×
20.02.2019
219.016.bca1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОИНДИКАТОРНЫХ КРАСОК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002265196
Дата охранного документа
27.11.2005
Аннотация: Изобретение относится к области измерения температуры с помощью термоиндикаторных красок и может найти применение, в частности, при термометрировании узлов двигателя. Сущность: наносят термоиндикаторную краску на препарированный термопарами металлический образец симметричного сечения. Неравномерно нагревают данный образец электрическим током до выбранной температуры. Одновременно охлаждают токоподводы. Выдерживают образец заданное время. Снимают поле температуры образца. Определяют расстояния от условно выбранной точки на образце до точек препарирования термопар и линии перехода цвета индикаторной краски. Строят график распределения температуры по длине образца. Определяют по этому графику температуры цветового перехода. Технический результат: расширение возможностей, повышение оперативности. 1 ил.

Изобретение относится к области измерения температуры с помощью термоиндикаторных красок, которые дают возможность определить максимальную температуру поверхности детали, установить места перегрева и наибольших напряжений из-за градиента температуры, измерить температуру в труднодоступных местах, на вращающихся деталях без привлечения сложной аппаратуры. Термоиндикаторные краски могут быть использованы при термометрировании узлов двигателя: валов турбин, замков рабочих лопаток, сопловых и рабочих лопаток, лабиринтных уплотнений, корпусов турбин, дисков турбины, камер сгорания.

Известен способ исследования термоиндикаторной краски на трубчатой печи (см. Б.Г.Абрамович и др. Термоиндикаторы и их применение. М.: Энергия, 1972 г., с.50). Термоиндикаторную краску наносят на металлический образец достаточной длины для установки его до центра печи. Нагревают печь до необходимой температуры, выдерживают определенное время при этой температуре (время выдержки зависит от свойств термоиндикаторной краски) и выключают. После охлаждения образец вынимают из печи. На нем определяют местонахождение температурного перехода (расстояние до температурного перехода отсчитывают от торца образца, находящегося в середине печи) термоиндикаторной краски и для данной температуры по заранее измеренному температурному полю печи, определяют температуру цветового перехода термоиндикаторной краски методом графического построения. Процесс нагрева трубчатой градиентной печи до 1000°С составляет ˜ 90 минут.

Изучение зависимости температурных переходов термоиндикаторной краски от времени теплового воздействия (температурно-временная характеристика термоиндикаторных красок), т.е. tкр=f(τ) в интервале 1 мин≤τq≤300 мин показало, что при 1 мин≤τq≤90 мин для большинства термоиндикаторных красок критическая температура зависит от времени теплового воздействия, причем d tкр/d τq<0. Особенно сильно эта зависимость проявляется при малом времени теплового воздействия. При τq>90 мин для большинства термоиндикаторных красок критическая температура не зависит от времени нагревания, т.е. d tкр/d τq=0.

Однако область применения трубчатых градиентных печей для исследования термоиндикаторных красок весьма узко из-за большой инерционности процесса нагрева, а полное исследование температурно-временных характеристик термоиндикаторных красок практически невозможно из-за большой продолжительности процесса нагрева.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения коэффициента теплопроводности термопокрытий (Б.Г.Абрамович и др. Цветовые термоиндикаторы температуры. М.: Энергия, 1978, с.55-56). Способ заключается в нагревании электрическим током образца заданного переменного сечения, на который наносится термокраска, с охлаждаемыми токоподводами, температура контролируется термопарами.

Так как в способе получают равномерное поле температуры по образцу, то определение временных характеристик красок становится невозможным из-за отсутствия градиента температуры.

Задачей данного изобретения является создание возможности определения температурных временных характеристик термоиндикаторных красок за счет измерения опытным путем распределения температуры по образцу в любой момент времени при заданной температуре.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения температурных временных характеристик термоиндикаторных красок, заключающемся в неравномерном нагревании электрическим током металлического образца заданного сечения, на который нанесена краска, и определении расстояний до мест изменения цвета краски с последующим определением по графику температур цветового перехода, образец изготавливают симметричного сечения, нагрев образца производят до выбранной температуры с одновременным охлаждением токоподводов, а перед определением расстояний до мест изменения цвета краски выдерживают образец заданное время и снимают поле температуры образца.

На фиг.1 схематично изображено устройство для определения температурных временных характеристик термоиндикаторных красок.

Предлагаемый способ определения температурных временных характеристик термоиндикаторных красок заключается в следующем:

1) Наносят термоиндикаторную краску на препарированный термопарами металлический образец заданного симметричного сечения.

2) Нагревают данный образец электрическим током до выбранной температуры (в зависимости от типа термоиндикаторной краски, на 20°С выше критической температуры, режим контролируется по термопаре, расположенной в середине образца). Одновременно охлаждают токоподводы, например, холодной водой.

3) Выдерживают образец заданное время.

4) Снимают распределение поля температуры по длине образца (опытным путем замеряют температуру в местах препарирования термопар по длине образца).

5) Определяют расстояние от условно выбранной точки "О" на образце до точек препарирования термопар и линии перехода цвета термоиндикаторной краски.

6) Строят график распределения температуры по длине образца и определяют по нему температуру цветового перехода.

Предлагаемое устройство для определения температурных временных характеристик термоиндикаторных красок состоит из нагревательной системы 1, измерительной системы 2, системы управления работой устройства 3 и системы водяного охлаждения токоподводов 4.

Нагревательная система 1 состоит из трансформатора и охлаждаемых токоподводов. Измерительная система 2 состоит из термопар, термопарного переключателя и цифрового вольтметра. Система управления 3 состоит из двух автотрансформаторов и амперметра. Система охлаждения 4 состоит из резервуара с водой, насоса, системы контроля давления и водоохлаждаемых токоподводов.

Принцип действия устройства заключается в обеспечении плавного нагрева образца с нанесенной на его поверхность термоиндикаторной краской в диапазоне температур (38...1350)°С, выдержкой необходимого времени при заданной температуре.

Рассмотрим пример определения временных температурных характеристик термоиндикаторной краски ТИ-905.

1) Наносят краску на металлический образец заданного сечения, например 96×24×1, препарированный семью термопарами.

2) Закрепляют образец на токоподводах.

3) Подключают термопары к измерительной системе 2.

4) Подают через систему 4 охлаждающую воду.

5) Подают на металлический образец электрический ток. Процесс нагрева контролируется по центральной термопаре (расположенной в центре образца) и останавливается при достижении температуры, необходимой для образования цветового перехода краски, выраженной в мВ.

6) Выдерживают необходимое время (время стабилизации краски). Для данной краски это время составляет 15 мин.

7) Снимают показания термопар.

№ термопары1234567
Показания, мВ25,4032,3236,6037,3236,532,0325,01

8) Отключают нагрев пластины.

9) После охлаждения образца производят измерение расстояний от точки "0" до места приварки термопар и расстояний до мест изменения цвета термокраски.

№ термопары1234567
Расстояние, мм061626364652

Положение цветового перехода - 14 и 37,5 мм.

10) Строят график распределения температуры по длине образца

Показания термопар:
Координата061626364652
Т (мВ)25,432,3236,637,3236,532,0325,01

Температуры переходов:
Координата1437,5
Т(мВ)36,2336,21
Т Гград.)905905

Данный способ позволяет исследовать как уже известные термоиндикаторные краски на применимость их на различных металлах, так и проводить исследование новых разрабатываемых красок с возможной последующей метрологической аттестацией как средства измерения полей температуры с точностью ±6°С на изотерме в диапазоне (38...1350)°С.

Способопределениятемпературныхвременныххарактеристиктермоиндикаторныхкрасок,заключающийсявнеравномерномнагреванииэлектрическимтокомметаллическогообразцасимметричногосечения,препарированноготермопарами,накоторыйнанесенатермоиндикаторнаякраска,нагревобразцапроизводятдовыбраннойтемпературысодновременнымохлаждениемтокопроводов,отличающийсятем,чтовыдерживаютобразецпризаданнойтемпературедозаданноговремени,снимаютполетемпературыобразца,определяютрасстоянияотусловновыбраннойточкинаобразцедоточекпрепарированиятермопарилиниипереходацветатермоиндикаторнойкраски,строятграфикраспределениятемпературыподлинеобразца,покоторомуопределяюттемпературыцветовогоперехода.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 204.
10.04.2015
№216.013.3df9

Система подачи жидкого кислорода и способ его подачи из бака потребителю

Изобретение относится к области силовых установок летательных аппаратов. Система подачи жидкого кислорода, содержащая агрегат соединенных последовательно гидравлически друг с другом насосов трех каскадов с автономными приводами, бак с кислородом и потребитель кислорода, где вход системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547353
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.41f0

Способ определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для определения адгезионной прочности теплозащитных покрытий для образцов. Для определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг на подложку, выполненную в виде наружных поверхностей двух соосно установленных с поджатием по стыку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548378
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.441b

Способ спектрометрического измерения средней температуры слоя газа заданной толщины

Изобретение относится к области дистанционного измерения высоких температур газов и может быть применено для экспериментальных исследований рабочего процесса силовых установок. Согласно заявленному способу при спектрометрическом измерении средней температуры слоя газа заданной толщины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548933
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4690

Способ определения температуры потока нагретого газа

Изобретение относится к области термометрии и предназначено для определения максимальных температур в камерах сгорания авиадвигателей различного назначения. Газодинамический насадок для определения температуры газа включает проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549568
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.05.2015
№216.013.4db8

Муфта газогенератора

Изобретение относится к области газотурбинных силовых установок легких и беспилотных летательных аппаратов, а именно к конструкции газогенераторов газотурбинных двигателей. Муфта газогенератора содержит средства для передачи крутящего момента и осевого сцепления между валами в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551410
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.06.2015
№216.013.59db

Цифровая электронная система управления с встроенной полной термогазодинамической математической моделью газотурбинного двигателя и авиационный газотурбинный двигатель

Группа изобретений относится к области авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Технический результат заключается в повышении качества и надежности управления ГТД в реальной эксплуатации за счет встроенного в систему управления ГТД программного обеспечения «виртуальный двигатель»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554544
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6d68

Способ измерения параметров пульсирующего потока

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к способам определения динамики изменения газодинамических параметров потока в лопаточных машинах и каналах, например в лопаточных компрессорах, трубопроводах и диффузорах в заданных областях течения, как в пограничных зонах, так и в ядре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559566
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7834

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя включает отбор охлаждающего воздуха из воздушной полости камеры сгорания, его транспортировку в аппарат закрутки, выполненный на статоре напротив диска турбины и последующий подвод охлаждающего воздуха из аппарата закрутки во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562361
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7afa

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла содержит компрессор с входным устройством, газовоздушный рекуперативный теплообменник, камеру сгорания, турбину привода компрессора и свободную турбину привода потребителя эффективной мощности, расположенные в едином корпусе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563079
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7b07

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения и детонационно-дефлаграционный пульсирующий прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения в воздушно-реактивном двигателе для высоких скоростей полета заключается в том, что набегающий высокоскоростной сверхзвуковой поток воздуха тормозят в криволинейном пространстве воздухозаборника, по мере продвижения, в зоне образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563092
Дата охранного документа: 20.09.2015
+ добавить свой РИД