×
24.07.2018
218.016.7465

Результат интеллектуальной деятельности: Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002662037
Дата охранного документа
23.07.2018
Аннотация: Изобретение может быть использовано для изготовления емкостей, подвергаемых градуировке для определения объемов в контрольных точках, расположенных на заданной высоте. В способе осуществляют раздельное определение объемов в днищах и цилиндрических оболочках, причем оболочку разделяют на элементарные объемы, в полярной системе координат осуществляют измерение внутренней поверхности элементарных объемов, по результатам которых определяют отклонение внутренней поверхности от теоретического контура и последующим интегрированием определяют форму и действительную площадь поперечного сечения, и определяют значение элементарного объема. Суммированием элементарных объемов вычисляют полный объем каждой цилиндрической оболочки. На технологической карте воспроизводят схему размещения цилиндрических оболочек и заранее отградуированных днищ, и воспроизводят схему расположения контрольных точек срабатывания датчика расходования жидкости (ДРЖ). На карту наносят схему размещения конструктивных элементов. Составляют математическую модель расчета внутренних объемов емкости, соответствующих каждой контрольной точке срабатывания ДРЖ и выполняют расчеты. Техническим результатом является повышение точности градуировки. 5 ил.

Изобретение относится к технологии изготовления цилиндрических емкостей, подвергаемых градуировке для определения объемов в контрольных точках, расположенных на заданной высоте и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных емкостей.

При изготовлении емкостей осуществляется их градуировка (тарировка) с целью обеспечить строго регламентированное количество жидкости содержимого емкости при заливке, а также установить зависимость объема жидкости в емкости от ее уровня, (см. Технология сборки и испытаний космических аппаратов. Под редакцией проф. И.Т. Белякова, проф. И.А. Зернова. М.: Машиностроение, 1990, с. 78-80).

Градуировку емкостей цилиндрической формы осуществляют в вертикальном положении на специальных стендах с применением технологической жидкости. Количество жидкости, заливаемой в емкость при градуировке, определяют весовым способом, к объему переходят через величину плотности жидкости.

Однако с увеличением габаритов цилиндрических емкостей существенно увеличиваются затраты на изготовление и монтаж крупногабаритных градуировочных стендов, строительство высотных производственным зданий и сооружений, приобретение оборудования и емкостей для подготовки, хранения, слива и утилизации технологической жидкости.

После градуировки емкостей технологическая жидкость сливается. При этом возникают трудности по удалению остатков жидкости из тупиковых и труднодоступных зон.

В качестве прототипа к заявленному способу градуировки емкости для определения объемов, соответствующих положению контрольных точек срабатывания датчика расходования жидкости (ДРЖ) по ее высоте принят способ, при котором определение части объема емкости, соответствующей плоскости зеркала жидкости в точке срабатывания сигнализатора, осуществляется путем суммирования элементарных объемов, измеренных по внешнему контуру сечений перпендикулярных оси емкости (см. патент RU 2498233).

Однако, технология измерения элементарных объемов в крупногабаритных емкостях на внешней поверхности которых путем фрезерования выполнен вафельный фон, содержащий продольные и кольцевые ребра, существенно усложняется и приводит к увеличению трудоемкости измерений, а также к усложнению технологического оборудования. Кроме того, вследствие производственных погрешностей изготовления и разнотолщинности стенок емкости, действительный контур внутреннего поперечного сечения ее будет отличаться от вычисленного по результатам измерений наружной поверхности и точность вычисления элементарных объемов емкости снизится.

Технической задачей изобретения является создание способа градуировки цилиндрической емкости для определения объемов, соответствующих положению контрольных точек ДРЖ по высоте, обеспечивающего повышение точности градуировки и без применения технологической жидкости, а также крупногабаритных специальных технологических стендов.

Поставленная техническая задача решается тем, что согласно изобретению первоначально осуществляют раздельное определение объемов в днищах и цилиндрических оболочках, причем цилиндрическую оболочку путем дискретного нанесения реперных знаков на наружную поверхность по ее высоте разделяют на элементарные цилиндрические объемы, в поперечном сечении, проходящем между реперными знаками каждого элементарного объема, в полярной системе координат осуществляют непрерывное измерение в окружном направлении внутренней поверхности элементарных объемов, по результатам измерений определяют отклонение внутренней поверхности от теоретического контура и последующим интегрированием определяют форму и действительную площадь поперечного сечения, а после умножения ее на расстояние между реперными знаками определяют значение элементарного объема, суммированием элементарных объемов вычисляют полный объем каждой цилиндрической оболочки, предназначенной для изготовления цельной емкости, в базовой системе координат, на технологической карте, воспроизводят схему размещения цилиндрических оболочек и заранее отградуированных днищ с расположением реперных знаков в одной плоскости, проходящей через образующую емкости, в этой же плоскости воспроизводят схему расположения контрольных точек срабатывания ДРЖ, на эту же карту наносят схему размещения конструктивных элементов устанавливаемых внутрь емкости, которые приводят к уменьшению внутреннего объема, определяют значения их объемов до соответствующих контрольных точек, измеряют фактические размеры между крайними реперными знаками смежных оболочек и днищ, соединенных кольцевыми сварными швами, наносят их на технологическую карту, вычисляют изменение линейных размеров между реперными знаками смежных оболочек и днищ, по результатам измерений уточняют изменение внутренних объемов цилиндрических оболочек и днищ, вызванных подрезкой торцов при сборке емкости и поперечной усадкой сварных швов, составляют математическую модель расчета полного объема емкости и внутренних объемов емкости, соответствующих каждой контрольной точке срабатывания ДРЖ и выполняют расчеты.

Конкретный вариант реализации способа градуировки.

Цилиндрическую оболочку 1 (см. фиг. 1) путем дискретного нанесения реперных знаков 2 на наружную поверхность по высоте разделяют на элементарные цилиндрические объемы 3 и устанавливают вертикально на измерительный стенд 4 (см. фиг. 2), оснащенный поворотным столом 5, измерительной системой 6 с щупом 7 и обеспечивающей непрерывное измерение внутренней поверхности в поперечных сечениях, заданных по высоте. По результатам измерений определяют отклонение внутренней поверхности от теоретического контура и последующим интегрированием определяют форму и действительную площадь поперечного сечения, и путем ее умножения на расстояние между реперными знаками определяют значение элементарного объема. Суммированием элементарных объемов вычисляют полный объем каждой цилиндрической оболочки, предназначенной для изготовления цельной емкости.

В базовой системе координат емкости на технологической карте (см. фиг. 3) воспроизводят схему размещения цилиндрических оболочек 1 и отградуированных днищ 8 с расположением реперных знаков 2 в одной плоскости 9, проходящей через образующую емкости. В этой же плоскости воспроизводят схему расположения контрольных точек 10 срабатывания ДРЖ. На эту же карту наносят схему размещения конструктивных элементов 11, устанавливаемых внутрь емкостей уменьшающих внутренней объем, определяют значения их объемов до соответствующих контрольных точек. Измеряют фактические размеры между реперными знаками смежных оболочек и днищ, соединенных кольцевыми сварными швами 12.

Вычисляют изменение линейных размеров между реперными знаками смежных оболочек и днищ по формуле

где L1 - расчетный размер между реперными знаками до сборки и сварки баков (см. фиг. 4);

L2 - размер между реперными знаками после сборки и сварки баков (см. фиг. 5).

По результатам измерений уточняют изменение внутренних объемов цилиндрических оболочек и днищ, вызванных подрезкой торцов при сборке емкости и поперечной усадки сварных швов.

Составляют математическую модель расчетов полного объема емкости и внутренних объемов емкости, соответствующих каждой контрольной точке срабатывания ДРЖ и выполняют расчеты.

Полный объем емкости VП вычисляют по формуле

где - суммарный объем цилиндрических оболочек;

- суммарный объем днищ;

- суммарный незаполненный объем, вызванный размещением конструктивных элементов, устанавливаемых внутрь бака;

- суммарный утерянный объем, вызванный подрезкой торцев и поперечной усадкой сварных швов.

Расчет объема соответствующего первой точке срабатывания ДРЖ вычисляют по формуле:

,

где VП - полный объем емкости, определяется расчетом;

VС - заполняемый объем верхнего днища;

VЦ1 - объем цилиндрической части емкости до первой точке срабатывания ДРЖ;

VН1 - не заполняемые объемы конструктивных элементов, размещенных в цилиндрической части емкости до первой контрольной точки срабатывания ДРЖ;.

VY1 - утерянные объемы, вызванные подрезкой торцев при сборке емкости и поперечной усадки кольцевых швов расположенных до первой контрольной точки срабатывания ДРЖ.

Расчет объемов, соответствующих следующим точкам срабатывания ДРЖ вычисляют по формуле:

,

где Vi-1 - объем емкости, соответствующий предыдущей контрольной точке срабатывания ДРЖ;

VЦi - объем цилиндрической части емкости между i-той и предыдущей точками срабатывания ДРЖ;

VНi - не заполняемые объемы конструктивных элементов, размещенных между i-той и предыдущей точками срабатывания ДРЖ;

VYi - утерянные объемы, вызванные подрезкой торцев размещенных между i-той и предыдущей точками срабатывания ДРЖ.

При расчете объемов, соответствующих последней точке срабатывания ДРЖ из формы вычитают дополнительный объем, размещенный в днище.

Предложенный способ градуировки цилиндрических емкостей для определения объемов, соответствующих положению контрольных точек срабатывания ДРЖ по высоте позволяет решить поставленную в заявке техническую задачу, так как обеспечивает градуировку емкостей путем выполнения заявленной последовательности операций по градуировке крупногабаритных цилиндрических емкостей.

Данное техническое решение позволяет исключить применение технологической жидкости и крупногабаритных градуировочных стендов и относится к области прорывных технологий в производстве крупногабаритных цилиндрических емкостей.

Предложенный способ может быть применен в отраслях машиностроения, изготавливающих цилиндрические емкости.

Способ градуировки цилиндрической емкости для определения объемов, соответствующих положению контрольных точек датчика расходования жидкости по их высоте, заключающийся в суммировании элементарных объемов, измеренных в сечениях, перпендикулярных оси емкости, отличающийся тем, что согласно изобретению осуществляют раздельное определение объемов в днищах и цилиндрических оболочках, причем цилиндрическую оболочку путем дискретного нанесения реперных знаков на наружную поверхность по ее высоте разделяют на элементарные цилиндрические объемы в поперечном сечении, проходящем между реперными точками каждого элементарного объема, в полярной системе координат осуществляют непрерывное измерение в окружном направлении внутренней поверхности элементарных объемов, по результатам измерений определяют отклонение внутренней поверхности от теоретического контура и последующим интегрированием определяют форму и действительную площадь поперечного сечения, и путем умножения ее на расстояние между реперными знаками определяют значение элементарного объема, суммированием элементарных объемов вычисляют полный объем каждой цилиндрической оболочки, предназначенной для изготовления емкости, в базовой системе координат на технологической карте воспроизводят схему размещения цилиндрических оболочек и заранее отградуированных днищ с расположением реперных знаков в одной плоскости, проходящей через образующую емкости, в этой же плоскости воспроизводят схему расположения контрольных точек срабатывания датчика расходования жидкости, на эту же карту наносят схему размещения конструктивных элементов, устанавливаемых внутрь емкости, которые приводят к уменьшению внутреннего объема, определяют значения их объемов до соответствующих контрольных точек, измеряют фактические размеры между крайними реперными знаками смежных оболочек и днищ, соединенных кольцевыми сварными швами, вычисляют изменение линейных размеров между реперными знаками смежных оболочек и днищ, наносят их на технологическую карту, по результатам измерений уточняют изменения внутренних объемов цилиндрических оболочек и днищ, вызванных подрезкой торцов при сборке емкости и поперечной усадкой сварных швов, составляют математическую модель расчета внутренних объемов емкости, соответствующих каждой контрольной точке срабатывания датчика расходования жидкости, и выполняют расчеты.
Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте
Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте
Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте
Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте
Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 624.
27.08.2013
№216.012.654c

Способ пеленгования с повышенной разрешающей способностью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в акустике и радиотехнике для восстановления изображений и определения с повышенной разрешающей способностью азимутального и угломестного направлений на источники волн различной природы: упругих волн в различных средах, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491569
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.65cb

Модуль бесперебойного питания потребителей постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания ответственных потребителей постоянного тока особой группы первой категории надежности электроснабжения, не допускающих перерыва питания. Технический результат заключается в упрощении, создании режима эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491696
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.6871

Дренажно-предохранительный клапан

Изобретение относится к арматуростроению, в частности к устройствам, поддерживающим избыточное давление в заданных пределах внутри емкостей, в том числе криогенных, и предназначено для использования в пневмогидросистемах любой отрасли машиностроения. Дренажно-предохранительный клапан снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492384
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b0d

Космический аппарат дистанционного зондирования земли

Изобретение относится к конструкции космического аппарата (КЛ) и его бортовым, главным образом, терморегулирующим системам. КЛ конструктивно объединяет модули целевой аппаратуры и служебных систем и снабжен термостабилизирующим кожухом, выполненным в виде прямоугольного параллелепипеда. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493056
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6ca2

Клапан для регулирования расхода горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на совершенствование конструкций клапанов, работающих в условиях высоких температур и давлений и предназначенных для управления вектором тяги летательных аппаратов. Клапан для регулирования расхода горячего газа состоит из корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493461
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6cec

Противопехотная осколочная мина дистанционной установки

Изобретение относится к боеприпасам и может быть использовано для поражения живой силы противника. Противопехотная осколочная мина дистанционной установки содержит направляющий корпус, устройство установки, подпружиненные лапки, накидную крышку, стабилизатор в виде капроновых лент или парашюта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493535
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.10.2013
№216.012.76b1

Разъемное соединение

Изобретение относится к многоразовым разъемным соединениям трубопроводов в ракетно-космической технике, обеспечивающим разделение пневмогидромагистралей от управляющего давления сжатого воздуха с дублированием разделения вручную при технологических операциях при подготовке изделия к старту....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496045
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a8c

Газораспределительный клапан

Изобретение относится к арматуростроению и предназначено в качестве газораспределительных клапанов управлять летательными аппаратами по плоскостям тангажа, рыскания и крена. Газораспределительный клапан содержит корпус с входным и двумя выходными патрубками, с седлами, установленными в выходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497034
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7afe

Блок приема и синхронизации

Изобретение относится к приемному тракту радиолокационных систем и предназначено для обеспечения высокопроизводительной первичной цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени. Достигаемый технический результат изобретения - повышение эффективности цифровой обработки радиолокационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497148
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7efe

Теплообменный аппарат

Изобретение относится к энергетике. Теплообменный аппарат содержит теплообменник с корпусом и цилиндрической оболочкой, образующими каналы, входной и выходной коллекторы, дополнительный теплообменник, расположенный последовательно с первым, содержащий входной и выходной коллекторы. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498183
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД