×
28.08.2018
218.016.7ff8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002664932
Дата охранного документа
23.08.2018
Аннотация: Изобретение относится к области сертификационных испытаний авиационной техники и, в частности, к технологии имитации атмосферного облака, а также имитации перемежающейся облачности при испытаниях противообледенительных систем основных узлов летательного аппарата и его двигателя на наземных стендах. При реализации способа подают воду, а затем распыливают воду в воздушном потоке, при этом водность регулируют посредством изменения расхода воды. Воду подают в импульсном режиме, при этом устанавливают дисперсность распыла, обеспечивающую формирование капель, средний медианный размер которых не превышает 20 мкм, а расход воды изменяют посредством регулировки скважности импульсов. Технический результат заключается в расширении диапазона водностей, создаваемых набором форсунок с заданными расходными характеристиками, при обеспечении нормируемой дисперсности распыла воды. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области сертификационных испытаний авиационной техники и, в частности, к технологии имитации атмосферного облака, а также имитации перемежающейся облачности при испытаниях противообледенительных систем (ПОС) основных узлов летательного аппарата и его двигателя на наземных стендах.

Под «имитацией атмосферного облака» в рамках настоящей заявки понимается искусственное воспроизведение условий воздействия капельной влаги атмосферного облака на узлы летательного аппарата, имеющих место в реальном атмосферном облаке, в частности создание в набегающем потоке воздуха при испытаниях ПОС летательного аппарата определенной концентрации водяных капель - водности, соответствующей таковой в реальном атмосферном облаке при различных траекториях полета летательного аппарата и различных атмосферных условиях.

Соответствующий диапазон требуемых водностей имеет широкие пределы, в которых водность может изменяться более чем в 15 раз. При этом водораспыливающие форсунки должны обеспечивать нормируемую дисперсность распыла по среднему медианному размеру капель воды, поступающих в поток воздуха. Нормируемая дисперсность обеспечивается в диапазоне расходной характеристики существующих форсунок от максимума до минимума не более чем в 3-5 раз (А.Н. Антонов. «Разработка методов и средств для проведения испытаний двигателей и элементов летательных аппаратов в условиях искусственного обледенения в наземных высотно-климатических камерах», Диссертация на соискание степени доктора технических наук, Москва, ЦИАМ, 2004 г., с. 292).

Из указанного выше источника известен способ регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке при стендовых испытаниях авиационных двигателей, в котором подают воду, а затем распыливают воду в воздушном потоке, при этом уменьшения водности в имитируемом облаке достигают изменением расхода воды в каналах, обеспечивающих подачу воды в форсунки.

Также известен способ (RU 2273008, 2006) регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке при стендовых испытаниях авиационных двигателей, в котором подают воду, а затем распыливают воду в воздушном потоке.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ регулирования водности в воздушном потоке (RU 154759, 2015) при стендовых испытаниях авиационных двигателей, в котором подают воду, а затем распыливают воду в воздушном потоке, при этом водность регулируют посредством изменения расхода воды.

В известных способах, для создания водности в потоке воздуха, при обеспечении нормируемой дисперсности распыла воды, в диапазоне, превышающем расходную характеристику форсунок, используют последовательно несколько наборов форсунок с различными расходными характеристиками, перекрывая таким образом различные участки полного диапазона изменения водности.

При переходе от одного к другому набору форсунок в блоке форсунок необходим останов испытания, перемонтаж форсунок, после чего требуется выполнение калибровки равномерности распыла нового набора форсунок, что существенно увеличивает временные затраты на проведение испытаний. Кроме того, отсутствует техническая возможность в одном испытании выполнить требование по обеспечению изменения водности при имитации траектории летательного аппарата в условиях перемежающейся облачности (различная водность).

Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в необходимости создания способа, позволяющего обеспечить указанные требования по обеспечению изменения водности в одном испытании без остановки последнего.

Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в расширении диапазона водностей при обеспечении нормируемой дисперсности распыла воды.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе регулирования водности в воздушном потоке при стендовых испытаниях авиационных двигателей подают воду, а затем распыливают воду в воздушном потоке, при этом водность регулируют посредством изменения расхода воды, воду подают в импульсном режиме, при этом устанавливают дисперсность распыла, обеспечивающую формирование капель, средний медианный размер которых не превышает 20 мкм, а расход воды изменяют посредством регулировки скважности импульсов.

Перед подачей воды могут выравнивать давление в каналах, обеспечивающих поступление воды, посредством настройки расхода воды через каждый канал.

Настоящее изобретение поясняется следующим подробным описанием осуществления способа регулирования водности в воздушном потоке при стендовых испытаниях авиационных двигателей.

Имитацию атмосферного облака осуществляют путем обдува объекта испытаний соответствующим образом организованным и настроенным водовоздушным потоком, образуемым воздушным потоком, подаваемым от источника, и блоком установленных в аэродинамической трубе рабочих форсунок, к которым подводится вода. Водяной поток распыливается из форсунок в виде капель с заданным средним медианным размером, не превышающим 20 мкм, и в заданном количестве, определяемом программой испытаний.

Вода подается в форсунки в импульсном режиме с определенной частотой и скважностью, которую устанавливают в зависимости от требуемой водности имитируемого облака.

В качестве форсунок могут быть использованы центробежные двухконтурные форсунки, в центральное сопло которых подается вода, а в коаксиально расположенное сопло второго контура - сжатый воздух. Блок форсунок может содержать параллельно включенные участки, расположенные по высоте, каждый из которых выполнен в виде питающей трубки, на которой размещены одна или несколько форсунок.

Для выполнения требований нормативных документов (например, авиационных правил летной годности АП-33) по нормируемой дисперсности распыла проводится предварительная калибровка испытательного стенда, для которой пошагово выполняются следующие операции:

а) на стенде в аэродинамической трубе монтируется блок форсунок, а на определенном расстоянии от него в сечении воздушного потока, где планируется установка объекта испытаний (но без него) монтируется оборудование для измерения размеров капель;

б) подают воду, например, из бака с водой в блок форсунок с расходом, соответствующим требуемой водности, которая определяется путем деления суммарного расхода воды в блоке форсунок на расход рабочего потока воздуха, подаваемого в аэродинамическую трубу, а во второй контур форсунок подают дополнительный поток воздуха;

в) на основании измерений указанного оборудования определяют фактический среднеарифметический размер капель и в случае несоответствия его требуемому изменяют давление (расход) воздуха второго контура форсунок, воздействуя тем самым на характерный размер водяных капель в форсунках;

г) действия по операциям б) и в) выполняют, пока не будет достигнут требуемый фактический среднеарифметический размер капель;

д) изменяют расход воды, подаваемой в блок форсунок, например, с помощью настроечных дросселей, установленных в каналах, обеспечивающих подачу воды в блок форсунок, и повторяют действия по операциям б), в) и г);

е) в результате калибровки устанавливают диапазон расходов воды (водности) для данного типоразмера форсунок в блоке форсунок, в котором обеспечивается нормируемая дисперсность распыла по размеру капель, и значения из указанного диапазона принимают за номинальный расход воды.

В частности, для проведения сертификационных испытаний авиационной техники в искусственных условиях обледенения (имитация полета в обледеняющем облаке) воспроизводят двухфазный поток воздуха с частицами дистиллированной воды в виде капельной влаги при характерном среднем медианном размере капель равным 20 мкм.

При этом номинальный расход воды может составлять примерно 6 г/с при давлении примерно 8 атм. (примерно 800 кПа), а нормируемая дисперсность распыла по среднемедианному размеру - примерно 20 мкм может обеспечиваться от верхней (100%) до нижней границы (20%) установленного номинального расхода воды.

После этого устанавливается такое давление воды, при котором форсунки работают на установленном номинальном расходе и обеспечивают нормируемую дисперсность распыла воды.

Вода может подаваться из бака с водой насосом через настроечные дроссели, обеспечивающие при необходимости предварительное выравнивание давления в каналах, обеспечивающих поступление воды в различные участки блока форсунок. Например, разница в давлении между верхним и нижним каналом может составлять 2-2,5 м вод.ст. (примерно 20-25 кПа), что приводит к отличию расходов воды на разных участках блока форсунок. Выравнивание давлений выполняют с помощью настроечных дросселей, прикрывая/приоткрывая которые, добиваются одинакового расхода воды в каналах.

В частном случае импульсный режим может быть задан с помощью импульсов, генерируемых генератором импульсов, например, собранным на микроконтроллере PIC16F628A (описан на сайте http://www.kaligraf.narod.ru/generator.html), который выполнен с возможностью регулирования частоты и скважности импульсов.

Частоту импульсов задают таким образом, что период импульсов оказывается меньше устанавливаемого экспериментальным путем характерного времени тепловых процессов взаимодействия капель с поверхностью узлов испытываемого летательного аппарата.

После настроечных дросселей вода может проходить через блок модуляторов, который, в частности, содержит трубопровод с параллельно включенными участками, каждый из которых выполнен в виде отрезка трубы с установленным на нем модулятором, например, клапаном с электромагнитным приводом типа CK-11-DN15 фирмы РОСМА. Одновременно на группу входов управления блока модуляторов подают сигнал управления с генератора импульсов блока управления в виде импульсов с заданной частотой. При этом открытие и закрытие модуляторов происходит в соответствии с подаваемым на них сигналом управления. В период полностью открытых модуляторов форсунки работают на номинальном расходе, а в период полностью закрытых - вода в форсунки не поступает.

Далее, путем регулировки скважности импульсов, получаемых на выходе генератора импульсов, задают требуемый расход воды, который определяется программой испытаний (заданными условиями по водности). Для этого скважность импульсов должна быть равна отношению номинального расхода воды к требуемому.

Модуляторы выбираются такими, чтобы период, в течение которого модуляторы полностью открыты, превышал 10-20 раз период перехода модуляторов из открытого состояния в закрытое. В таком случае периоды открытия и закрытия модуляторов не оказывают существенного влияния на получаемую дисперсность распыла воды, поскольку при этом время работы форсунок при расходе воды ниже номинального составляет несущественную долю от времени работы при полном открытии модуляторов.

Таким образом, получаемая дисперсность распыла согласно изобретению зависит только от характеристик форсунок в период, когда соответствующие модуляторы расхода воды полностью открыты и форсунки работают на установленном номинальном расходе воды. Фактический расход воды, подаваемой через форсунки, зависит от скважности импульсов, подаваемых на модулятор. Такое осуществление способа обеспечивает нормируемую дисперсность распыла смонтированного набора форсунок в диапазоне расхода воды от нуля до верхней границы установленного номинального расхода воды, обеспечивая, таким образом, достижение заявленного технического результата - расширения диапазона водностей при обеспечении нормируемой дисперсности распыла. Данный технический результат позволяет решить существенную техническую проблему, поскольку с использованием заявленного способа не требуется остановка испытания в случае, когда нижняя граница требуемого в испытании диапазона расхода воды меньше, чем нижняя граница диапазона номинального расхода существующего набора форсунок.

Тем самым заявленный способ позволяет обеспечить в рамках одного испытания имитацию условий перемежающейся облачности и атмосферного облака с различной водностью.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 204.
10.08.2014
№216.012.e771

Энергетическая установка

Изобретение относится к энергетике. Установка содержит источник водорода высокого давления, две герметичные капсулы, газодинамически связанные между собой, с входным и выходными патрубками, два турбодетандера, два потребителя мощности, основной потребитель водорода и краны, потребитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525042
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.ef08

Камера сгорания непрерывного действия

Камера сгорания непрерывного действия содержит цилиндрический корпус с конусообразным диффузором на входе, установленное на стенке камеры устройство зажигания топливовоздушной смеси и пристыкованную соосно к диффузору на входе горелку. Горелка включает системы подачи жидкого и газообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527011
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.09.2014
№216.012.f6de

Нанокомпонентная энергетическая добавка и жидкое углеводородное топливо

Изобретение относится к нанокомпонентной энергетической добавке в жидкое углеводородное топливо в виде наночастиц металла, при этом в качестве наночастиц металла используются неоксидированные наночастицы алюминия размером не более 25 нм, покрытые антиоксидантным протектором. Также описывается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529035
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.11.2014
№216.013.04bb

Способ и устройство для исследования температуропроводности материала

Группа изобретений относится к области измерительной техники и может быть использована для исследования температуропроводности материалов. Подготовленный для исследования образец подвергают воздействию тепловой и механической нагрузке, в форме осевого одноосного механического растяжения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532609
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d11

Плазменный двигатель на наночастицах металлов или металлоидов

Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Плазменный двигатель на наночастицах металлов или металлоидов содержит последовательно расположенные камеру сгорания, один вход в которую служит для ввода твердых наночастиц металла или металлоида в качестве топлива, а другой - для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534762
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.222f

Электроприводной насос

Электроприводной насос для газотурбинного двигателя (ГТД) содержит насос подачи рабочей среды и электропривод, включающий в себя электродвигатель и блок управления частотой его вращения, связанный с электродвигателем, датчиками и системой управления высшего уровня. Электроприводной насос также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540204
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22e5

Способ и газотурбинная установка для утилизации попутных нефтяных газов

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а более конкретно к способу и установке для утилизации попутных нефтяных газов. Способ утилизации попутных нефтяных газов, содержащих сероводород, заключается в сжигании газов в камере сгорания и преобразовании выделяющейся тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540386
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26ad

Установка для получения газа из гидрата газа

Изобретение относится к устройствам для получения газообразного и сжиженного топлив из залежей гидратов. Технический результат заключается в получении свободного сжатого газа высокого давления и сжиженного газа, обеспечении работы установки за счет собственных энергетических ресурсов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541354
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2bbb

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит сверхзвуковой воздухозаборник, сверхзвуковую камеру сгорания, выходное сверхзвуковое сопло, обечайку, регулятор давления подачи топлива, устройство подачи топлива в двигатель, источник лазерного излучения и оптическую систему....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542652
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.03.2015
№216.013.351e

Устройство для формирования и испытания образцов тонких покрытий

Изобретение относится к лабораторной испытательной технике, а именно к устройству для формирования и испытания образца тонких покрытий в нагрузочных устройствах, например, для испытания тонких керамических теплозащитных покрытий на механическую прочность растяжением. Устройство представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545082
Дата охранного документа: 27.03.2015
Показаны записи 1-9 из 9.
27.04.2013
№216.012.3b56

Способ определения цитотоксичности малорастворимых производственных пылей

Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к области гигиены, и описывает способ определения цитотоксичности малорастворимых производственных пылей, включающий инкубацию человеческих эритроцитов с равными дозами различных пылей, регистрацию измерения в эталонном водном растворе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480751
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.01.2018
№218.016.0fea

Способ лечения мочекаменной болезни путем перекутанной нефролитотрипсии

Изобретение относится к медицине, хирургии. При выполнении перекутанной нефролитотрипсии вводят в полостную систему почки кожух. В почку перед разрушением камня заводят и размещают в перешейки чашек почки либо в лоханочно-мочеточниковый сегмент конусы из полипропиленовой сетки. Конусы оснащены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633594
Дата охранного документа: 13.10.2017
29.05.2018
№218.016.55c3

Способ хирургического гемостаза при лапароскопической резекции почки

Изобретение относится к области медицины, хирургии. При лапароскопической резекции почки в условиях управляемой медикаментозной гипотонии, гемостаз осуществляют путем биполярной электрокоагуляции. Электрокоагуляцию выполняют электрохирургическим аппаратом VIO 300 D в режиме коагуляции «90 Вт -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654402
Дата охранного документа: 17.05.2018
26.12.2018
№218.016.aabc

Способ лечения рака предстательной железы высокого и очень высокого риска

Изобретение относится к медицине, а именно к онкоурологии, и может быть использовано для лечения рака предстательной железы (РПЖ) высокого и очень высокого риска. С этой целью в неоадъювантном режиме проводят комплексную химиогормональную терапию по схеме доцетаксел в дозе 75 мг/м внутривенно 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675695
Дата охранного документа: 24.12.2018
20.02.2019
№219.016.c2ad

Инерционное устройство для остановки обоймы при испытаниях летательных аппаратов на птицестойкость

Изобретение относится к области авиастроения и безопасности полетов и может быть использовано для исследования процессов ударного взаимодействия элементов конструкции самолета при столкновении с птицей или другими посторонними предметами. Устройство содержит упор с центральным отверстием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451273
Дата охранного документа: 20.05.2012
01.03.2019
№219.016.ce48

Имплантируемое устройство для хирургического лечения недержания мочи (варианты)

Группа изобретений относится к медицине. Имплантируемое устройство по первому варианту выполнено в виде цельновязаной конструкции из биосовместимых полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диаметром 0,07-0,12 мм с краями в виде замкнутых петель размером 1,0-1,5 мм. Конструкция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425655
Дата охранного документа: 10.08.2011
01.03.2019
№219.016.cea0

Устройство для наложения лигатуры на кровеносные сосуды при операциях на паренхиматозных органах

Изобретение относится к хирургии и урологии и может быть использовано для остановки кровотечения при операциях на таких органах, как печень, селезенка и почки. Устройство включает в себя биосовместимый биорезистентный полимерный плоский имплантат с четным количеством отверстий по центру для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454958
Дата охранного документа: 10.07.2012
13.06.2019
№219.017.81d9

Устройство для испытания объектов авиационной техники, работающих в условиях обледенения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационной промышленности при проведении наземных испытаний объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению в естественных условиях эксплуатации. Устройство включает аэродинамическую трубу, источник сжатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312320
Дата охранного документа: 10.12.2007
15.05.2023
№223.018.581c

Способ прогнозирования агрессивных форм рака предстательной железы у больных группы промежуточного и высокого риска

Изобретение относится к области медицины и предназначено для прогнозирования агрессивных форм рака предстательной железы у больных группы промежуточного и высокого риска. Исследуют биопсийные или послеоперационные образцы опухоли методом мультиплексного анализа лигированных проб для выявления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768477
Дата охранного документа: 24.03.2022
+ добавить свой РИД