×
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 61-70 из 158.
09.08.2018
№218.016.7a8e

Щековая дробилка

Изобретение относится к средствам для измельчения материалов и может быть использовано в горнорудной, химической, металлургической и других областях промышленности. Щековая дробилка содержит корпус с боковыми стенками, камеру дробления, рабочий орган, расположенный в вертикальных направляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663603
Дата охранного документа: 07.08.2018
19.08.2018
№218.016.7da2

Керамическая масса

Изобретение относится к составам керамической массы для производства кирпичей строительных рядовых преимущественно полнотелых. Керамическая масса, включающая суглинок и керамзитовую глину, отличается тем, что дополнительно содержит граншлак, тонкодисперсный мел (технологический - отход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664288
Дата охранного документа: 16.08.2018
03.10.2018
№218.016.8ce3

Бункер для сыпучих материалов

Бункер для сыпучих материалов может быть применен в горнорудной, химической, угольной, строительной и других областях народного хозяйства. Задачей данного изобретения является повышение эффективности выгрузки сыпучего материала из бункера. Поставленная задача достигается тем, что в бункере для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668208
Дата охранного документа: 26.09.2018
04.10.2018
№218.016.8f19

Бетонная смесь

Изобретение относится к составам бетонных смесей и может найти применение в производстве строительных материалов при изготовлении бетонных изделий: тротуарных плит, бордюрных камней, фундаментов, дорожных покрытий. Технический результат - повышение прочностных свойств, уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668600
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8f2e

Композиционная керамическая смесь

Изобретение относится к составу композиционной керамической смеси для изготовления стеновых строительных изделий, преимущественно из эффективного кирпича и кирпича повышенной эффективности. Технический результат - понижение средней плотности кирпича до параметров эффективной керамики – класс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668599
Дата охранного документа: 02.10.2018
16.11.2018
№218.016.9e21

Система экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона. Сущность: система содержит первую и вторую группы датчиков экологического контроля состояния среды, средства радиосвязи датчиков второй группы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672467
Дата охранного документа: 14.11.2018
13.12.2018
№218.016.a646

Система автоматизированного контроля параметров окружающей среды

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для контроля параметров окружающей среды. Сущность: система состоит из энергонезависимых устройств, соединенных с центральным диспетчерским пунктом. Каждое из упомянутых энергонезависимых устройств содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674568
Дата охранного документа: 11.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac5e

Компенсационный акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в системах стабилизации и навигации. Сущность изобретения заключается в том, что компенсационный акселерометр дополнительно содержит последовательно соединенные первый и второй фильтры с выхода фазового детектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676177
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac89

Компенсационный акселерометр

Изобретение, компенсационный акселерометр, предназначено для применения в качестве элемента в системах стабилизации и навигации. Изобретение может найти применение в приборах измерения механических величин компенсационного типа. Сущность заявленного решения заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676217
Дата охранного документа: 26.12.2018
19.01.2019
№219.016.b1e2

Способ обработки металлов с пропусканием через зону резания импульсов электрического тока

Способ заключается в том, что ток подводят импульсами, регулируют длительность и частоту в зависимости от условий обработки и синхронизируют их с фазой упругопластического деформирования металла в зоне резания обрабатываемой заготовки. Импульсы подают в момент совпадения положительных полуволн...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677565
Дата охранного документа: 17.01.2019
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