×
01.03.2019
219.016.c9b9

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ЕМКОСТЕЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БОЕПРИПАСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к различным областям промышленности, а именно к инструментам, используемым для разрушения различных типов материалов высокоскоростными жидкостными кавитирующими струями, и может быть применено для удаления этих материалов из внутренних объемов емкостей сложной конфигурации, преимущественно для расснаряжения боеприпасов (боеголовок, снарядов, ракет) или очистки трубопроводов от нежелательных отложений. Устройство содержит средство подачи жидкости высокого давления с системой управления, подключенное с помощью трубопровода к внутренней полости многосоплового блока генераторов кавитирующих струй жидкости, при этом оси генераторов многосоплового блока расположены по касательным к винтовым линиям, диаметр которых равен d=d-[d+1-4 мм], где d - диаметр винтовой линии, d - диаметр многосоплового блока, d - диаметр генератора кавитирующих струй жидкости. Предлагаемое изобретение позволяет компактно, на минимально возможном габаритном размере блока, разместить большое количество наиболее эффективно работающих генераторов кавитирующих струй жидкости с возможностью их периодической замены. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к различным областям промышленности, а именно к инструментам, используемым для разрушения различных типов материалов высокоскоростными жидкостными кавитирующими струями, и может быть применено для удаления этих материалов из внутренних объемов емкостей сложной конфигурации, преимущественно для расснаряжения боеприпасов (боеголовок, снарядов, ракет) или очистки трубопроводов от нежелательных отложений.

Ближайшим аналогом к предложенному изобретению является устройство для очистки внутренних поверхностей с использованием эффекта кавитации жидкости, описанное в патенте RU 2113290, опубл. 1998 г. Это устройство состоит из системы подачи жидкости высокого давления с аппаратурой управления и многосоплового генератора кавитации жидкости, который имеет несколько боковых отверстий, выполненных в виде пороговых элементов, состоящих из входной части, оканчивающейся уступом, расширяющимся к выходу.

Недостатком указанного технического решения является то, что, как показали наши исследования, эффективность работы генератора, имеющего такие отверстия, очень низкая. Более эффективными для разрушения материалов являются генераторы кавитирующих струй, в которых эффект кавитации из-за высокой степени разрежения в полости между цилиндрической, выравнивающей поле скоростей жидкости, частью генератора и входным отверстием диффузора проявляется наиболее интенсивно. Но конструктивно с высокой степенью точности изготовить такие генераторы из одной детали очень сложно, особенно сложно в составе многосоплового генератора.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности очистки внутренних объемов при уменьшении габаритов многосоплового блока, особенно для расснаряжения гексогеносодержащих боеприпасов различного калибра.

Поставленная задача решается тем, что устройство для очистки внутренних поверхностей трубопроводов и емкостей сложной конфигурации, преимущественно боеприпасов, путем гидрокавитационного удаления материалов из внутренних объемов содержит средство подачи жидкости высокого давления с системой управления, подключенное с помощью трубопровода к внутренней полости многосоплового блока генераторов кавитирующих струй жидкости, при этом оси генераторов многосоплового блока расположены по касательным к винтовым линиям, диаметр которых равен dв=dб-[dг+1-4 мм], где dв - диаметр винтовой линии, dб - диаметр многосоплового блока, dг - диаметр генератора кавитирующих струй жидкости.

Оси генераторов могут быть расположены по касательным к винтовым линиям различных диаметров и с одинаковыми или различными шагами.

Наиболее технологично такие генераторы изготавливать из двух или нескольких деталей и устанавливать их в многосопловой блок. Генераторы в блоке могут устанавливаться путем запрессовки, на резьбовом соединении, с помощью пайки или каким-либо другим способом. Тем более внутренние поверхности генераторов после длительной работы могут иметь эрозионный износ, что потребует их периодической замены, и их конструкция должна позволять осуществить этот процесс.

Предлагаемое изобретение позволяет компактно, на минимально возможном габаритном размере блока, разместить большое количество наиболее эффективно работающих генераторов кавитирующих струй жидкости с возможностью их периодической замены.

Сущность заявленного изобретения поясняется с помощью графических материалов.

На фиг.1 блок 1 генераторов кавитации 3, расположенный внутри трубы 2, на фиг.2 приведена винтовая линия с диаметром d и шагом h, по касательным к которой ориентированы оси а-а генераторов кавитации 3, на фиг.3 (а) приведен блок генераторов кавитации, оси которых расположены по касательным к винтовым линиям различных диаметров и шагов (вид спереди), на фиг.3 (б) - вид сбоку блока генратора кавитации на фиг.3 (а), на фиг.3 (в) - разрез А-А на фиг.3 (а), а на фиг.3 (г) - разрез Б-Б на фиг.3(а), на фиг.4 (а) - разрез В-В и фиг.4 (б) (вид спереди) приведен блок генераторов кавитации с диаметром d, оси которых расположены по касательным к винтовой линии с диаметром d.

Устройство работает следующим образом.

Рабочая жидкость, например вода, насосом высокого давления (15÷25 МПа) по трубопроводу подается во внутреннюю полость блока генераторов кавитации 1.

С помощью системы управления блок вводится в полость очищаемой емкости или внутрь трубопровода 2 и двигается поступательно. Очищаемая емкость или трубопровод приводится во вращение. Таким образом, генераторы кавитации 3 в процессе работы двигаются по отношению к обрабатываемой поверхности по винтовым линиям.

В связи с тем, что рабочая жидкость вместе с разрушаемым материалом удаляется из зоны воздействия на материал через щель между корпусом блока генераторов и внутренней стенкой обрабатываемой трубы или емкости, при наличии крупных кусков материала щель может забиваться, что приведет к аварийному останову установки. Уменьшение величины фрагментов разрушаемого материала можно добиться путем увеличения количества генераторов в составе блока и более равномерного разрушения материала.

Наиболее компактно, на минимально возможном габаритном размере многосоплового блока генераторов кавитирующих струй, можно разместить большое количество генераторов и направить кавитирующие струи жидкости в конкретное место на обрабатываемой поверхности, если оси генераторов расположить по касательной к винтовым линиям, имеющим диаметр dв меньше внешнего диаметра соплового блока dб на величину внешнего диаметра генератора кавитации жидкости dг плюс 1÷4 мм из условий прочности конструкции (dб-[dг+1-4 мм]). Шаг винтовой линии h, по касательной к которой расположена ось генератора, выбирается таким образом, чтобы расстояние от выходного отверстия генератора до обрабатываемой поверхности было оптимальным с точки зрения наиболее эффективной работы генератора. В зависимости от задач, решаемых с помощью такого соплового блока (трубопровод или емкость заполнена полностью удаляемым материалом или только их внутренние стенки), каждый генератор на одном сопловом блоке может быть расположен по разному, т.е. их оси могут быть расположены по касательным к винтовым линиям одного шага или к винтовым линиям различных диаметров и шагов. За счет этого можно добиться равномерного удаления материала в труднодоступных участках очищаемых трубопроводах или емкостях, особенно при расснаряжении гексогеносодержащих боеприпасов различного калибра.

1.Устройстводляочисткивнутреннихповерхностейтрубопроводовиемкостейпосредствомгидрокавитационногоудаленияматериаловизвнутреннихобъемов,содержащеесредствоподачижидкостивысокогодавленияссистемойуправления,подключенноеспомощьютрубопроводаквнутреннейполостимногосопловогоблокагенераторовкавитирующихструйжидкости,отличающеесятем,чтоосигенераторовмногосопловогоблокарасположеныпокасательнымквинтовымлиниям,диаметркоторыхравенd=d-[d+1...4мм],гдеd-диаметрвинтовойлинии,d-диаметрмногосопловогоблока,d-диаметргенераторакавитирующихструйжидкости.12.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтоосигенератороврасположеныпокасательнымквинтовымлиниямразличныхдиаметровсодинаковымиилиразличнымишагами.23.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтооноиспользуетсядляочисткибоеприпасов.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
20.06.2013
№216.012.4d8f

Способ расснаряжения боеприпасов

Изобретение относится к способу расснаряжения боеприпасов. Расснаряжение ведут путем выжигания заряда взрывчатого вещества из оболочки боеприпаса, установленной вертикально горловиной вниз, с инициированием послойного горения взрывчатого вещества со стороны его свободной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485437
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.09.2013
№216.012.66e4

Способ получения сверхтвердого композиционного материала

Изобретение относится к получению сверхтвердого композиционного материала на основе углерода, который может быть использован для изготовления инструментов для горнодобывающей, камнеобрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. Способ включает воздействие высокого давления и температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491987
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.02.2014
№216.012.9f51

Способ генерации пара

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для получения пара в различных отраслях промышленности. Способ генерации пара в жаротрубном котле со сквозными вертикальными трубами для потоков горячего твердого теплоносителя заключается в том, что горячий сыпучий теплоноситель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506493
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.b491

Способ накопления и хранения высокопотенциальной тепловой энергии

Изобретение относится к способу накопления и хранения высокопотенциальной тепловой энергии. Указанный способ включает переменную по времени загрузку самотеком нагретого циркулирующего сыпучего твердого теплоносителя в тепловой аккумулятор в виде теплоизолированной емкости. Нагретый сыпучий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511946
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.06.2015
№216.013.5633

Способ определения режимов зажигания и горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации выжиганием

Изобретение относится к технике горючих материалов, а именно к способам определения режимов зажигания и скорости горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации выжиганием. Способ определения режимов зажигания и скорости горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553597
Дата охранного документа: 20.06.2015
25.08.2017
№217.015.c4c6

Генератор нагретых импульсных гранулярных струй

Изобретение относится к технике испытаний горючих материалов на воспламеняемость и, в частности, к определению времени зажигания и скорости горения образцов твердых энергетических материалов с использованием нагретых сыпучих твердых теплоносителей для инициирования зажигания и сопровождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618267
Дата охранного документа: 03.05.2017
29.12.2017
№217.015.f4b5

Способ приготовления коллоидной пасты

Изобретение относится к производству дисперсно наполненных полимерных композитных материалов, например зарядов энергетических конденсированных систем (ЭКС) - смесевых твердых топлив, пиротехнических составов и др. Коллоидную пасту на основе пирофорных порошков алюминия с размером частиц менее 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637330
Дата охранного документа: 04.12.2017
13.02.2018
№218.016.233c

Способ селективного анализа на основе иммунологических реакций с использованием биочипов

Изобретение относится к медицине, в частности к средствам исследования и диагностики с помощью биочипов. Способ селективного анализа на основе иммунологических реакций с использованием биочипов включает подготовку пробы, смешение антигенов пробы с суперпарамагнитными частицами, соединенными с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642055
Дата охранного документа: 23.01.2018
09.08.2018
№218.016.792f

Способ бесконтактной ранней диагностики разгара камеры ракетного двигателя по напряжённости собственного магнитного поля продуктов сгорания

Изобретение относится к области аэрокосмической техники, в частности ракетно-космического двигателестроения. Одной из широко распространенных причин отказа жидкостных ракетных двигателей является прогар камеры, начало которого сопряжено с появлением множества заряженных твердых частиц в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663311
Дата охранного документа: 03.08.2018
19.04.2019
№219.017.319b

Способ дожигания продуктов неполного сгорания при утилизации ракетных двигателей твердого топлива

Способ дожигания продуктов неполного сгорания при утилизации ракетных двигателей твердого топлива путем сжигания на стенде включает закрепление ракетного двигателя твердого топлива сопловой частью внутрь нижнего конца смесительной камеры большого удлинения, воспламенение двигателя и подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428578
Дата охранного документа: 10.09.2011
+ добавить свой РИД