×
12.12.2018
218.016.a592

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕСТ ЗАДЕЛКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и может быть использовано для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры. Сущность: стенд содержит ванну (1) с жидкостью (2), площадку (3), установленную с возможностью перемещения относительно зеркала жидкости, систему подачи сжатого газа. На площадке (3) выполнен узел крепления и герметизации изделия. Кроме того, стенд снабжен стаканом (5) с патрубком (6), соединенным с системой подачи сжатого газа. Стакан (5) герметично закреплен вокруг измерительной части (7) термопары для создания вокруг нее избыточного давления. Узел крепления и герметизации выполнен на площадке (3) в виде отверстия (10) под корпус гребенки термопары и средств его фиксации. При этом в качестве жидкости (2) стенд содержит жидкий органический диэлектрик с нормированными свойствами на основе одного из группы низших спиртов: метиловый спирт, этиловый спирт, пропиловый спирт, изопропиловый спирт. Технический результат: возможность определения качества пайки мест заделки измерительных линий в корпусе гребенки термопары до ее монтажа на изделие. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для проверки изделий на герметичность, в частности, предназначено для измерения негерметичности мест заделки измерительных линий датчиков температуры, работающих под избыточным давлением.

При проведении стендовых тепловых испытаний систем охлаждения газотурбинных двигателей используются специальные гребенки с термопарами. При изготовлении гребенок предъявляются особые требования к герметичности мест заделки измерительных линий в корпусе гребенки термопары. Для измерения герметичности мест заделки разрабатываются специальные стенды.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является стенд для проверки линий на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры, содержащий ванну с жидкостью, площадку, установленную с возможностью перемещения относительно зеркала жидкости, узел крепления и герметизации изделия, выполненный на площадке и систему подачи сжатого газа.

/SU 1465730 МПК G01M 3/06 Опубликовано: 15.03.1989 г./ В известном решении герметичность оценивают по наличию пузырьков газа в результате погружения изделия в ванну заполненную жидкостью. Проверка герметичности осуществляется при постоянной температуре жидкости и давлении равном атмосферному. Кроме того предложенное устройство неприменимо для электротехнических изделий и приборов, поскольку для их испытания необходимо специально регламентировать свойства жидкости в которую погружается изделие.

Задача изобретения подтверждение заявленной герметичности мест заделки измерительных линий в корпусе гребенки термопары.

Ожидаемый технический результат увеличение точности определения малых утечек газа из испытуемых изделий.

Ожидаемый технический результат достигается тем, что известный стенд для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры, содержащий ванну с жидкостью, площадку, установленную с возможностью перемещения относительно зеркала жидкости, узел крепления и герметизации изделия, выполненный на площадке и систему подачи сжатого газа, по предложению, для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий в корпусе гребенки термопары, он снабжен стаканом с патрубком, соединенным с системой подачи сжатого газа, стакан герметично закреплен вокруг измерительной части термопары для создания вокруг нее избыточного давления, а узел крепления и герметизации, выполнен в площадке в виде отверстия под корпус гребенки термопары и средств фиксации корпуса, при этом в качестве жидкости он содержит жидкий органический диэлектрик на основе низших спиртов из группы: метиловый спирт, этиловый спирт, пропиловый спирт, изопропиловый спирт с нормированными свойствами. Средства фиксации корпуса узела крепления и герметизации термопары могут быть выполнены в виде, по меньшей мере, трех жестко закрепленных на площадке стержней под фиксацию на них корпуса гребенки термопары и прокладки из вакуумной резины, установленной на стержнях между площадкой и корпусом гребенки термопары, а ванна может быть выполнена прозрачной..

Для характеристики герметичности заделки измерительных линий в корпусе гребенки термопары в предложении использован визуальный метод определения наличия массового расхода газа через течи в местах заделки линий в изделии, погруженном в жидкость и выдерживаемым в ней в течение 1-3 мин. Использованный метод визуального определения наличия /отсутствия течи, а также конструктивные и электротехнические особенности испытуемого изделия требуют использования для испытания жидкости, обладающей следующими свойствами. Жидкость должна быть прозрачной, химически нейтральной по отношению к материалам изделия, легко испаряться в течение определенного времени, не образовывать накапливающийся конденсат из среды просачивающейся внутрь оболочки извне во время испытаний и должна обладать достаточной диэлектрической проницаемостью.

Стенд снабжен полым стаканом для защиты замерной части термопары, который герметично закреплен на площадке, например: с помощью сварки вокруг замерной части термопары. Стакан позволяет с помощью подачи воздуха в полость имитировать рабочее давление, при котором работает гребенка термопары.

Узел крепления и герметизации термопары содержит не менее трех жестко закрепленных на площадке стержня для фиксации на них корпуса гребенки, поскольку только три и более фиксирующих элемента могут обеспечить равномерное плотное прижатие вакуумной резины и герметизацию узла крепления. Для улучшения визуального наблюдения ванна может быть выполнена прозрачной.

Предлагаемый стенд позволяет проводить проверки изделий на герметичность при постоянной температуре равной температуре окружающей среды.

На чертеже приведена схема предлагаемого стенда.

Стенд для проверки изделия на герметичность содержит ванну 1, заполненную этиловым спиртом 2, площадку 3, установленную с возможностью перемещения относительно зеркала жидкости. Площадка 3 приспособлена для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий 4 и содержит стакан 5 с патрубком 6 для соединения с системой подачи газа(воздуха). Полый стакан 5 герметично, например сваркой, закреплен на площадке 3 вокруг замерной части 7 термопары со спаями датчиков 8. Для установки испытуемого корпуса 9 гребенки термопары на площадке 3 выполнено отверстие 10. Узел крепления и герметизации термопары содержит не менее трех жестко закрепленных на площадке стержней 11 для фиксации на них корпуса 9 гребенки и вакуумной резины 12.

Стенд работает следующим образом.

Каждый корпус испытуемого изделия 9 с гребенкой мест заделки измерительных линий термопар 4, устанавливают в отверстие 10 в площадке 3, так чтобы замерные части 7 термопары со спаями датчиков 8 располагались внутри стакана 5 и с помощью стержней 11, вакуумной резины 12 герметично фиксируется.

Площадку 3 с установленным на ней корпусом испытуемого изделия 9 с гребенкой мест заделки измерительных линий термопар 4, погружают, в ванну с жидкостью, таким образом, чтобы корпус испытуемого изделия находился ниже уровня жидкости. В качестве основы жидкости в примере реализации изобретения использован спирт этиловый по ГОСТ Р51652-2000, с добавками, обеспечивающими требуемую удельную проводимость из за изменения добавками в жидкости соотношения (собственной и примесной) электропроводности, а также необходимую кинематическую вязкость жидкости.

Через патрубок 6, соединенный с системой подачи газа (воздуха), в полость стакана 5 подают воздух и создают давление в РВХ=4 кГс/см2. Контроль герметичности, мест заделки измерительных линий термопар 4, и корпуса гребенки осуществляют по наличию/отсутствию пузырьков воздуха в жидкости. Погруженный в жидкость корпус выдерживается в спирте в течение 1-3 мин. Если после выдержки в жидкости пузырьки воздуха в жидкости отсутствуют, изделие признается кондиционным или исправным в случае проверки изделия после его первичного использования.

Использование стенда для контроля герметичности, мест заделки измерительных линий термопар позволяет определять качество пайки мест заделки трубок термопары в корпус гребенки до ее монтажа на изделие, что исключает случаи установки гребенки с нарушенной герметичностью. Стенд отличается простотой и может быть применен для контроля развития негерметичности изделий в процессе их эксплуатации или при проведении ресурсных испытаний.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 110.
09.06.2018
№218.016.5d1b

Плоское сопло турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло турбореактивного двигателя содержит корпус с закрепленными на нем боковыми стенками, дозвуковые, сверхзвуковые и внешние створки, а также продольные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656170
Дата охранного документа: 31.05.2018
09.06.2018
№218.016.5e46

Способ работы маслоагрегата турбореактивного двигателя (трд) и маслоагрегат трд, работающий этим способом (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Маслоагрегат содержит сблокированные в корпусе откачивающий насос и наделенный перепускным клапаном нагнетающий насос с общими приводным и ведомым валами. На валах устанавливают две пары шестеренно-центробежных рабочих колес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656479
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5e93

Способ работы откачивающего насоса маслоагрегата турбореактивного двигателя (трд) и откачивающий насос маслоагрегата трд, работающий по этому способу, рабочее колесо откачивающего насоса маслоагрегата трд

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Смонтированный в корпусе маслоагрегата откачивающий насос устанавливают на крышке КДА в зоне стока отработанного масла. Откачивающий насос содержит шестеренно-центробежный рабочий орган, который включает установленные на параллельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656523
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.64a4

Способ диагностики подшипниковых опор турбореактивного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к виброакустической диагностике турбомашин, преимущественно подшипниковых опор турбореактивного двигателя (ТРД). Способ включает измерение амплитудных значений сигнала от датчика на режиме холодной прокрутки, установление порогового уровня амплитуды сигнала по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658118
Дата охранного документа: 19.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a9a

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя. Предложена дифференциальная система измерения температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659612
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6bb6

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). В способе испытаний ГТД предварительно проводят испытания репрезентативного количества двигателей от трех до пяти на выбранном режиме работы двигателя, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659893
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cc8

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к способам испытаний газотурбинных двигателей. Способ испытаний газотурбинного двигателя включает испытания при отказе системы управления при превышении максимально допустимой температуры газа перед турбиной. При осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660214
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d09

Двухсекционный центробежно-шестеренный насос

Изобретение относится к авиадвигателестроению и касается устройства насоса, используемого в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Двухсекционный центробежно-шестеренный насос содержит корпус, выполненный в виде двух полуразъемов, образующих замкнутую полость. Внутри полости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660228
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.08.2018
№218.016.78bd

Бесфорсажный турбореактивный двигатель

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, предназначенным для длительной работы на дозвуковом малозаметном летательном аппарате. Бесфорсажный турбореактивный двигатель включает газогенератор, вентилятор, соединенный с турбиной низкого давления, канал внутреннего контура, соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663440
Дата охранного документа: 06.08.2018
09.08.2018
№218.016.7952

Плоское сопло турбореактивного авиационного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит корпус, дозвуковые створки, шарнирно прикрепленные к корпусу, сверхзвуковые створки, шарнирно соединенные с дозвуковыми, и внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663441
Дата охранного документа: 06.08.2018
Показаны записи 11-14 из 14.
10.05.2018
№218.016.43f4

Устройство поворота плоского сопла турбореактивного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, конкретно к реактивным плоским соплам газотурбинных двигателей маневренных летательных аппаратов. Устройство поворота плоского сопла турбореактивного двигателя содержит неподвижный корпус, плоское сопло, установленное на подшипнике с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649723
Дата охранного документа: 04.04.2018
24.01.2019
№219.016.b371

Ионизационный датчик сигнализации наличия высотемпературной агрессивной среды

Использование: для автоматической сигнализации наличия высокотемпературной агрессивной среды. Сущность изобретения заключается в том, что ионизационный датчик сигнализации наличия высокотемпературной агрессивной среды содержит средство закрепления на корпус объекта контроля, центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677979
Дата охранного документа: 22.01.2019
21.03.2019
№219.016.ebec

Способ определения технического состояния токосъемников

Изобретение относится к метрологии, в частности к вибрационной диагностике. На статор токосъемника устанавливают датчики вибрации и осуществляют запись параметров вибрации и электрических сигналов на выходе из токосъемника. Выполняют анализ вибрации путем быстрого преобразования Фурье; путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682561
Дата охранного документа: 19.03.2019
24.06.2020
№220.018.2a3d

Способ упрочнения элементов турбомашины металломатричным композитом и установка для его осуществления

Изобретение относится к способам получения металлических композиционных материалов на основе интерметаллида титана, армированных высокомодульными волокнами, применяемых в авиационной технике, в частности, для упрочнения элементов газотурбинных двигателей, а также относится к установкам для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724226
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД