×
26.08.2017
217.015.df11

Результат интеллектуальной деятельности: Способ экспериментального определения поправки к суммарному импульсу тяги двигателя при стендовых огневых испытаниях

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: При экспериментальном определении поправки к суммарному импульсу тяги двигателя при стендовых огневых испытаниях, включающих регистрацию диаграммы тяги датчиком силы, определяют силу сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем путем приложения силовых нагрузок. До начала огневого испытания двигателя силовую нагрузку, превышающую ожидаемую величину сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем, прикладывают поочередно в противоположном направлении действия тяги двигателя и в прямом направлении действия тяги двигателя, а после окончания огневого испытания двигателя - поочередно в прямом направлении действия тяги двигателя и в противоположном направлении действия тяги двигателя. Во время приложения силовой нагрузки регистрируют диаграммы этих силовых нагрузок тем же датчиком силы, которым регистрируют тягу двигателя при огневом испытании. Поправку к суммарному импульсу тяги двигателя определяют как разность произведения силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем в прямом направлении действия тяги двигателя на суммарное время прогрессивных участков диаграммы тяги двигателя и произведения силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем, в противоположном направлении действия тяги двигателя на суммарное время дегрессивных участков диаграммы тяги испытуемого двигателя. Изобретение позволяет повысить точность определения экспериментального значения суммарной тяги двигателя. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, а именно к наземным испытаниям двигателей летательных аппаратов, при которых на стендах производится подтверждение энергетических параметров (суммарного импульса тяги) двигателей на соответствие техническому заданию.

При проектировании стендов для наземной экспериментальной отработки двигателей конструкторы и исследователи сталкиваются с проблемой достоверного определения суммарного импульса тяги с учетом погрешности, вносимой испытательным стендом. Суммарная погрешность стенда состоит из механической погрешности стенда (сила сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем) и погрешности измерительного канала (датчика силы и регистрирующей аппаратуры).

Если механическая погрешность стенда не превышает допустимого значения по ГОСТ В 21898-76 (0,001 от величины измеряемого параметра), то величина суммарного импульса тяги двигателя практически определяется с погрешностью измерительного канала в диапазоне измерения. В реальных условиях испытаний механическая погрешность стенда часто превышает допустимое значение по ГОСТ В 21898-76 и ее необходимо учитывать как поправку к суммарному импульсу тяги двигателя.

Известен способ определения суммарного импульса тяги двигателя при наземных испытаниях, в котором для уменьшения погрешности, вносимой стендом, проводится механическая градуировка измерительного канала в составе стенда путем ступенчатого нагружения датчика тяги во всем диапазоне измерения (авторы A.M. Винницкий, В.Т. Волков, И.Г. Волковицкий, С.В. Холодилов. Конструкция и отработка РДТТ под редакцией А.М. Винницкого. Москва. Машиностроение. 1980. Глава 10, раздел 10.1, стр. 142-143).

Недостаток этого способа состоит в том, что его применение можно считать допустимым, если измеряемая величина тяги составляет 0,6-1,0 диапазона измерения выбранного датчика силы. Кроме того, этот способ не оправдывает себя из-за существенных различий характера нагружения при градуировке и при работе двигателя во время испытания.

Известен способ определения суммарного импульса тяги двигателя при наземных испытаниях, в котором проводят калибровку системы измерения (датчика силы тяги) стенда перед началом работы двигателя, прикладывая строго регламентированные усилия (авторы И.М. Гладков, B.C. Мухамедов, Е.Л. Валуев, В.И. Черепов. Экспериментальные методы определения параметров двигателей специального назначения. Москва. НТЦ Информтехника. 1993. Глава 5, раздел 5.3). Приложение усилий осуществляется с помощью грузов через роликовый блок (стр. 244-245) или силовых гидроцилиндров с системой измерения, управляемой ЭВМ (стр. 238-240). Суммарный импульс силы тяги определяется путем интегрирования величины измеряемой тяги по времени работы двигателя с учетом данных калибровки системы измерения. Принят за прототип.

Недостаток этого способа заключается в том, что при калибровке потери на трение в роликовом блоке нестабильны и увеличиваются пропорционально увеличению веса грузов. Для силовых гидроцилиндров с системой измерения, управляемой ЭВМ, суммарная погрешность измерительного канала силы тяги равна сумме погрешностей регламентированных усилий от гидроцилиндров, задаваемых ЭВМ, и системы измерения стенда.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения экспериментального значения суммарного импульса тяги двигателя при наземных испытаниях.

Задача решается за счет того, что в способе экспериментального определения суммарного импульса тяги двигателя при стендовых огневых испытаниях, основанном на определении сил сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем в прямом и противоположном направлениях действия тяги двигателя путем приложения силовых нагрузок, последующем огневом испытании двигателя с регистрацией диаграммы тяги датчиком силы и определении расчетом его суммарного импульса тяги, до начала огневого испытания двигателя силовую нагрузку, превышающую ожидаемую величину силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда, прикладывают поочередно в противоположном направлении действия тяги двигателя и в прямом направлении действия тяги двигателя, а после огневого испытания двигателя - поочередно в прямом направлении действия тяги двигателя и в противоположном направлении действия тяги двигателя, при этом регистрируют диаграммы этих силовых нагрузок датчиком силы, которым регистрируют тягу двигателя при огневом испытании, а поправку к суммарному импульсу тяги двигателя определяют как разность произведения величины силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя на суммарное время прогрессивных участков диаграммы тяги двигателя и произведения величины силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда в противоположном направлении действия тяги двигателя на суммарное время дегрессивных участков диаграммы тяги испытуемого двигателя.

При этом величина сил сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них испытуемым двигателем, в прямом и противоположном направлениях действия тяги двигателя на каждом прогрессивном и дегрессивном участке диаграммы тяги двигателя определяется как среднее значение на каждом из этих участков диаграммы тяги двигателя при его огневом испытании,

На фиг. 1 показан стенд для наземных испытаний с закрепленным на его подвижных опорах двигателем.

На фиг. 2 показана экспериментальная диаграмма приложения силовой нагрузки к подвижным опорам стенда с закрепленным на них двигателем до начала работы двигателя, результаты измерения тяги датчиком силы во время огневого испытания и приложения силовой нагрузки к подвижным опорам стенда с закрепленным на ней двигателем после окончания работы двигателя. Кроме того, показаны прогрессивные и дегрессивные участки диаграммы тяги двигателя и величины сил сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом и противоположном направлениях действия тяги двигателя на границах этих участков.

Указанный способ осуществляется следующим образом. При монтаже и проверке работоспособности системы измерения стенда показание датчика тяги соответствуют нулевому уровню по сопроводительному паспорту. После монтажа (см. фиг. 1) испытуемого двигателя 1 на подвижные опоры 2 стенда повторно включают систему измерения перед началом работы двигателя. Показание датчика тяги 3 при этом не соответствует нулевому уровню из-за влияния сил сопротивления перемещению подвижных опор стенда с закрепленным на них двигателем и неопределенного направления действия этих сил сопротивления.

Далее, к подвижным опорам стенда с закрепленным на них неработающим двигателем (см. фиг. 2) прикладывают силовую нагрузку в противоположном направлении относительно направления действия тяги двигателя. Силовая нагрузка должна превышать ожидаемое значение силы сопротивления подвижных опор стенда с закрепленным на них неработающим двигателем, чтобы произошло перемещение опор в направлении приложения силовой нагрузки. Затем силовую нагрузку снимают, при этом датчик тяги перемещает подвижные опоры стенда до тех пор, пока усилие в датчике тяги не станет равным силе сопротивления перемещения подвижных опор стенда в направлении, противоположном действию тяги двигателя, и регистрируют показание датчика тяги (первая часть кривой F).

Потом к подвижной части стенда прикладывают силовую нагрузку в прямом направлении относительно направления действия тяги двигателя. Силовая нагрузка, также, должна превышать ожидаемую величину силы сопротивления подвижных опор стенда, чтобы произошло перемещение подвижных опор стенда в другую сторону. Силовую нагрузку снимают, при этом датчик тяги перемещает подвижные опоры стенда до тех пор, пока усилие в датчик тяги не станет равным силе сопротивления подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя, и регистрируют показание датчика тяги (вторая часть кривой F).

Далее, подают команду на запуск двигателя и проводят его огневое испытание с регистрацией диаграммы тяги двигателя (кривая P).

Потом к подвижным опорам стенда с закрепленным на них отработавшим двигателем прикладывают силовую нагрузку в прямом направлении относительно направления действия тяги двигателя. Силовая нагрузка должна превышать ожидаемое значение силы сопротивления подвижных опор стенда с закрепленным на них отработавшим двигателем, чтобы произошло перемещение опор в направлении приложения силовой нагрузки. Затем силовую нагрузку снимают, при этом датчик тяги перемещает подвижные опоры стенда до тех пор, пока усилие в датчике тяги не станет равным силе сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя, и регистрируют показание датчика тяги (первая часть кривой F1).

После этого к подвижным опорам стенда с закрепленным на них отработавшим двигателем прикладывают силовую нагрузку в противоположном направлении относительно направления действия тяги двигателя. Силовая нагрузка, также, должна превышать ожидаемую величину силы сопротивления подвижных опор стенда, чтобы произошло перемещение подвижных опор стенда с закрепленным на них отработавшим двигателем в другую сторону. Силовую нагрузку снимают, при этом датчик тяги перемещает подвижные опоры стенда до тех пор, пока усилие в датчике тяги не станет равным силе сопротивления подвижных опор стенда в противоположном направлении относительно направления действия тяги двигателя, и регистрируют показание датчика тяги (вторая часть кривой F1).

По результатам обработки полученной экспериментальной диаграммы тяги двигателя (фиг. 2) определяют величины сил сопротивления Δнп, Δкп, Δно, Δко и текущие значения этих параметров на границах прогрессивных и дегрессивных участков экспериментальной диаграммы тяги двигателя (кривая P), а также средние значения этих параметров на каждом участке диаграммы тяги двигателя.

Поправку к суммарному импульсу тяги двигателя определяют по формуле

ΔJΣ=Σ{0,5(Δнп iкп i)⋅Δτпрогр i}-Σ{0,5(Δно iко i)⋅Δτдегр i},

где Δнп i - сила сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя в начале каждого прогрессивного участка диаграммы тяги двигателя;

Δкп i - сила сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя в конце каждого прогрессивного участка диаграммы тяги двигателя;

Δτпрогр i - время каждого прогрессивного участка диаграммы тяги двигателя;

Δно i - сила сопротивления перемещению подвижных опор стенда в направлении, противоположном действию тяги двигателя, в начале каждого дегрессивного участка диаграммы тяги двигателя;

Δко i - сила сопротивления перемещению подвижных опор стенда в направлении, противоположном действию тяги двигателя, в конце каждого дегрессивного участка диаграммы тяги двигателя;

Δτдегр i - время каждого дегрессивного участка диаграммы тяги двигателя.

Первое слагаемое формулы представляет собой суммарный импульс силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда в прямом направлении действия тяги двигателя и уменьшает суммарный импульс тяги двигателя (показание датчика силы меньше фактической величины тяги двигателя при огневом испытании).

Второе слагаемое формулы представляет собой суммарный импульс силы сопротивления перемещению подвижных опор стенда в направлении, противоположном направлению действия тяги двигателя, и увеличивает суммарный импульс тяги двигателя (показание датчика силы больше фактической величины тяги двигателя при огневом испытании).

Поэтому существенное значение имеет вид диаграммы тяги (прогрессивный или дегрессивный), а также соотношение величин тяги и массы испытуемого двигателя.

Экспериментальные данные стендовых огневых испытаний различных двигателей подтверждают вышеизложенное.

Например:

1. Для крупногабаритных двигателей (стартовых и маршевых) с временем работы 40-60 с (при соотношении тяги к массе 5-12) поправка к суммарному импульсу двигателя составляет ~0,17-0,25%.

2. Для малогабаритных двигателей с временем работы 300-400 с (при соотношении тяги и массы 0,45-1,1) поправка к суммарному импульсу двигателя составляет ~2,3-3,7%.

Таким образом, предложенный способ определения поправки к суммарному импульсу тяги двигателя позволяет повысить точность определения экспериментального значения суммарного импульса тяги двигателя и достоверность получаемых экспериментальных данных при проведении наземной стендовой отработки различных двигателей.


Способ экспериментального определения поправки к суммарному импульсу тяги двигателя при стендовых огневых испытаниях
Способ экспериментального определения поправки к суммарному импульсу тяги двигателя при стендовых огневых испытаниях
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 641-650 из 676.
24.04.2023
№223.018.529d

Устройство для измерения периметров охватываемой и охватывающей поверхностей стыкуемых между собой тонкостенных крупногабаритных цилиндрических оболочек и способ его тарировки

Заявленная группа изобретений относится к измерительной технике и может быть использована при контроле периметров охватываемых и охватывающих поверхностей стыкуемых между собой тонкостенных крупногабаритных цилиндрических нежестких оболочек, преимущественно корпусов ракет. Одно устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741773
Дата охранного документа: 28.01.2021
10.05.2023
№223.018.5339

Способ управления электромагнитным клапаном и устройство для его осуществления

Предполагаемое изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электромагнитными клапанами (ЭМК), позволяет расширить функциональные возможности при повышении напряжения питания ЭМК и снизить аппаратные задержки. Для управления ЭМК используется полумостовая схема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795208
Дата охранного документа: 03.05.2023
14.05.2023
№223.018.54c6

Способ стабилизации уровня тока в обмотке двухобмоточного шагового двигателя, работающего в полношаговом режиме, и драйвер для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении точности стабилизации уровня тока в любой момент его протекания в обмотке шагового двигателя (ШД) при любом возможном случае коммутации ключей силовых мостов. Способ стабилизации уровня тока в обмотке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737662
Дата охранного документа: 02.12.2020
14.05.2023
№223.018.558c

Способ контроля работы электропривода на основе двухобмоточного шагового двигателя, работающего в полношаговом режиме, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля работы шагового привода, содержащего двухобмоточный шаговый двигатель (ШД), работающий в полношаговом режиме. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей и повышении достоверности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738348
Дата охранного документа: 11.12.2020
14.05.2023
№223.018.5729

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, преимущественно для конструкции твердотопливных двигателей разделения системы аварийного спасения объекта. Ракетный двигатель твердого топлива, содержащий силовую цилиндрическую оболочку с доньями, на цилиндрической части которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771220
Дата охранного документа: 28.04.2022
15.05.2023
№223.018.57b9

Интегрированный комплекс бортового оборудования беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к системам управления летательными аппаратами. Интегрированный комплекс бортового оборудования беспилотного летательного аппарата содержит взаимосоединенные по мультиплексному каналу информационного обмена и по каналу информационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767938
Дата охранного документа: 22.03.2022
16.05.2023
№223.018.600d

Способ определения координат цели в системе "запрос-ответ"

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах вторичной радиолокации при определении координат цели в системе «запрос-ответ». Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности определения координат цели в системе «запрос-ответ»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742945
Дата охранного документа: 12.02.2021
16.05.2023
№223.018.60ec

Устройство для сочленения наружной поверхности реактивного сопла двигателя и мотогондолы летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к сочленению реактивного сопла и мотогондолы летательного аппарата. Устройство для сочленения наружной поверхности реактивного сопла (2) двигателя и мотогондолы (1) летательного аппарата включает кольцо упругих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743539
Дата охранного документа: 19.02.2021
16.05.2023
№223.018.619a

Способ повышения надежности опознавания в радиолокационной системе активного запроса-ответа

Изобретение относится к активной радиолокации и может быть использовано в запросчиках радиолокационных систем активного запроса-ответа, устанавливаемых на подвижные объекты-носители, работающих по целеуказаниям от внешних систем по объектам, которые оборудованы радиолокационными ответчиками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746175
Дата охранного документа: 08.04.2021
16.05.2023
№223.018.6233

Система наведения, стабилизации и управления вооружением боевой машины

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к системам наведения, стабилизации и управления вооружением боевых машин типа БМП, БМД, танков, БТР, БРДМ и т.п., работающих с комплексом управления вооружением этих объектов. Технический результат – расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789421
Дата охранного документа: 02.02.2023
Показаны записи 361-364 из 364.
06.12.2018
№218.016.a3ef

Способ экспериментального определения параметров запуска двигателя при стендовых испытаниях

Способ экспериментального определения параметров запуска двигателя при стендовых испытаниях, основанный на проведении испытания и регистрации диаграммы тяги изделия двухмостовым силоизмерительным датчиком. В период срабатывания воспламенителя до начала возгорания заряда испытуемого двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674112
Дата охранного документа: 04.12.2018
29.04.2019
№219.017.40de

Стенд для моделирования импульсного газотермодинамического воздействия высокотемпературного газа на элементы тепловой защиты конструкции

Стенд содержит состыкованные между собой твердотопливный газогенератор и газоход переменного сечения. Газоход включает переходный участок с нормированным профилем, мерный участок постоянного сечения с исследуемым материалом и установленными в нем термопарами и сопловой блок для выпуска газов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399783
Дата охранного документа: 20.09.2010
17.07.2019
№219.017.b57b

Способ и стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла

Стенд для испытания герметизирующей заглушки углового сопла включает основание, емкость пневмодавления, электропневмоклапан, дроссельную шайбу, переходник для монтажа испытуемой заглушки, имитатор раструба сопла, системы измерения и видеонаблюдения. Переходник выполнен в виде имитатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694472
Дата охранного документа: 16.07.2019
07.03.2020
№220.018.0a5d

Заряд твердого топлива

Заряд твердого топлива содержит органопластиковый корпус, изготовленный методом спиральной намотки с защитно-крепящим слоем, нанесенным на внутреннюю поверхность корпуса, и скрепленное с ним твердое топливо посредством защитно-крепящего слоя. В топливе выполнены центральный канал и со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716122
Дата охранного документа: 05.03.2020
+ добавить свой РИД