×
10.01.2019
219.016.adf8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано в процессе производства обтекателей летательных аппаратов (ЛА), имеющих узел эластомерного клеевого соединения телескопического типа (узел заделки). Способ разборки эластомерного клеевого соединения (ЭКС) обтекателя летательного аппарата включает зонный нагрев узла ЭКС керамической оболочки и металлического шпангоута, приложение осевой нагрузки к керамической оболочке, направленной от торца обтекателя к его носовой части, и съем оболочки со шпангоута, при этом зонный нагрев осуществляют равномерно по всей площади узла ЭКС до температуры Т ниже температуры разрушения деталей конструкции обтекателя Т, одновременно с этим создают в клеевом слое квазистатическое сдвиговое напряжение путем приложения к оболочке осевой нагрузки Р ниже нагрузки разрушения деталей конструкции обтекателя Р, выдерживают при этих теплосиловых условиях клеевой слой до полного разрушения ЭКС и разборки узла соединения. Техническим результатом изобретения является исключение локального (точечного) перегрева, повреждений, деформаций деталей разбираемого соединения и уменьшение температуры воздействия на детали в процессе разборки. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано в процессе производства обтекателей летательных аппаратов (ЛА), имеющих узел эластомерного клеевого соединения телескопического типа (узел заделки).

Эластомерные клеевые соединения (ЭКС) используются в авиационной и ракетно-космической отраслях промышленности для соединения деталей, изготовленных из разнородных материалов (соединения типа «металл-керамика», «металл-полимерно-композиционный материал», «металл-стекло») и подвергаемых тепловым нагрузкам в процессе эксплуатации. Использование ЭКС в подобных схемах соединения позволяет компенсировать разницу в тепловых коэффициентах линейного расширения (ТКЛР) соединяемых деталей и уменьшить тепловые напряжения в узле соединения.

В настоящее время производственный процесс обтекателей ЛА, конструктивно представляющих собой ЭКС двух элементов (оболочки и переходного шпангоута-кольца), построен таким образом, что при обнаружении повреждений на одном из элементов (оболочка, шпангоут или узел соединения) на любом этапе производственного цикла весь обтекатель бракуется и утилизируется вместе с дорогостоящими деталями, зачастую не имеющими повреждений.

С целью сохранения неповрежденных элементов конструкции обтекателя для их дальнейшего использования в производстве применяют способы разборки (демонтажа) ЭКС «оболочка-шпангоут». Известен ряд способов разборки (демонтажа, разделения) соединений разнородных материалов [Патент РФ №2121420, МПК В23Р 19/02, опубл. 10.11.1998; Патент РФ №2107641, МПК В63В 59/06, опубл. 27.03.1998; Патент РФ №2604557, МПК В23Р 11/00, B26F 3/00, опубл. 10.12.2016]. Среди них можно выделить способ разделения композиционных прочносоединенных монолитных материалов со сплошной границей раздела [Патент РФ №2093351, МПК B26F 3/00, опубл. 20.10.1997], в котором путем приложения импульсной нагрузки одновременно по всему периметру поверхности соединения материалов обеспечивают создание на границе соединения напряжений, превышающих силы сцепления (адгезии) и, тем самым, осуществляют разборку соединения.

Недостатком данного способа является необходимость создания ударной волны во всей конструкции демонтируемого соединения, что в случае с хрупкой керамической оболочкой обтекателя может привести к появлению необратимых повреждений и разрушению.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ разборки обтекателя летательного аппарата [Патент РФ №2466003, МПК В23Р 11/00, B26F 3/06, опубл. 10.11.2012], в котором с помощью нагревателя осуществляется нагрев узла эластомерного соединения керамической оболочки и металлического шпангоута через локальный участок шпангоута до полного уничтожения адгезионного слоя на этом участке с последующим перемещением нагревателя по всей поверхности шпангоута и приложением осевой нагрузки к керамической оболочке направленной от торца обтекателя для съема оболочки со шпангоута.

Недостатком данного способа является осуществление локального (точечного) и неравномерного высокотемпературного нагрева деталей оболочки (без измерения температуры поверхности детали), приводящий к изменению физико-механических свойств материалов деталей соединения, а также к появлению в деталях остаточных напряжений и деформаций.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является определение расчетным путем оптимальных параметров режима разборки (перед проведением разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя ЛА), позволяющие предотвратить повреждение деталей обтекателя (оболочки и шпангоута).

Техническим результатом изобретения является исключение локального (точечного) перегрева деталей разбираемого соединения и уменьшение температуры воздействия на детали в процессе разборки, что позволяет сохранить дорогостоящие детали обтекателя от повреждений и использовать их повторно.

Указанная задача решается тем, что предложен способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя летательного аппарата, включающий зонный нагрев узла ЭКС керамической оболочки и металлического шпангоута, приложение осевой нагрузки к керамической оболочки, направленной от торца обтекателя к его носовой части, и съем оболочки со шпангоута, отличающийся тем, что зонный нагрев осуществляют равномерно по всей площади узла ЭКС до температуры Тз ниже температуры разрушения деталей конструкции обтекателя Тпр, одновременно с этим создают в клеевом слое квазистатическое сдвиговое напряжение путем приложения к оболочке осевой нагрузки Рз ниже нагрузки разрушения деталей конструкции обтекателя Рпр, выдерживают при этих теплосиловых условиях клеевой слой до полного разрушения ЭКС и разборки узла соединения.

На основании известных физико-механических характеристик материалов деталей разбираемого соединения определяется предельная температура нагрева (Тпр) и предельная нагрузка на оболочку (Рпр), которые могут быть достигнуты в разбираемом соединении без повреждения деталей конструкции обтекателя, после чего устанавливают температуру нагрева (Тз), при которой осуществляется разборка соединения и осевую нагрузку на оболочку (Рз), прикладываемую в процессе разборки, исходя из условий Тзпр и Рзпр соответственно, а время теплосилового нагружения t*→0, необходимое для разрушения клеевого слоя и разборки узла соединения, рассчитывают по формуле:

где t* - время до разрушения клеевого соединения (время разборки);

τс∂ - квазистатическое напряжение сдвига в клеевом слое;

a t - коэффициент температурно-временной редукции эластомерного адгезива клеевого соединения, определяемый экспериментально;

А, В параметры материала, определяемые экспериментально.

Далее к оболочке обтекателя прикладывают осевую нагрузку Рз направленную от торца оболочки к носу, и осуществляют равномерный нагрев всей площади клеевого соединения до заданной температуры Тз после чего выдерживают клеевое соединение в данных теплосиловых условиях в течении времени t* (при необходимости более) до разрушения эластомерного клеевого слоя и разборки клеевого соединения.

Способ иллюстрирует фигура. Обтекатель 1 устанавливают на жесткую опору 4 и прикладывают к оболочке 2 осевую нагрузку Р, распределенную равномерно по внутренней поверхности оболочки. Для этого внутреннюю полость оболочки заполняют мелкими (диаметром 5 мм) шарами 5 из материала с высокой плотностью (свинцовой дробью), общая масса которых соответствующей нагрузке Р. Для предотвращения повреждений внутренней поверхности оболочки шары помещают в защитный чехол 6 из фланелевой ткани. Зонный нагрев узла эластомерного клеевого соединения 7 до заданной температуры Тз осуществляют с помощью бесконтактного индукционного нагревателя 8. Далее на узел клеевого соединения осуществляют статическое теплосиловое воздействие до разрушения клеевого слоя, после чего происходит разборка клеевого соединения, в результате которой оболочка под действием нагрузки Р сползает в уловитель 9, а шпангоут 3 остается на опоре 4.

Авторами экспериментально определены параметры материала А, В соотношения (2) для эластомерного герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ, широко используемого в современной промышленности, а также установлена зависимость коэффициента температурно-временной редукции at от температуры Г для данного материала (Таблица 1):

Зависимость коэффициента температурно-временной редукции от температуры (герметик ВИКСИНТ У-2-28НТ)

Методика определения указанных параметров для других эластомерных адгезионных материалов подробно описана в [А.В. Терехин Разработка методов и совершенствование технических средств оценки работоспособности эластомерных клеевых соединений конструкций летательных аппаратов: диссертация кандидата технических наук. Место защиты: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. - Москва, 2016. - 213 с.].

Предлагаемый способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя ЛА позволяет исключить повреждения деталей обтекателя в процессе разборки, что имеет существенный экономический эффект, поскольку дает возможность сохранять дорогостоящие детали обтекателя и использовать их повторно после разборки.

Способ прошел апробацию на реальных конструкциях ЛА, детали которых были использованы повторно с положительным результатом.

Способ может найти широкое применение в общем и специальном машиностроении для разборки эластомерных клеевых соединений телескопического типа в различных конструкциях.

Способ разборки эластомерного клеевого соединения (ЭКС) обтекателя летательного аппарата, включающий зонный нагрев узла ЭКС керамической оболочки и металлического шпангоута, приложение осевой нагрузки к керамической оболочке, направленной от торца обтекателя к его носовой части, и съем оболочки со шпангоута, отличающийся тем, что зонный нагрев осуществляют равномерно по всей площади узла ЭКС до температуры Т ниже температуры разрушения деталей конструкции обтекателя Т, одновременно с этим создают в клеевом слое квазистатическое сдвиговое напряжение путем приложения к оболочке осевой нагрузки Р ниже нагрузки разрушения деталей конструкции обтекателя Р, выдерживают при этих теплосиловых условиях клеевой слой до полного разрушения ЭКС и разборки узла соединения.
Способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя летательного аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
Показаны записи 51-51 из 51.
17.06.2023
№223.018.8100

Способ формования заготовок огнеупорных керамических изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении огнеупорных керамических изделий Технический результат заключается в повышении качества поверхности заготовок огнеупорных керамических изделий, равноплотности материала по толщине их стенок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763647
Дата охранного документа: 30.12.2021
+ добавить свой РИД