×
08.03.2019
219.016.d397

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для исследования процессов тепломассопереноса

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для исследования процессов тепломассопереноса в конструкциях ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Установка для исследования процессов тепломассопереноса содержит газогенератор на твердом топливе, газовод с цилиндрическим каналом с местным сопротивлением, термодатчики и сопло. Наружная поверхность газовода с цилиндрическим каналом выполнена с одной или несколькими гранями, причем толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода с цилиндрическим каналом и сечение грани с минимальной толщиной стенки. Технический результат - повышение точности определения параметров тепломассопереноса. 1 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для исследования процессов тепломассопереноса в конструкциях ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ).

Известны установки, предназначенные для этих целей, например, установка для испытаний теплозащитных покрытий, содержащая газогенератор на твердом топливе, исследуемый элемент конструкции и средства измерения (см., например, книга Ю.В. Полежаева, А.А. Шишкова Газодинамические испытания тепловой защиты. М.: ПромедЭК, 1992 г., с. 133, принятая за аналог).

Однако, данная конструкция модельной установки, в которой исследуемый элемент размещен перпендикулярно струе продуктов сгорания, не позволяет проводить моделирование теплопереноса для наиболее важного случая взаимодействия потока продуктов сгорания со стенкой элементов конструкции РДТТ - для случая продольного обтекания стенки потоком.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявленному изобретению является установка для исследования процессов тепломассопереноса в узлах РДТТ при продольном обтекании стенки исследуемого элемента конструкции (см. книгу под ред. Коротеева А.С. Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. М.: Машиностроение, 2004, с. 341), содержащая газогенератор на твердом топливе, средства измерения (термодатчики), исследуемый элемент (газовод с цилиндрическим каналом с теплозащитным покрытием) и сопло, принятая за прототип.

Принятая за прототип установка функционирует следующим образом. При работе газогенератора продукты сгорания из газогенератора движутся по цилиндрическому каналу газовода и истекают через сопло. Размещенные на газоводе термодатчики регистрируют температуру в отдельных сечениях газовода. Путем статистической обработки результатов измерений определяются исследуемые параметры тепломассопереноса. Данная конструкция установок используется и для исследования закономерностей тепломассопереноса в проточных частях РДТТ, в которых установлены местные сопротивления, например, в виде диафрагм различной конфигурации. При проведении данных работ используются термодатчики с рабочим спаем на наружной поверхности газовода, так как использование термодатчиков с рабочим спаем на внутренней поверхности газовода нецелесообразно из-за недопустимо большой погрешности измерений, обусловленной налипанием частиц конденсированной фазы в продуктах сгорания на рабочий спай.

Однако, использование данной конструкции установки и схемы размещения термодатчиков приводит к большим погрешностям при идентификации параметров процесса тепломассопереноса, например, при определении размеров зоны локальной интенсификации теплообмена за местным сопротивлением в виде диафрагмы, при значительных значениях градиентов коэффициентов конвективной теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке газовода, а, следовательно, и значительных продольных градиентах температуры стенки. Это объясняется искажением температурных полей в области термодатчиков аксиальным перетоком тепла, что является существенным недостатком.

В отличие от прототипа в предлагаемой установке наружная поверхность газовода с цилиндрическим каналом выполнена с одной или несколькими гранями, причем толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода с цилиндрическим каналом и сечение грани с минимальной толщиной стенки.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения параметров тепломассопереноса.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известной установке для исследования процессов тепломассопереноса, содержащей газогенератор на твердом топливе, газовод с цилиндрическим каналом с местным сопротивлением, термодатчики и сопло, особенность заключается в том, что в ней наружная поверхность газовода с цилиндрическим каналом выполнена с одной или несколькими гранями, причем толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода с цилиндрическим каналом и сечение грани с минимальной толщиной стенки.

Новая совокупность конструктивных элементов, а также наличие связей между ними позволяют, в частности, за счет:

- выполнения наружной поверхности газовода с цилиндрическим каналом с одной или несколькими гранями, причем толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, резко повысить в исследуемых сечениях газовода с цилиндрическим каналом уровень радиальных тепловых потоков по сравнению с аксиальным тепловым потоком, что позволяет практически исключить влияние аксиального теплового потока на температуру, регистрируемую термодатчиками и повысить за счет этого точность идентификации параметров, например, границ зоны локальной интенсификации теплообмена. Рациональная толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней, в месте размещения термодатчиков, рассчитывается для конкретного варианта установки в зависимости от времени работы газогенератора, типа топлива, конструктивных параметров установки. Для типовых схем газоводов с цилиндрическим каналом, параметров топлив газогенераторов, толщина стенки в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, рассчитываемая по формуле , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях. При уменьшении толщины стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней менее 0,4δ температура в этой зоне может превысить допустимое значение, что приводит к разрушению газовода с цилиндрическим каналом. При увеличении толщины стенки свыше 0,8δ увеличивается погрешность измерения параметров тепломассопереноса.

- размещения термодатчиков в продольной плоскости, проходящей через ось газовода с цилиндрическим каналом и сечение грани с минимальной толщиной стенки обеспечить высокую точность измерений, так как в этой области аксиальным тепловым потоком практически можно пренебречь по сравнению с радиальным потоком, что обеспечивает снижение погрешности измерений.

Сущность изобретения поясняется Фиг., на которой изображена предлагаемая установка с частичным вырезом.

Предлагаемая установка для исследования процессов тепломассопереноса содержит газогенератор 1, соединенный с газоводом 2 с цилиндрическим каналом, в котором установлено местное сопротивление 3. На наружной поверхности газовода 2 с цилиндрическим каналом размещены термодатчики 4, газовод 2 с цилиндрическим каналом соединен с соплом 5. Наружная поверхность газовода 2 с цилиндрическим каналом выполнена с одной или несколькими гранями 6, причем толщина стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом в области граней 6 составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом на участке без граней 6, , где Р - давление в газоводе 2 с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода 2 с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода 2 с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики 4 размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода 2 с цилиндрическим каналом и сечение грани 6 с минимальной толщиной стенки.

Предложенная установка для исследования процессов тепломассопереноса работает следующим образом. После начала работы газогенератора 1 продукты сгорания втекают в газовод 2 с цилиндрическим каналом и через местные сопротивления 3 продолжают движение по газоводу 2 с цилиндрическим каналом и истекают через сопло 5. При движении продукты сгорания за местным сопротивлением 3 образуют рециркуляционную зону, в которой интенсивность теплообмена в несколько раз выше, чем при стабилизированном течении. За счет выполнения наружной поверхности газовода 2 с цилиндрическим каналом с одной или несколькими гранями 6, причем толщина стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом в области граней 6 составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе 2 с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода 2 с цилиндрическим каналом, К - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода 2 с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода 2 с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики 4 размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода 2 с цилиндрическим каналом и сечение грани 6 с минимальной толщиной стенки, обеспечивается снижение погрешности определения параметров тепломассопереноса, в частности, определение границ рециркуляционных зон.

Выполнение установки для исследования процессов тепломассопереноса позволило повысить точность определения параметров теплопереноса на наиболее теплонапряженном участке газового тракта РДТТ.

Изобретение может быть использовано при создании установок для полунатурного моделирования процессов в РДТТ, в том числе для ракет систем залпового огня.

Указанный положительный эффект подтвержден использованием установки, изготовленной в соответствии с предлагаемым изобретением. В настоящее время на установке проводятся работы по определению параметров теплопереноса для разрабатываемых инновационных РДТТ.

Установка для исследования процессов тепломассопереноса, содержащая газогенератор на твердом топливе, газовод с цилиндрическим каналом с местным сопротивлением, термодатчики и сопло, отличающаяся тем, что наружная поверхность газовода с цилиндрическим каналом выполнена с одной или несколькими гранями, причем толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом в области граней составляет (0,4…0,8) δ, где δ - толщина стенки газовода с цилиндрическим каналом на участке без граней, , где Р - давление в газоводе с цилиндрическим каналом, D - диаметр газовода с цилиндрическим каналом, K - коэффициент запаса, σ - предел прочности материала стенки газовода с цилиндрическим каналом при средней температуре по толщине стенки в сечении газовода с цилиндрическим каналом с максимальным нагревом при испытаниях, а термодатчики размещены в продольной плоскости, проходящей через ось газовода с цилиндрическим каналом и сечение грани с минимальной толщиной стенки.
Установка для исследования процессов тепломассопереноса
Установка для исследования процессов тепломассопереноса
Установка для исследования процессов тепломассопереноса
Установка для исследования процессов тепломассопереноса
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 158.
26.08.2017
№217.015.e825

Способ укрепления слабых грунтов основания дорожного полотна

Настоящее техническое решение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для укрепления слабых грунтов при возведении оснований автомобильных и железнодорожных дорог, аэродромов и других подобных сооружений. Задачей настоящего изобретения является повышение прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627347
Дата охранного документа: 07.08.2017
29.12.2017
№217.015.f20b

Электромеханическая система торможения подъемной установки

Предложенное техническое решение относится к системе торможения подъемной установки. Электромеханическая система торможения подъемной установки содержит систему управления двигателем, реактивно-вентильный двигатель (1), тормозной барабан (7), две подпружиненные друг к другу тормозные колодки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636833
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f95f

Способ термообработки листов из сплавов системы mn-cu

Настоящее изобретение относится к области металлургии, а именно термической обработке конструкционных демпфирующих сплавов системы Mn-Cu. Способ термической обработки листов из сплавов системы Mn-Cu для восстановления их демпфирующей способности включает нагрев при температуре 150-400°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639751
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe11

Способ вытяжки с интенсивной пластической деформацией и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к обработке металлов давлением, а именно к изготовлению деталей типа гильз вытяжкой с утонением. Полую заготовку проталкивают через две или более матриц, расположенных одна над другой соосно с пуансоном, с последовательным уменьшением толщины стенки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638720
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.05df

Компенсационный акселерометр

Изобретение, компенсационный акселерометр, предназначено для применения в системах стабилизации и навигации. Компенсационный акселерометр дополнительно содержит интегрирующую отрицательную обратную связь, в которую введены низкочастотный фильтр, с выхода схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631019
Дата охранного документа: 15.09.2017
20.01.2018
№218.016.1016
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633623
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.116c

Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области измерений углового положения объектов в пространстве и касается способа определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата. Способ основан на измерении инфракрасного фона вокруг беспилотного летательного аппарата четырьмя датчиками инфракрасного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634092
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.1380

Устройство для выгрузки кускового материала из бункера

Изобретение относится к устройствам для выгрузки кускового материала, склонного к заклиниванию в замкнутом объеме. Устройство для выгрузки кускового материала из бункера содержит желоб, который расположен под углом 60° к горизонтали и установлен в направляющих с возможностью перемещения. Желоб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634520
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.18fa

Способ консервации и изоляции промышленных отвалов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к созданию водонепроницаемого слоя для консервации промышленных отвалов, препятствующего загрязнению природной среды токсичными компонентами в результате инфильтрационных и эрозийных процессов. Способ консервации и изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636174
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.21e1

Высокопрочный мелкозернистый бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из смеси для модифицированного бетона в гражданском, промышленном и транспортном строительстве Технический результат - получение смеси для модифицированного бетона марки по подвижности П2 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641813
Дата охранного документа: 22.01.2018
Показаны записи 1-5 из 5.
10.12.2015
№216.013.95e1

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для использования в ракетах систем залпового огня. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус с защитно-крепящим слоем, сопло и секционный заряд с секциями большого относительного удлинения с манжетами. Донная секция заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569989
Дата охранного документа: 10.12.2015
25.08.2017
№217.015.c1d7

Узел разделения головной части боеприпаса

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при разработке разделяющихся боеприпасов реактивной и ствольной артиллерии. Технический результат – повышение надежности работы устройства. Узел разделения головной части боеприпаса содержит оболочку с дном, опорное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617824
Дата охранного документа: 27.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e9

Устройство для экспериментальной отработки отсеков разделения реактивных снарядов с составными источниками энергии

Изобретение относится к военной технике, а именно к экспериментальным устройствам для стендовой отработки процесса разделения реактивных снарядов. Технический результат - обеспечение возможности испытания изделий на регламентируемые ударные воздействия при использовании зарядной камеры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617823
Дата охранного документа: 27.04.2017
16.05.2019
№219.017.528a

Двухрежимный ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к ракетным двигателям твердого топлива – РДТТ, и предназначено для использования в ракетах различного назначения. Технический результат – повышение эффективности работы РДТТ. Устройство содержит цилиндрический корпус, стартовую и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687500
Дата охранного документа: 14.05.2019
17.06.2023
№223.018.7ea9

Ракетная часть реактивного снаряда

Изобретение относится к ракетной технике, именно к ракетной части реактивного снаряда. Ракетная часть реактивного снаряда содержит корпус, блок стабилизатора и втулку. На внешней поверхности корпуса в области, ограниченной втулкой и резьбовым соединением с блоком стабилизатора, выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775451
Дата охранного документа: 01.07.2022
+ добавить свой РИД