×
29.12.2017
217.015.fc2e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления основан на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) потока газа, обеспечении условий взаимодействия потока газа в зоне контакта с ЭКЛА, измерении температуры, давления, скорости. К ЭКЛА подают дополнительное количество теплоты путем сжигания пиротехнической смеси, закрепленной на ЭКЛА. Параметры потока газа, давление и состав газа в ЭМУ выбирают в соответствии с параметрами атмосферы на текущей высоте при движении ЭКЛА. Дополнительное количество теплоты подают путем нагрева ЭКЛА тепловым эквивалентом пиротехнической смеси, например электронагревателем. В зону нагрева ЭКЛА дополнительно подают энергию в виде акустического, лазерного воздействия, параметры которых определяют из условия повышения эффективности нагрева ЭКЛА. Устройство для реализации способа включает в свой состав экспериментальный стенд, в виде замкнутого объема для создания пониженного абсолютного давления, ЭМУ, содержащую систему фиксации ЭКЛА, датчики температуры, давления, входной и выходной патрубки, газоанализатор для определения процентного содержания газов на входе и выходе. В состав ЭМУ дополнительно введены пиротехническая смесь с системой зажигания, скоростная видеокамера, система подготовки потока газа, система поворота ЭКЛА с закрепленным источником подвода теплоты относительно направления потока газа, акустический, лазерный излучатели, электрический нагреватель. Изобретение позволяет расширить границы моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции ЭКЛА с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проведении физического моделирования процессов тепло- и массообмена при нагреве элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) на основе подачи теплоты с использованием различных механизмов ее передачи, например, конвективный теплообмен с использованием теплоносителя (ТН) в виде горячих газов, кондуктивный теплообмен, например, с помощью пиротехнических составов (ПС), электрических нагревателей, лучевой теплообмен, например, лазерное или акустическое воздействие и т.д. с осуществлением условий, реализующихся при движении ЭКЛА на атмосферном участке траектории (давление, набегающий аэродинамический поток, состав атмосферы).

Известен способ моделирования процесса тепло- и массообмена, с окружающей средой, например, при газификации топлива и устройство, его реализующее, которые описаны на стр. 163-174 в кн. 1 «Снижение техногенного воздействия ракетных средств выведения на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду» (Монография) под ред. В.И. Трушлякова, Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. 220 с. Однако этот способ преимущественно ориентирован на работу с высококипящими и токсичными компонентами топлива типа несимметричный диметилгидразин, азотная кислота, азотный тетраксид.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива в условиях пониженного давления и устройство для его реализации по патенту РФ МПК F02K 9/96 №2493414, основанный на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) ТН, обеспечении условий взаимодействия в зоне контакта ТН с поверхностью жидкого компонента ракетного топлива, проведении измерений температуры, давления в различных точках ЭМУ, перед подачей ТН осуществляют понижение давления в ЭМУ до 0,01 МПа через дренажный электропневмоклапан (ДЭПК), а в качестве газа наддува используют гелий с параметрами избыточного давления до 0,3 МПа со сбросом до 0,01 МПа абсолютного, в качестве ТН используют азот, массовый секундный расход которого равен производительности вакуумного насоса, а процентное содержание газифицированных продуктов определяют исключением из показаний газоанализатора состава ТН и газа наддува.

К недостаткам способа по прототипу относятся трудности его адаптации при проведении исследований различных процессов тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой при пониженном давлении, т.к. по прототипу рассматривается только конвективный механизм тепло- и массообмена (воздействие потока горячего газа в виде ТН) при наличии модельной жидкости, располагаемой на элементе поверхности ЭМУ.

Техническим результатом предлагаемого технического решения является расширение границы применимости известного способа для исследования различных механизмов процесса тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой при его движении в различных диапазонах высот и скоростей.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе по моделированию процесса тепло- и массообмена с окружающей средой, основанном на введении в ЭМУ потока газа, обеспечения условий взаимодействия потока газа в зоне контакта с ЭКЛА, измерению температуры, давления, скорости, вводят следующие действия:

а) подают дополнительное количество теплоты путем сжигания ПС, закрепленной на ЭКЛА, а параметры потока газа (скорость, состав газов, температуру, направление обдува ЭКЛА), давление и состав газа в экспериментальной модельной установке выбирают в соответствии с параметрами атмосферы на текущей высоте при движении ЭКЛА;

б) обеспечивают начальную температуру ЭКЛА, соответствующую фактической температуре ЭКЛА на исследуемой высоте (до 300°С), например, электронагревателем;

в) в зону нагрева ЭКЛА дополнительно подают энергию в виде акустического и лазерного воздействий, параметры которых (амплитуду, частоту) определяют из условия повышения эффективности нагрева ЭКЛА.

Устройство для реализации способа, включающее в свой состав экспериментальную установку в виде замкнутого объема для создания пониженного абсолютного давления, ЭМУ, содержащую систему фиксации ЭКЛА, датчики температуры, давления, входной и выходной патрубки, газоанализатор для определения процентного содержания газов на входе и выходе, дополнительно введены:

а) электрический подогреватель ЭКЛА;

б) система поворота ЭКЛА, относительно потока газа, с закрепленной ПС и системой зажигания;

в) система подготовки потока газа;

г) акустический и лазерный излучатели;

д) скоростная видеокамера.

Реализация предлагаемого решения.

Параметры газового потока, соответствующего исследуемой высоте (химический состав, плотность, температура, скорость натекания, направление), обеспечиваются соответствующей системой подготовки газового потока.

Электрический подогреватель имитирует начальный нагрев (или уменьшение температуры) ЭКЛА, который он получает при движении в окружающей среде на текущей высоте, на которой исследуются параметры системы ЭКЛА + ПС + воздействие атмосферы. Например, начальная температура на старте соответствует температуре окружающей среде, в процессе активного участка траектории выведения различные ЭКЛА могут нагреваться до 300°С и выше, после отделения от ракеты-носителя, в зависимости от параметров движения в атмосфере эта температура, например, для створок головного обтекателя снижается из-за их «порхающего» характера полета.

Подача дополнительной энергии в виде оптического (лазерного) или акустического/ультразвукового (в различной форме, например, путем использования газоструйного воздействия или непосредственного ультразвукового воздействия на ЭКЛА), а также их совместного воздействия приводит к изменению коэффициентов теплопроводности, скорости горения и т.д., что и является одним из предметов исследования.

Сущность предлагаемого способа и устройства для его реализации поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена пневматическая схема ЭМУ для моделирования процесса тепло- и массообмена ЭКЛА с окружающей средой.

1. ЭМУ 1 с находящейся на подложке ЭКЛА 2, фиксированной на системе поворота 3 относительно потока газа, имеющей электрический подогреватель 4 с закрепленной ПС 5 и системой зажигания, соединена через гермоввод 6 с системой подготовки потока газа 7, акустическим излучателем 8, сопловым подводом газа 9 и лазерным излучателем 10. Температуру нагрева ЭКЛА 2 контролируют датчиком 11.

2. Система подготовки потока газа 7 подготавливает газовый поток с заданными физико-химическими характеристиками. Газы из газовых баллонов 12-14 (12 - газовый баллон с газообразным азотом, 13 - газовый баллон с газообразным кислородом, 14 - газовый баллон с газообразным аргоном) подаются в коллектор 15 для смешивания в соответствующей концентрации для каждой высоты, путем открытия вентилей 16-18 и электропневмоклапанов 19-21. Давление и массовый расход газов, поступающих из баллонов 12-14, задаются редукторами 22-24 и клапанами 25-27. Полученный газовый поток нагревают теплоэлектронагревателем 28 до заданной температуры и подают через гермоввод 6 в ЭМУ 1.

3. Газовый поток воздействует на ЭКЛА 2 и ПС 5, при этом фиксируются параметры датчиком 11 и регистрируются скоростной видеокамерой 29. Газ из ЭМУ 1 утилизируется через предохранительный клапан 30 и газоанализатор 31. Параметры газа в ЭМУ 1 контролируются датчиками давления и температуры 32.

4. С помощью вакуумного насоса 33 создают давление Рвк в вакуумной камере 34 в диапазоне (1,0-0,01) атм, контролируемое датчиками 35. Величина исходного давления Рвк варьируется в соответствии с программой экспериментов.

Эффект предлагаемого способа и устройства для его осуществления заключается в возможности проведения физического моделирования процессов тепло- и массообмена при нагреве ЭКЛА, движущегося на атмосферном участке траектории, на основе подачи теплоты с использованием различных механизмов ее передачи: конвективный теплообмен с использованием ТН в виде горячих газов, кондуктивный теплообмен с использованием ПС, лучевой теплообмен с использованием лазерного или акустического/ультразвукового, а также их совместного воздействия.


СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 132.
12.04.2019
№219.017.0c05

Устройство защиты однофазного трансформатора от электрических повреждений в обмотках

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности функционирования устройства защиты однофазного трансформатора от электрических повреждений за счет устранения зависимости его чувствительности от места расположения замкнувшихся витков в обмотках защищаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684607
Дата охранного документа: 10.04.2019
01.05.2019
№219.017.47c7

Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании компактных агрегатов, подающих потребителю одновременно или попеременно сжатый воздух и жидкость под давлением. Машина содержит картер 1 с кривошипно-шатунным механизмом привода 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686536
Дата охранного документа: 29.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c43

Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - улучшение пусковых и эксплуатационных характеристик. Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами включает статор, ротор и устройство для выпрямления электрического тока. На роторе закреплены постоянные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687964
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e43

Диодный ключ

Изобретение относится к области импульсной техники. Техническим результатом является снижение величины суммарного управляющего тока диодов и, как следствие, снижение энергопотребления ключа, повышение его коэффициента полезного действия и уменьшение импульсных помех, проникающих в цепь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688756
Дата охранного документа: 22.05.2019
04.06.2019
№219.017.72e2

Способ проведения лётно-конструкторских испытаний бортовой системы испарения остатков жидкого топлива в баке отработавшей ступени ракеты-носителя

Изобретение относится к автономной бортовой системе спуска (АБСС) отработавшей ступени (ОС) ракеты-носителя (РН) с маршевыми ЖРД. Способ включает испытания входящей в состав АБСС системы испарения остатков жидкого топлива в баке ОС в процессе пуска РН, исключая другие элементы АБСС. Перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690304
Дата охранного документа: 31.05.2019
22.06.2019
№219.017.8e97

Система коротковолновой радиосвязи с использованием частотно-манипулированных сигналов, передаваемых в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для передачи дискретных сообщений по коротковолновым каналам связи в условиях действия преднамеренных аддитивных помех. Технический результат заключается в повышении надежности передачи сообщений по каналам радиосвязи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692081
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e9c

Способ минимизации зон отчуждения для отделяемых частей ракет-носителей

Изобретение относится к конструкции и эксплуатации ракет-носителей (РН) и их отделяемых частей (ОЧ): отработавших ступеней, переходных отсеков, створок головных обтекателей и т.п. Способ включает этап предполетной подготовки РН, на котором рассчитывают параметры движения ОЧ, определяя участки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692207
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a9

Пневматическая подвеска

Изобретение относится к области машиностроения. Пневматическая подвеска содержит резинокордную оболочку с крышкой, образующие основную рабочую полость, дополнительную полость и расположенную между ними перегородку. Дополнительная полость установлена соосно и внутри основной рабочей полости. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692296
Дата охранного документа: 24.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2a2

Устройство неинвазивной санации мочеточниковых стентов

Изобретение относится к урологии и предназначено для уменьшения солевой обструкции мочеточниковых стентов. Устройство неинвазивной санации мочеточниковых стентов содержит ультразвуковой генератор, состоящий из силового выпрямителя, фильтра и высокочастотного инвертора с выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693002
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a31d

Позиционный гидропривод (варианты)

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводам с дискретными позициями, и может быть использовано для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами. Позиционный гидропривод содержит гидроцилиндр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692880
Дата охранного документа: 28.06.2019
Показаны записи 91-95 из 95.
20.04.2023
№223.018.4c4f

Установка для аэропонного выращивания растений in vitro

Изобретение относится к области сельского хозяйства и биотехнологии, в частности, к оборудованию для бессубстрактного выращивания растений методом аэропоники, и может быть использовано для круглогодичного выращивания растений и производства мини-клубней в контролируемых условиях и на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752427
Дата охранного документа: 28.07.2021
23.05.2023
№223.018.6f46

Способ спуска ускорителя ступени ракеты-носителя при аварийном выключении жрд и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ спуска ускорителя ступени (УС) ракеты-носителя (РН) при аварийном выключении жидкостного ракетного двигателя (АВД) в заданный район падения основан на стабилизации УС. Управление движением выполняется за счёт сброса продуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746473
Дата охранного документа: 14.04.2021
27.05.2023
№223.018.70f0

Способ разработки полимерного композиционного материала с учётом его последующей утилизации и устройство для его реализации

Настоящее изобретение относится к области разработки полимерных композиционных материалов (ПКМ) с заданными характеристиками и возможностью последующей утилизации сжиганием. Способ разработки ПКМ с учётом его последующей утилизации основан на смешении высокопрочных углеродных волокон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776312
Дата охранного документа: 18.07.2022
27.05.2023
№223.018.721c

Способ моделирования процесса очистки поверхности и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области моделирования процессов очистки различных поверхностей изделий от загрязнений, возникающих в процессе производства и эксплуатации, с целью выбора оптимальных режимов и воздействующих факторов. Способ моделирования процесса очистки поверхности включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743936
Дата охранного документа: 01.03.2021
17.06.2023
№223.018.7e1a

Способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из прозрачной емкости и устройство для его реализации

Изобретения относятся к технологическим процессам, связанным с осушкой различных изделий. Предлагается способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении модельной жидкости (МЖ) из экспериментального образца (ЭО), основанный на энергетическом воздействии с заданными параметрами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777650
Дата охранного документа: 08.08.2022
+ добавить свой РИД