замкнутой полости шарового запорного элемента в положении закрыто, установлена пружина, сила которой вычисляется по формуле

Fпрраб×Sпоршня,

где Рраб - рабочее давление, Sпоршня - площадь сечения поршня, при этом ход демпфирующего поршня меньше высоты выступа демпфирующего поршня.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности конструкции шарового клапана, обеспечивающей защиту корпуса от повреждения давлением при значительном изменении температуры, нагреве рабочей жидкости или ее замерзании.

Сущность изобретения иллюстрируется фиг. 1 и 2.

На фиг. 1 изображен общий вид шарового клапана в закрытом состоянии.

На фиг. 2 изображен общий вид шарового клапана в закрытом состоянии с демпфирующим поршнем, находящимся в крайнем положении.

Конструкция шарового клапана состоит из корпуса 1 с входным штуцером 2 и выходным штуцером 3 и двумя седлами 4 и 5 в виде уплотнительных элементов, например, кольцевых, имеющих проходные отверстия со сферическими поверхностями для взаимодействия с перекрывающим проходное отверстие шаровым запорным элементом 6, в котором выполнен паз 7 для выступа 8 демпфирующего поршня 9. В корпусе клапана со стороны входного штуцера 2 в седло 4 со стороны шарового запорного элемента 6 установлен подвижный уплотнительный элемент 10, выполненный в виде втулки и подпружиненный тарельчатой шайбой 11 со стороны входного штуцера 2. Места стыка входного штуцера 2 и подвижного уплотнительного элемента 10 с корпусом 1 герметизируются уплотнительными кольцами 12. Шток 13 демпфирующего поршня 9 в корпусе 1 подпружинен пружиной 14, удерживаемой накидной гайкой 15. При этом выступ 8 демпфирующего поршня 9 входит в паз 7 шарового запорного элемента 6, а шток 13 может вращаться вокруг своей оси. Благодаря пружине 14 шток 13 может двигаться по вертикальной оси, не выходя из паза 7 шарового запорного элемента 6, так как L1<L2, ход демпфирующего поршня меньше глубины паза 7 шарового запорного элемента 6 (фиг. 1). Между торцом демпфирующего поршня и накидной гайкой 15 образована полость 16 с объемом V2. Верхняя часть штока 13 шестигранной формы для возможности открытия и закрытия шарового клапана стандартным гаечным ключом. Место стыка штока 13 с корпусом 1 герметизируется уплотнительными кольцами 17. Выходной штуцер 3 крепится к корпусу 1 шпильками 18 и гайками 19.

Шаровой клапан работает следующим образом.

Принцип действия шарового клапана основан на перекрытии потока за счет вращения шарового запорного элемента 6 вокруг оси, перпендикулярной направлению потока. В шаровом запорном элементе 6 выполнено сквозное отверстие, равное внутреннему диаметру трубопровода. В открытом положении ось отверстия в затворе совпадает с осью трубопровода, а в закрытом оси перпендикулярны. Для полного открытия или перекрытия клапана достаточно повернуть шар на 90°.

Герметичное перекрытие потока обеспечивается плотным прилеганием поверхности шарового запорного элемента 6 уплотнительных элементов 4 и 5. В процессе работы затвор шарового клапана должен находиться в одном из крайних положений, - полностью открыт или полностью закрыт. Не допускается эксплуатация шарового клапана при частичном открытии затвора, так как абразивный износ поворотного механизма приведет к нарушению герметичности перекрытия потока.

На изделии шаровой клапан закреплен штуцерами входа 2 и выхода 3 к трубопроводу. Шток 13 в положении «Открыто». Через тракт шарового клапана проходит рабочая среда. При значительных изменениях температуры демпфирующий поршень 9 поднимается, уменьшая объем полости, образованной между накидной гайкой и торцом демпфирующего поршня, давая беспрепятственно увеличиваться объему рабочего тела, находящегося в замкнутой полости шарового запорного элемента с объемом V1 в положении закрыто, при этом V1<V2. Благодаря тому, что со стороны накидной гайки 15 демпфирующий поршень 9 подпружинен пружиной 14, он возвращается в исходное положение. При этом величина силы пружины вычисляется по формуле

Fпрраб×Sпоршня,

где Рраб - рабочее давление, Sпоршня - площадь сечения поршня. Накидная гайка 15 имеет сквозные каналы, соединяющие полость между накидной гайкой и торцом демпфирующего поршня 16 с окружающей средой для выхода объема воздуха. Выступ демпфирующего поршня всегда находится в пазу шарового запорного элемента, так как ход демпфирующего поршня L1 меньше высоты его выступа L2.

Таким образом, предложенная конструкция обеспечивает защиту корпуса от повреждения давлением при значительном изменении t, нагреве рабочей жидкости или ее замерзании, за счет демпфирующего поршня.

Шаровой клапан, состоящий из корпуса с входным и выходным штуцерами и двумя седлами, выполненными в виде уплотнительных элементов, имеющих проходные отверстия со сферическими поверхностями для взаимодействия с перекрывающим проходное отверстие шаровым запорным элементом, имеющим паз, с помещающимся в нем выступом, а также штока с уплотнительным элементом, удерживаемого накидной гайкой, отличающийся тем, что поворотный механизм выполнен в виде демпфирующего поршня со штоком, при этом накидная гайка выполнена со сквозными отверстиями, а в образованную полость между накидной гайкой и торцом демпфирующего поршня, выполненную с возможностью изменения объема обратно пропорционально изменению объема рабочего тела, находящегося в замкнутой полости шарового запорного элемента в положении закрыто, установлена пружина, сила которой вычисляется по формуле:F=Р×S,где Р - рабочее давление;S - площадь сечения поршня,при этом ход демпфирующего поршня меньше высоты выступа демпфирующего поршня.
ШАРОВОЙ КЛАПАН
ШАРОВОЙ КЛАПАН
ШАРОВОЙ КЛАПАН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 372.
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 171-180 из 305.
20.10.2015
№216.013.84d4

Коммутатор цепи питания (варианты)

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в устройствах коммутации нагрузки с импульсным потреблением тока от источника постоянного напряжения. Технический результат - увеличение надежности аппаратуры управления, ресурса его работы, снижение уровня помех по цепям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565607
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84fb

Ионный двигатель

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В крупногабаритном ионном двигателе, содержащем заключенную в корпус газоразрядную камеру, включающую узел подачи рабочего тела, ионно-оптическую систему, состоящую из плазменного и ускоряющего электродов, закрепленных на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565646
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД