×
26.08.2017
217.015.dd35

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНОГО БАКА САМОЛЕТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности самолетных топливных баков сложной конфигурации. Контроль герметичности осуществляется с использованием рабочей газовой смеси воздуха с контрольным газом (элегазом или гелием). За пределами контролируемого топливного бака создают линию подачи рабочей газовой смеси и линию циркуляции рабочей газовой смеси. В линии подачи рабочей газовой смеси устанавливают газовый смеситель для получения концентрации смеси, необходимой для обнаружения течи. В линии циркуляции устанавливают вентилятор для обеспечения циркуляции смеси через топливный бак. Герметичность или негерметичность контролируемого топливного бака устанавливают по показаниям течеискателя - прибора, который позволяет обнаружить утечку газовой смеси и представить количественную оценку величины течи. Технический результат - создание стабильной концентрации рабочей газовой смеси и исключение расслоения рабочей газовой смеси в топливном баке, благодаря чему повышаются эффективность и качество контроля герметичности топливных баков сложной конфигурации. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к области контроля (проверки) герметичности полых изделий и предназначено к использованию для контроля герметичности самолетных топливных баков, преимущественно, сложной конфигурации.

Уровень техники

В настоящее время контроль герметичности топливных баков самолета проводится при помощи устройств, реализующих, в частности, следующие способы контроля:

- манометрический способ-устройства для реализации такого способа содержат средства: наполнения топливного бака воздухом, создания давления и осуществления контроля герметичности по падению давления;

- пневматический способ-конструкция устройства предусматривает использование средства для заполнения топливного бака воздухом, а места возможной негерметичности смачивают мыльным раствором или раствором поверхностно-активного вещества и по пузырению определяют места течей.

Известно устройство для контроля герметичности изделия, содержащее испытательную камеру, в которую помещают контролируемое изделие, и подключенную к камере систему откачки, включающую форвакуумный и высоковакуумный насосы. Из камеры удаляют воздух форвакуумным насосом и затем откачивают до определенного остаточного давления высоковакуумным насосом. Накапливают в камере пробное вещество и перекачивают его высоковакуумным насосом в предварительно отвакуумированную контрольную камеру. Негерметичность контролируемого изделия оценивают, измеряя реакцию течеискателя на содержание пробного вещества в полости контрольной камеры (см. RU 2313772 С2). Наличие в установке вакуумной камеры привносит свои ограничения по габаритам контролируемого объекта, а также не позволяет определить место течи. Кроме того, процесс контроля герметичности с использованием вакуумной камеры является трудоемким и энегрозатратным.

Известно устройство для контроля герметичности, включающее герметичную испытательную камеру (вакуумную камеру), в которую помещают контролируемое изделие и из которой удаляют воздух. Имеются средства для наполнения внутреннего объема изделия пробным газом (фреоном) под давлением и для откачивания воздуха из вакуумной камеры. Создают вакуум в камере вакуумным насосом и проверяют наличие пробного газа в камере (см. US 2014123732 А1). Так же, как и в патенте RU 2313772, основным недостатком данного устройства является то, что принцип его действия основан на использовании вакуумной камеры, которая вносит свои ограничения по габаритам контролируемого объекта и также не позволяет определить место течи, а процесс контроля герметичности с использованием вакуумной камеры является трудоемким и энегрозатратным.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является техническое решение проверки кессон-баков самолетов на герметичность с использованием элегаза (см. RU 2204816 С1). При проверке используют средство для медленной подачи элегаза в кессон-бак, с целью получения рабочей смеси непосредственно в кессон-баке с использованием при этом прибора индивидуальной кислородной системы самолета, и средство для перемешивания рабочей смеси. Поиск мест течи осуществляется течеискателем.

Недостатком такой системы является низкая эффективность и качество контроля герметичности бака, вызванные некачественным приготовлением рабочей газовой смеси в баке и невысокими скоростями течения рабочей газовой смеси в баке сложной конфигурации. Некачественное приготовление рабочей газовой смеси в баке и невысокие скорости течения рабочей газовой смеси обусловлены тем, что система нацелена на приготовление и перемешивание рабочей газовой смеси непосредственно в баке при помощи прибора индивидуальной кислородной системы самолета, который не позволяет гарантированно получить необходимую концентрацию рабочей газовой смеси и не создает потоки рабочей газовой смеси в баке необходимые для преодоления препятствия в виде шпангоутов и других элементов конструкции бака и для создания необходимых условий преодоления расслоения рабочей газовой смеси.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности и качества контроля герметичности топливных баков сложной конфигурации.

Технический результат, который может быть получен при использовании заявляемого изобретения, заключается в создании стабильной концентрации рабочей газовой смеси и в исключении расслоения рабочей газовой смеси в баке.

Для достижения указанного технического результата предлагается устройство для контроля герметичности топливного бака самолета, содержащее смеситель для получения рабочей газовой смеси, сообщающийся с источником сжатого воздуха и источником контрольного газа. Устройство включает размещаемую вне контролируемого топливного бака линию подачи рабочей газовой смеси в топливный бак и линию, обеспечивающую циркуляцию смеси через топливный бак. При этом линия подачи газовой смеси подсоединена с одной стороны к указанному смесителю, а с другой - к форсункам, располагаемым в контролируемом топливном баке, а линия циркуляции со встроенным в нее вентилятором соединена с одной стороны с линией подачи, а с другой - с линией откачки рабочей газовой смеси.

Для повышения однородности газовой смеси в линию подачи рабочей газовой смеси встроен акустический преобразователь с частотой пульсации в пределах 2-2,5 кГц.

Преимущественно, для подачи рабочей газовой смеси внутрь каждого отсека топливного бака используют вращающиеся форсунки с периодом вращения 2-4 об/мин для создания устойчивых потоков рабочей газовой смеси и поддержания концентрации рабочей газовой смеси в топливном баке

Предпочтительно, подачу рабочей газовой смеси осуществляют через дозатор-синхронизатор расходов, установленный в линии подачи рабочей газовой смеси для обеспечения равенства объемного расхода рабочей газовой смеси в отсеках топливного бака.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Осуществление изобретения

Контроль герметичности топливных баков самолета осуществляется с помощью течеискателя и с использованием рабочей газовой смеси воздуха с контрольным газом (элегазом или гелием).

Предлагаемое устройство для обеспечения контроля герметичности топливного бака самолета включает линию 1 подачи рабочей газовой смеси, компрессор с баком ресивером 2, баллон 3 с контрольным газом. Компрессор с баком ресивером 2 с одной стороны связан с линией 4 забора атмосферного воздуха, а с другой - через вентиль 5а, регулятор давления 6а и манометр 7а подсоединен к газовому смесителю 8, установленному в линии 1 подачи рабочей газовой смеси. Баллон 3 с контрольным газом, со своей стороны, связан с газовым смесителем 8 через регулятор давления 6b,манометр 7b и вентиль 5b.

За смесителем 8 расположен бак накопитель 9, встроенный в линию 1 и связанный через вентили 5с и 10, регулятор давления 6с, манометр 7с с дозатором-синхронизатором 11. На участке линии 1 между дозатором-синхронизатором 11 и манометром 7с установлен пробоотборник 12.

Дозатор-синхронизатор 11 через акустические преобразователи 13а и 13b связан с вращающимися форсунками 14а и 14b, установленными на верхних технологических крышках 15а и 15b внутри соответствующих отсеков топливного бака 16. Нижняя технологическая крышка топливного бака обозначена позицией 15с. Частота пульсации акустических преобразователей устанавливается в пределах 2-2,5 кГц. Для создания устойчивых потоков рабочей газовой смеси и поддержания концентрации рабочей газовой смеси в топливном баке период вращения форсунок выбирается в значении 2-4 об/мин.

Один из сообщающихся между собой отсеков топливного бака 16 сообщается с линией 17 откачки рабочей газовой смеси.

В схему подачи рабочей газовой смеси встроена линия 18 циркуляции рабочей газовой смеси с вентилятором 19.

Обнаружение и оценку количественных показателей течи обеспечивает течеискатель 20.

Для контроля герметичности топливного бака самолета используются следующие узлы: подающие рабочую смесь форсунки 14а и 14b, акустические преобразователи 13а и 13b, дозатор-синхронизатор 11, пробоотборник 12, манометры 7а, 7b, 7с, регуляторы давления 6а, 6b, 6с, вентили 5а, 5b, 5с, 10, 21, 22, 23, бак - накопитель 9, газовый смеситель 8, компрессор с баком-ресивером 2, баллон с контрольным газом 3, вентилятор 19, течеискатель 20, вакуумный насос 24, предохранительный клапан 25, дренажный клапан 26.

Устройство используется следующим образом.

После подключения оборудования контроля герметичности к топливному баку открывается вентиль 5а и из бака-ресивера компрессора 2 через регулятор давления 6а подается сжатый воздух в газовый смеситель 8. Открывается вентиль 5b и из баллона 3 с контрольным газом подается газ в газовый смеситель 8. В смесителе 8 создается рабочая газовая смесь воздуха с контрольным газом. Полученная рабочая газовая смесь собирается в баке-накопителе 9 линии подачи рабочей газовой смеси. Открывается вентиль 5с, и рабочая смесь через регулятор давления 6с, дозатор-синхронизатор 11, акустические преобразователи 13а, 13b линии подачи рабочей газовой смеси поступает на подающие форсунки 14а, 14b.

Проводится заполнение рабочей смесью топливного бака 16 и создание испытательного давления рабочей смеси в топливном баке 16. Поступающая в топливный бак 16 рабочая смесь форсунками 14а, 14b закручивается в вихревые потоки, движущиеся по топливному баку 16. Рабочая смесь заполняет топливный бак 16. Закрывается вентиль 5с линии подачи рабочей газовой смеси, открывается вентиль 10 линии циркуляции рабочей газовой смеси, включается вентилятор 19 линии циркуляции рабочей газовой смеси, осуществляется циркуляция рабочей смеси в топливном баке 16 (через топливный бак 16).

Через пробоотборник 12 линии подачи рабочей газовой смеси берется проба рабочей смеси на соответствие заданной концентрации. При положительном результате включается вакуумный насос 24, течеискатель 20 приводится в рабочее состояние. Проводится течеискателем 20 поиск мест течи в топливном баке 1. Контроль герметичности проводится методом сканирования заклепочных швов контролируемого бака 16 при перемещении щупа течеискателя 20, соединенного с вакуумным насосом 24.

По завершению процесса поиска мест течи в топливном баке отключаются вакуумный насос 24 и течеискатель 20, закрывается вентиль 10 и отключается вентилятор 19 линии циркуляции рабочей газовой смеси, открывается вентиль 22 линии откачки рабочей газовой смеси, включается компрессор 2 и рабочая смесь собирается в баке-ресивере компрессора 2. По заполнении бака-ресивера компрессор 2 отключается, вентиль 22 линии откачки рабочей газовой смеси закрывается. Открывается вентиль 23, закрывается вентиль 10, включается вентилятор 19 и проводится удаление остатков рабочей смеси из топливного бака 16. По удалению остатков рабочей смеси из топливного бака 16 закрываются вентили 10 и 23, выключается вентилятор 19.

Использование предлагаемого устройства позволяет

- получать стабильную заданную концентрацию рабочей газовой смеси в топливном баке,

- исключить расслоение рабочей газовой смеси в топливном баке,

- поддерживать в топливном баке заданную концентрацию рабочей газовой смеси за счет создания в топливном баке устойчивых потоков рабочей смеси,

- обеспечивать равенство объемных расходов рабочей газовой смеси в отсеках топливного бака.

Предлагаемое устройство позволяет эффективно и качественно проводить контроль герметичности топливных баков любой сложной конфигурации.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНОГО БАКА САМОЛЕТА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНОГО БАКА САМОЛЕТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 251.
27.02.2016
№216.014.bf1e

Способ получения полидисперсного порошка карбида бора

Изобретение относится к производству неорганических соединений, конкретно к карботермическому способу получения полидисперсных порошков карбида бора, предназначенных для получения на их основе абразивных порошков для шлифования и ударопрочной керамики. Способ включает смешивание борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576041
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.c12c

Способ термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов для использования в судостроении и конструкциях, эксплуатирующихся в морских условиях, авиакосмической технике, транспортном машиностроении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576283
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c22f

Аппарат на воздушной подушке

Изобретение относится к авиации и касается аппаратов на воздушной подушке (АВП) с системами демпфирования колебаний по высоте и автоматического управления по углам крена и тангажа. АВП содержит ограждение ВП, снабженное воздуховодом, расположенным вдоль периметра корпуса и разделенным на две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574649
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c32e

Способ увеличения подъемной силы самолета и устройство для его реализации

Способ и устройство увеличения аэродинамической подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло, расположенное у задней кромки крыла. Для увеличения подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло в области задней кромки крыла, используют нижнюю внешнюю поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574676
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.044a

Состав эпоксибисмалеимидной смолы и способ ее получения

Изобретение относится к области получения полимерных композиционных материалов, применяемых в авиакосмической технике, в частности к составу эпоксибисмалеимидной смолы и способу получения состава. Состав эпоксибисмалеимидной смолы содержит в мас.%: 29,2-47,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587169
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2bd1

Способ определения термомеханических характеристик материалов, обладающих эффектом памяти формы

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов с памятью формы, а именно сплавов на основе никелида титана, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства для определения и контроля радиальных напряжений термомеханического возврата, необходимых для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579174
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c3d

Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды. Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей согласно изобретению включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579805
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.38e7

Пьезоакселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является измерение трех компонент вектора ускорения с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582910
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3c71

Распылитель форсунки

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к распылителям топливных форсунок двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Предложен распылитель топливной форсунки, содержащий корпус 1 с топливоподающими каналами 2, кольцевой полостью 3 высокого давления, отверстиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583199
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41b3

Электроизоляционный эпоксидный лак

Изобретение относится к эпоксидным электроизоляционным составам, в частности составам на основе эпоксидных или полиэфирных смол в органическом растворителе, и может быть использовано в производстве изделий радиотехники и электроники, к которым предъявляются высокие требования по электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584734
Дата охранного документа: 20.05.2016
Показаны записи 141-150 из 184.
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9047

Лигатура для титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве титановых сплавов. Лигатура для титановых сплавов содержит, мас.%: ванадий 30-50, углерод 1-4, молибден 5-25, титан 5-20, алюминий 20-50, примеси - остальное. Изобретение позволяет за счет добавки в титановый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568551
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90fe

Устройство для получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568734
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92cf

Комбинированный гидроакустический приемник

Изобретение относится к метрологии, в частности к измерительным средствам, используемым в гидроакустике. Гидроакустический приемник содержит сферический корпус с элементами упругого подвеса, пьезоэлементы и груз, контактирующий с корпусом через пьезоэлементы, установленные на одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569201
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.97a0

Способ получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к области химии и водородной энергетики и может быть использовано в энергетике и транспортном машиностроении. Способ получения и хранения атомарного водорода включает электролиз воды с использованием в электролизной ячейке медного анода и катода из сплава дюральалюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570436
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a84

Устройство для контроля подводного шума плавсредства

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. С самого плавсредства в режиме стабилизации и без хода плавсредства за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571181
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cc4

Композиционный порошок на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения тугоплавких неорганических соединений, в частности к получению композиционных порошков на основе нитрида кремния, которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения конструкционной и функциональной керамики, в автомобильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571757
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД