×
25.08.2017
217.015.a6ff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКИ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВАРИАНТЫ), ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к ионным системам, и может быть использовано в области ракетно-космической техники, при разработке, изготовлении и сборке ионно-оптической системы (ИОС) ионных двигателей (ИД). Технический результат - упрощение обеспечения соосности между отверстиями в электродах при сборке ИОС; обеспечение регулировки зазора между электродами при сборке ИОС. В способе изготовления и сборки ионно-оптической системы, основанном на обеспечении осесимметричности отверстий в электродах и зазора между этими электродами, согласно изобретению: изготовление отверстий осуществляют от базы, представляющей собой не менее двух базовых отверстий, выполненной в каждом из электродов; базу образуют из не менее двух неравномерно расположенных отверстий; обработку отверстий в электродах выполняют на станке с числовым программным управлением; обработку отверстий в электродах выполняют на станке с числовым программным управлением по одной и той же программе; отверстия в электродах выполняют с помощью электроэрозионной обработки; после получения отверстий в электродах выполняют их электрополировку; соосность отверстий между электродами обеспечивают настройкой соосности базовых отверстий; настройку зазора обеспечивают доработкой или подбором регулировочных шайб, при этом электроды опирают не менее чем на три элемента, представляющих собой сочетание керамических изоляторов и регулировочных шайб. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к ионным системам, и может быть использовано в области ракетно-космической техники, при разработке, изготовлении и сборке ионно-оптической системы (ИОС) ионных двигателей (ИД).

ИОС является конструктивно и технологически наиболее сложным и ответственным элементом ИД. Она состоит, как правило, из эмиссионного, ускоряющего и замедляющего электродов, в которых выполнены отверстия, причем обычно отверстия в каждом из электродов имеют свой, отличный от отверстий в других электродах, диаметр. Одной из наиболее важных проблем при изготовлении и сборке ИОС ИД является обеспечение точности изготовления электродов ИОС, обеспечения как зазора между электродами, так и соосности отверстий в электродах.

Изменение зазора между электродами на 10% по сравнению с расчетным номинальным значением приводит к падению плотности тока до 5%, отклонение диаметра отверстий в электродах от номинального на 2,5% приводит к снижению плотности тока на 2-6,5%, отклонение соосности между отверстиями на 2,5% приводит к падению плотности тока до 5%. Кроме того, плохо сфокусированный пучок ионов приводит к распылению стенок отверстий в электродах, что в итоге ведет к ухудшению параметров ИД. Все это требует особого внимания, создает существенные трудности при проектировании, изготовлении и сборке ИОС ИД.

Известна конструкция ионно-оптической системы, содержащая эмиссионный, ускоряющий и замедляющий электроды, способ ее изготовления и сборки, основанный на изготовлении отверстий в электродах, обеспечении осесимметричности отверстий в электродах и зазора между электродами (патент США 7414355 (2005 г.) "Charged particle beam extraction and formation apparatus"; Лесневский Л.Н. Технология производства космических двигателей и энергоустановок с использованием наноматериалов: Учебно-методический комплекс / Л.Н. Лесневский, В.Н. Тюрин. - Калуга, Москва: Изд-во «Эйдос», 2011. - 482 с.; Космические ядерные энергоустановки и электроракетные двигатели. Конструкция и расчет деталей: Учебное пособие / П.В. Андреев, А.С. Демидов, Н.И. Ежов и др. - М.: Изд-во МАИ, 2014. - 508 с. - прототипы).

Такая ионно-оптическая система обладает следующими недостатками:

- сложность обеспечения соосности между отверстиями в электродах при сборке;

- невозможность регулировки зазора между электродами при сборке ИОС, что требует повышенной точности изготовления составных частей ИОС.

Целью предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно:

- упрощение обеспечения соосности между отверстиями в электродах при сборке ИОС;

- обеспечение регулировки зазора между электродами при сборке ИОС.

В предлагаемом изобретении технический эффект достигается тем, что в известном способе изготовления и сборки ионно-оптической системы, основанном на обеспечении осесимметричности отверстий в электродах и зазора между этими электродами согласно изобретению:

- изготовление отверстий осуществляют от базы, представляющей собой не менее двух базовых отверстий, выполненной в каждом из электродов;

- базу образуют из не менее двух неравномерно расположенных отверстий;

- обработку отверстий в электродах выполняют на станке с числовым программным управлением;

- обработку отверстий в электродах выполняют на станке с числовым программным управлением по одной и той же программе;

- отверстия в электродах выполняют с помощью электроэрозионной обработки;

- после получения отверстий в электродах выполняют их электрополировку;

- соосность отверстий между электродами обеспечивают настройкой соосности базовых отверстий;

- настройку зазора обеспечивают доработкой или подбором регулировочных шайб, при этом электроды опирают не менее чем на три элемента, представляющих собой сочетание керамических изоляторов и регулировочных шайб.

Указанные способы реализованы в ионно-оптической системе, содержащей эмиссионный, ускоряющий, замедляющий электроды и изоляторы между ними, в которой согласно изобретению:

- в электродах, как минимум в эмиссионном и ускоряющем, выполнено не менее двух дополнительных соосных базовых отверстий;

- соосные базовые отверстия расположены неравномерно;

- изоляторы выполнены с развитой поверхностью.

Указанная совокупность признаков проявляет новые свойства, заключающиеся в том, что благодаря ей появляется возможность обеспечить точную настройку (юстировку) ионно-оптической системы, минимизировав время на ее изготовление и сборку.

Предлагаемая ионно-оптическая система представлена на фиг. 1, 2 представлен вариант ионно-оптической системы, на фиг. 3-5 представлены элементы ионно-оптической системы, где

1 - эмиссионный электрод

2 - ускоряющий электрод

3 - замедляющий электрод;

4 - отверстие в эмиссионном электроде

5 - отверстие в ускоряющем электроде

6 - отверстие в замедляющем электроде

7 - базовое отверстие

8 - фланец эмиссионного электрода

9 - фланец ускоряющего электрода

10, 12, 15, 16 - керамический изолятор

11 - регулировочная шайба

13 - фланец замедляющего электрода

14 - регулировочная шайба

17 - кольцевой замедляющий электрод

18 - изолятор с увеличенной поверхностью контакта

δ1 - зазор между эмиссионным и ускоряющим электродами

δ2 - зазор между ускоряющим и замедляющим электродами

l1-l8 - размеры элементов ионно-оптической системы.

Ионно-оптическая система состоит из эмиссионного 1, ускоряющего 2 и замедляющего 3 электродов с отверстиями 4, 5, 6, формирующими апертурную сетку, и дополнительными базовыми отверстиями 7, фланцев 8, 9, 13 электродов, керамических изоляторов 10, 12, 15, 16, регулировочных шайб 11, 14. Отверстия 4, 5, 6, как правило, имеют различный диаметр. Для упрощения конструкции замедляющий электрод 17 может иметь кольцевую форму без отверстий. Изолятор между электродами для исключения пробоев из-за металлизации при длительной работе может иметь развитую поверхность, например в осевом направлении 18 или за счет кольцевых проточек на наружном диаметре изоляторов 10, 15.

Принцип изготовления и сборки ионно-оптической системы заключается в следующем.

При изготовлении отверстий 4, 5, 6 в эмиссионном 1, ускоряющем 2 и замедляющем 3 электродах, соответственно, в качестве базы используют не менее двух специальных базовых отверстий 7, которые выполняются в каждом из электродов. При этом, как вариант, базовые отверстия 7 могут быть расположены неравномерно как по углу, так и по диаметру для обеспечения однозначной установки электродов при сборке. Отверстия 4, 5, 6 в электродах можно выполнять сверлением, фрезерованием, лазерным и другими способами изготовления. Для повышения точности изготовления отверстия 4, 5, 6 в электродах выполняют на станке с числовым программным управлением, при этом для изготовления эмиссионного, ускоряющего и замедляющего электродов используют одну и ту же управляющую программу. В качестве способа получения отверстий в электродах может быть использована электроэрозионная обработка, обеспечивающая высокую точность и чистоту поверхности отверстий. Для повышения качества поверхности электродов 1, 2, 3 и внутренней поверхности отверстий 4, 5, 6, а также удаления заусенцев на кромках после обработки отверстий выполняют их электрополировку электродов.

После изготовления электродов 1, 2, 3 при сборке ионно-оптической системы обеспечения соосности отверстий 4, 5, 6 обеспечивают выставлением (настройкой) соосности, например, за счет технологических штифтов, базовых отверстий 7, выполненных в каждом из электродов. Применение при сборке выставления соосности по базовым отверстиям 7, которые при изготовлении служили базой для обработки отверстий, позволит обеспечить высокую точность, так как обеспечено единство баз при изготовлении и сборке.

При сборке электроды опираются не менее чем на три элемента. Элементы представляют собой сочетание керамических изоляторов 10, 15 и регулировочных шайб 11, 14, устанавливаемых между фланцами 8, 11, 13. Настройка зазоров δ1 - между эмиссионным и ускоряющим электродами и δ2 - между ускоряющим и замедляющим электродами осуществляется доработкой или подбором количества регулировочных шайб 11, 14, соответственно. Расчет размеров l4 и l8 регулировочных шайб осуществляется по следующим зависимостям:

где l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 - фактически измеренные при сборке ионно-оптической системы значения;

δ1, δ2 - расчетные, полученные при проектировании ионно-оптической системы, значения зазоров между эмиссионным и ускоряющим и между ускоряющим и замедляющим электродами зазоров.

Так как с точки зрения обеспечения параметров и характеристик ИОС наиболее важным является точная настройка зазора между эмиссионным и ускоряющим электродами (δ1), а зазор между ускоряющим и замедляющим электродами (δ2) может изменяться в достаточно широких пределах, настраивать при сборке можно только зазор δ1, а зазор δ2 обеспечить за счет точности (допусков) изготовления составных частей ионно-оптической системы, определяемых размерами l4, l5, l6, l7. После сборки необходимо определить значения зазоров между электродами по следующим зависимостям:

где l1, l2, l3, l5, l6, l7 - фактически измеренные при сборке ИОС значения;

l4, l8 - фактические, измеренные после доработки или подбора количества, значения размера регулировочных шайб.

Значения зазоров δ1, δ2 должны находиться в пределах допусков, заданных при проектировании ИОС.

Таким образом, благодаря использованию изобретения обеспечивается изготовление и сборка ионно-оптической системы с минимальным отклонением соосности отверстий и зазоров между электродами от номинального расчетного значения, что обеспечит минимальный разброс параметров и характеристик ионно-оптической системы.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКИ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВАРИАНТЫ), ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКИ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВАРИАНТЫ), ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКИ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВАРИАНТЫ), ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКИ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВАРИАНТЫ), ИОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 84.
24.11.2019
№219.017.e5a6

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги, содержащий установленные два двигательных блока, каждый с газогенератором, камерами, агрегатами автоматики и регулирования, рамой, размещенным в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707015
Дата охранного документа: 21.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea02

Жидкостный ракетный двигатель с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике. Жидкостный ракетный двигатель с управляемым вектором тяги, содержащий с возможностью качания вдоль главных плоскостей стабилизации сопло камеры и карданный узел с цапфами в ортогональных плоскостях между траверсами и рамой и смонтированным между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707997
Дата охранного документа: 03.12.2019
06.12.2019
№219.017.ea27

Способ комплектации жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к способам комплектации жидкостных ракетных двигателей с дожиганием с управляемым вектором тяги. Cпособ комплектации жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги, включающий операции сборки корпуса камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708014
Дата охранного документа: 03.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef9c

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к устройству многокамерного жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги. Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги содержит газогенератор, турбонасосный агрегат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709243
Дата охранного документа: 17.12.2019
01.04.2020
№220.018.11e1

Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, состоящая из последовательно соединенных смесительной головки, камеры сгорания и сопла, согласно изложению, смесительная головка совместно с камерой сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718105
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.1226

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к жидкостному ракетному двигателю (ЖРД), работающему по схеме с дожиганием генераторного газа. Жидкостный ракетный двигатель содержит газовод и опору крепления, при этом опора крепления установлена на газоводе, выполнена охлаждаемой и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718103
Дата охранного документа: 30.03.2020
04.07.2020
№220.018.2f31

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно, к устройству многокамерного жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги. Многокамерный жидкостной ракетный двигатель с дожиганием генераторного газа с управляемым вектором тяги, содержащий газогенератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725345
Дата охранного документа: 02.07.2020
04.07.2020
№220.018.2f67

Щелевая смесительная головка камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. В щелевой смесительной головке камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей наружное днище, корпус с установленными в нем кольцами с трактом охлаждения и отверстиями для подачи жидкого компонента, зазоры между которыми образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725397
Дата охранного документа: 02.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c03

Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме (варианты)

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, содержащая корпус камеры, смесительную головку, состоящую из периферийной и центральной частей, наружное днище, магистрали подвода горючего и окислителя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728657
Дата охранного документа: 31.07.2020
12.04.2023
№223.018.49fc

Смесительная головка газогенератора жрд

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании регулируемых ракетных двигателей. Смесительная головка газогенератора ЖРД, содержащая патрубки подвода жидких компонентов топлива, корпус и огневое днище с закрепленными между ними с помощью пайки и гаек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793876
Дата охранного документа: 07.04.2023
Показаны записи 61-66 из 66.
15.11.2019
№219.017.e2e3

Графитовая фольга, листовой материал на ее основе, уплотнение и способ получения

Изобретение относится к области технологии углеграфитовых материалов. Для получения графитовой фольги с улучшенными характеристиками герметичности сначала получают интеркалированный графит, который затем нагревают в режиме термоудара с получением полупродукта, содержащего терморасширенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706103
Дата охранного документа: 13.11.2019
27.01.2020
№220.017.fa54

Устройство для забора остеоаутотрансплантата из крыла подвздошной кости

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для оперативного лечения больных с полостными формами хроническим остеомиелита длинных костей, а также для замещения остаточных полостей после онкологических операций на костях. Устройство для забора остеоаутотрансплантата из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712086
Дата охранного документа: 24.01.2020
19.05.2023
№223.018.64e7

Бустерный турбонасосный агрегат жрд (варианты)

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), преимущественно кислородно-метановых и кислородно-водородных. Бустерный турбонасосный агрегат ЖРД, содержащий насос, турбину, подшипник турбины, подшипник насоса, разделительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730566
Дата охранного документа: 24.08.2020
16.06.2023
№223.018.7a4e

Лопаточный насос

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в том числе в насосах авиационных и жидкостных ракетных двигателей. Лопаточный насос содержит корпус (1), подвод (2), рабочее колесо (4) с покрывным диском (7), бесконтактное уплотнение (8), расположенное на покрывном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731552
Дата охранного документа: 04.09.2020
16.06.2023
№223.018.7b96

Криогенный жидкостный ракетный двигатель комбинированной схемы (варианты)

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) и энергоустановках различного назначения. Криогенный жидкостный ракетный двигатель комбинированной схемы содержит камеру с головкой и трактом охлаждения, турбонасосный агрегат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755848
Дата охранного документа: 22.09.2021
17.06.2023
№223.018.8020

Способ изготовления пули

Изобретение относится к производству вооружения и может быть использовано при изготовлении снарядов, в частности пуль из вольфрамового сплава. Из вольфрамового сплава на заготовке нарезают две кольцевые канавки, на поверхность канавок наносят гальваническое никелевое покрытие. Из медного прутка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760119
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД