×
09.06.2018
218.016.5b37

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002655910
Дата охранного документа
29.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам осевой фиксации деталей в отверстиях. Техническим результатом изобретения является повышение надежности устройства осевой фиксации путем обеспечения стойкости проволочного фиксатора к вибрации и ударным осевым нагрузкам, а также снижение трудоемкости фиксации и повышение технологичности расфиксации. Устройство осевой фиксации коаксиальных деталей включает проволочный фиксатор с отогнутым концом, размещенный в канавке радиуса r, выполненной на внутренней цилиндрической поверхности охватывающей детали, снабженной одним радиальным овальным отверстием шириной 2r и длиной L, в плоскости указанной канавки. В нем на наружной цилиндрической поверхности охватываемой детали выполнена канавка радиуса r, отогнутый конец проволочного фиксатора установлен во втором радиальном отверстии диаметром 2r, выполненном в охватываемой детали в плоскости ее канавки, причем длина Н проволочного фиксатора определяется формулой:, где H - длина проволочного фиксатора; D - диаметр сопрягаемых цилиндрических поверхностей охватывающей и охватываемой деталей; L - длина радиального овального отверстия охватывающей детали; а глубина h радиального овального отверстия охватывающей детали определяется формулой:, где h - глубина радиального овального отверстия охватывающей детали; L - длина радиального овального отверстия охватывающей детали; k - коэффициент трения материала проволочного фиксатора о материал охватывающей детали. 3 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам осевой фиксации деталей в отверстиях.

Из литературы (П.И. Орлов. «Основы конструирования». Справочно-методическое пособие. – М.: Машиностроение, 1988 г.) [1], книга 1, стр. 367, известно стопорное устройство, включающее фиксатор, размещенный в канавках, выполненных на наружной цилиндрической поверхности охватываемой детали и на внутренней цилиндрической поверхности охватывающей детали.

Недостатком указанного устройства является малая стойкость стопорного устройства к ударным осевым нагрузкам и вибрации, т.к. для демонтажа проволочного фиксатора канавка должна быть неглубокой, а фиксатор должен быть гибким.

Известен способ стопорения, описанный в [1], книга 2, стр. 480, включающий заведение проволочного фиксатора в корпус до попадания в канавку.

Недостатком указанного способа является необходимость специальной оснастки для монтажа стопорного кольца.

Наиболее близким к предложенному устройству – прототипом, является устройство, описанное в «Стопорные резьбовые соединения» / http//www.khdi.edu/uploads/literature/ [2], стр. 6-7, включающее проволочный фиксатор с отогнутым концом, размещенный в канавке, выполненной на внутренней цилиндрической поверхности охватывающей детали, снабженной одним радиальным овальным отверстием в плоскости указанной канавки.

Недостатком указанного устройства является недостаточная надежность из-за малой стойкости стопорного устройства к ударным осевым нагрузкам и вибрации.

Наиболее близким к предложенному способу – прототипом, является способ осевой фиксации, описанный в [2], стр. 6-7, включающий отгибание конца проволочного фиксатора, заведение отогнутого конца проволочного фиксатора в радиальное отверстие охватывающей детали, размещение проволочного фиксатора в канавке охватывающей детали.

Недостатком указанного способа является трудоемкость, вызванная необходимостью оснастки для изгибания проволоки в кольцо, термообработки для фиксации изогнутого состояния и сохранения пружинящих свойств.

Известен способ расфиксации стопорного устройства, [1], книга 1, стр. 349, включающий сдвиг кольца вручную в осевом направлении.

Недостатком указанного способа является нетехнологичность.

Наиболее близким к предложенному способу - прототипом является способ, описанный в [1], книга 2, стр. 481, включающий отгибание конца проволочного фиксатора и отжим проволочного фиксатора инструментом с клинообразным концом через радиальное отверстие охватывающей детали.

Недостатком способа является невозможность расфиксации коаксиальных деталей.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности устройства осевой фиксации путем обеспечения стойкости проволочного фиксатора к вибрации и ударным осевым нагрузкам, а также снижение трудоемкости фиксации и повышение технологичности расфиксации.

Технический результат достигается тем, что в устройстве осевой фиксации коаксиальных деталей, включающем проволочный фиксатор с отогнутым концом, размещенный в канавке радиуса r, выполненной на внутренней цилиндрической поверхности охватывающей детали, снабженной одним радиальным овальным отверстием шириной 2r и длиной L, в плоскости указанной канавки, в отличие от прототипа в нем на наружной цилиндрической поверхности охватываемой детали выполнена канавка радиуса r, отогнутый конец проволочного фиксатора установлен во втором радиальном отверстии диаметром 2r, выполненном в охватываемой детали в плоскости ее канавки, причем длина H проволочного фиксатора определяется формулой:

,

где H - длина проволочного фиксатора;

D - диаметр сопрягаемых цилиндрических поверхностей охватывающей и охватываемой деталей;

L - длина радиального овального отверстия охватывающей детали;

а глубина h радиального овального отверстия охватывающей детали определяется формулой:

,

где h - глубина радиального овального отверстия охватывающей детали;

L - длина радиального овального отверстия охватывающей детали;

k - коэффициент трения материала проволочного фиксатора о материал охватывающей детали.

Технический результат достигается тем, что в предложенном способе фиксации коаксиальных деталей, включающем отгибание конца проволочного фиксатора, заведение отогнутого конца проволочного фиксатора в радиальное овальное отверстие охватывающей детали, размещение проволочного фиксатора в канавке охватывающей детали, в отличие от прототипа в нем совмещают радиальное отверстие охватываемой детали с радиальным овальным отверстием охватывающей детали, отогнутый конец проволочного фиксатора заводят в указанное радиальное отверстие охватываемой детали через радиальное овальное отверстие охватывающей детали, затем производят взаимный окружной проворот охватываемой и охватывающей деталей относительно друг друга до полного размещения свободного неотогнутого конца проволочного фиксатора в канавке за пределами радиального овального отверстия охватывающей детали.

Технический результат достигается тем, что в предложенном способе расфиксации коаксиальных деталей, включающем отгибание конца проволочного фиксатора и отжим проволочного фиксатора инструментом с клинообразным концом через радиальное овальное отверстие охватывающей детали, в отличие от прототипа в нем охватываемую деталь проворачивают относительно охватывающей детали до появления свободного неотогнутого конца проволочного фиксатора в радиальном овальном отверстии охватывающей детали, поддевают указанный конец инструментом с клинообразным концом, причем отжим осуществляют в сторону охватывающей детали, выводят конец за радиальное овальное отверстие охватывающей детали и продолжают взаимный проворот до появления радиального отверстия охватываемой детали в радиальном овальном отверстии охватывающей детали, после чего извлекают отогнутый конец проволочного фиксатора из радиального отверстия охватываемой детали.

Выполнение отличительных признаков устройства и способов позволяет легко с малой трудоемкостью выполнять фиксацию и расфиксацию коаксиальных деталей, а также предохраняет проволочный фиксатор от самопроизвольного смещения из канавки при воздействии осевых нагрузок и вибрации, что повышает надежность устройства.

Выполнение указанных устройства и способа иллюстрируется с помощью графических материалов. На фиг. 1 представлено устройство осевой фиксации коаксиальных деталей в разрезе до заведения проволочного фиксатора в канавку, на фиг. 2 представлено устройство в промежуточном положении при неполном взаимном провороте коаксиальных деталей, на фиг. 3 представлено устройство в зафиксированном положении, на фиг. 4 представлено устройство в процессе расфиксации после отжима конца проволочного фиксатора.

Устройство осевой фиксации коаксиальных деталей включает проволочный фиксатор 1, охватывающую деталь 2, в которой на внутренней цилиндрической поверхности выполнена канавка радиуса r, и радиальное овальное отверстие A, шириной 2r и длиной L, в ее плоскости, а также охватываемую деталь 3 с канавкой радиуса r, выполненной на наружной цилиндрической поверхности охватываемой детали, и радиальным отверстием Б диаметром 2r, выполненном в плоскости ее канавки. Один конец проволочного фиксатора 1 выполнен отогнутым, длина отогнутого конца соответствует глубине отверстия Б. Рекомендуемая величина r соответствует 0,55 диаметра проволочного фиксатора.

Способ фиксации коаксиальных деталей заключается в следующем: отгибают конец проволочного фиксатора 1. Совмещают радиальное отверстие Б диаметром 2r детали 3, глубина которого соответствует длине отогнутого конца проволочного фиксатора 1, выполненное на наружной цилиндрической поверхности охватываемой детали 3 в плоскости ее канавки, с радиальным овальным отверстием А детали 2, отогнутый конец проволочного фиксатора 1 заводят в указанное радиальное отверстие Б через радиальное овальное отверстие А охватывающей детали 2. Затем производят взаимный окружной проворот деталей 2 и 3 друг относительно друга, например за отверстия В, до полного размещения свободного неотогнутого конца проволочного фиксатора 1 в канавке за пределами радиального овального отверстия А детали 2.

Способ расфиксации коаксиальных деталей заключается в следующем: охватываемую деталь 3 проворачивают относительно охватывающей детали 2 до появления свободного неотогнутого конца проволочного фиксатора 1 в радиальном овальном отверстии А, выполненном в плоскости канавки охватывающей детали 2, поддевают указанный конец инструментом с клинообразным концом, например отверткой 5, причем отжим осуществляют в сторону охватывающей детали 2, выводят конец проволочного фиксатора 1 за радиальное овальное отверстие А охватывающей детали 2 и продолжают взаимный проворот деталей 2 и 3 до появления радиального отверстия Б детали 3 в радиальном овальном отверстии А детали 2, после чего извлекают отогнутый конец проволочного фиксатора 1 из радиального отверстия детали 3.

Для того чтобы проволочный фиксатор 1 полностью разместился в канавках деталей 2 и 3, его длина должна быть не более πD, где D - диаметр сопрягаемых цилиндрических поверхностей указанных деталей. Для того чтобы поддеть конец проволочного фиксатора инструментом с клинообразным концом, например отверткой 5, необходимо, чтобы от проволочного фиксатора было свободно 0,5 L, где L - длина отверстия А, следовательно, длина Н проволочного фиксатора определяется формулой:

При расфиксации стопорного устройства, окружная сила, приложенная к детали 3, будет раскладываться на силу, действующую в направлении движения проволочного фиксатора 1, которая будет составлять: , и силу давления детали 2 на проволочный фиксатор 1, которая будет составлять где М - момент, действующий на деталь 3, D - диаметр сопрягаемых цилиндрических поверхностей указанных деталей 2 и 3, α - угол наклона проволочного фиксатора 1 к детали 2 при опоре фиксатора на нее (см. фиг. 2). Для того чтобы не происходило заклинивание проволочного фиксатора 1, сила трения между проволочным фиксатором 1 деталью 2 должна быть меньше силы давления детали 2 на проволочный фиксатор 1, т.е. должно выдерживаться соотношение: или

, где α - угол наклона проволочного фиксатора 1 к детали 2 при опоре фиксатора на нее;

- коэффициент трения материала проволочного фиксатора 1 о материал охватывающей детали 2.

, откуда или , где

h - глубина радиального овального отверстия А;

L - длина радиального овального отверстия А;

k - коэффициент трения материала проволочного фиксатора 1 о материал охватывающей детали 2.

Выполнение отличительных признаков устройства и способов позволяет легко, с малой трудоемкостью выполнять фиксацию и расфиксацию коаксиальных деталей, а также предохраняет проволочный фиксатор от самопроизвольного смещения из канавки при воздействии осевых нагрузок и вибрации, что повышает надежность устройства.

Литература:

1. П.И. Орлов. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие. - М.: Машиностроение, 1988 г.

2. Стопорные резьбовые соединения. /http//www.khdi.edu/uploads/literature/ - прототип.


УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СПОСОБЫ ОСЕВОЙ ФИКСАЦИИ И РАСФИКСАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 111.
19.01.2018
№218.016.00e2

Способ испытания пневмогидравлической системы

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть применено в различных видах техники, где используется пневмогидравлическая система. Заявленный способ испытания пневмогидравлической системы включает подачу контрольного газа в пневмогидравлическую систему, контроль испытательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629697
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0105

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата (КА) относится к области дистанционного мониторинга природных и техногенных процессов. Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите КА включает определение текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629694
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.1dc2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает разворот СБ относительно направления на Солнце, измерение значений тока от СБ, сравнение измеренных значений тока с задаваемыми значениями и контроль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640943
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dd9

Ракетный разгонный блок

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Ракетный разгонный блок содержит криогенный бак окислителя с дополнительными придонными перегородками, заборным устройством, штангой датчика уровня криогенного топлива, маршевый двигатель. Криогенный бак окислителя снабжен каплеотражателем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640941
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.22c3

Способ определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642166
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2438

Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите космического аппарата

Предложенный способ относится к области дистанционного мониторинга природных процессов, в частности роста и движения ледников. Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите КА включает определение текущих параметров орбиты, съемку с КА ледника и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642544
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa2

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Электронасосный агрегат содержит корпус (1) и установленные в нем электродвигатель (4) и двухопорный полый вал (5) насоса с по крайней мере одним рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642877
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bb6

Способ определения параметров движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения параметров движения фронтальной части ледника. Сущность: с космического аппарата выполняют съемку ледника и неподвижных характерных наземных точек в моменты, взятые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643224
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.3b52

Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, в частности к средствам фиксации в условиях невесомости элементов предметной среды, особенно инструментов. Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости выполнена с продольным сквозным пазом. В пазу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647427
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c0c

Способ управления стационарным плазменным двигателем

Изобретение относится к исследованию и эксплуатации электроракетных стационарных плазменных двигателей. В способе, включающем запуск двигателя, сравнение измеренных значений разрядного тока с верхним допустимым его значением, и в случае превышения предельного значения выключение двигателя с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647749
Дата охранного документа: 19.03.2018
Показаны записи 1-6 из 6.
20.04.2013
№216.012.3788

Способ установки уплотнительных элементов между корпусом и валом

Изобретение относится к уплотнительной технике. Техническим результатом изобретения является повышение надежности за счет предохранения уплотнительных элементов от срезания путем введения объективного контроля осаживания и ускорение процесса осаживания. Способ установки уплотнительных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479769
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.03.2014
№216.012.a9fb

Диафрагменный насос

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования для космических летательных аппаратов. Насос включает мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509230
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2016
№216.015.3eb5

Устройство фиксации разделяемых элементов конструкции

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в агрегатах, например, в ракетно-космической технике. Техническим результатом является повышение надежности и долговечности. Устройство фиксации разделяемых элементов конструкции содержит корпус с двумя пневмоцилиндрами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584122
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.610f

Нагрузочный стенд для испытаний рулевой машины

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в испытательных стендах. Нагрузочный стенд для испытаний рулевой машины содержит стационарный стол, нагрузочный рычаг с симметрично расположенными консолями, упругую ленту с фиксатором, размещённые в направляющих стаканах съемные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591121
Дата охранного документа: 10.07.2016
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3353

Способ подвода газообразного вещества в полость герметизируемого агрегата с ее герметизацией и фиксирующее устройство герметизируемого агрегата

Изобретения могут быть использованы в агрегатах с жесткими требованиями по герметичности внутренних полостей, например, в авиационной и космической технике. Способ подвода газообразного вещества в полость 7 герметизируемого агрегата с ее герметизацией включает сообщение штуцера 3 с магистралью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430272
Дата охранного документа: 27.09.2011
+ добавить свой РИД