×
04.04.2019
219.016.fce8

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ УСТАНОВКА ИЦУ40

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Испытательная центробежная установка. Изобретение относится к испытательным машинам, а конкретно к каплеударным испытательным установкам. Испытательная центробежная установка (ИЦУ) включает основание, рабочую камеру с крышкой, нижний привод с пластинами, на концах которых размещены исследуемые образцы, отличающиеся тем, что на крышке размещен верхний привод с оппозитным (противоположным) направлением вращения по отношению к нижнему приводу, при этом на конце вала подшипникового узла верхнего привода размещена ускорительная чаша с трубками, а через крышку пропущена трубка для подачи пара в ускорительную чашу, в которой параллельно оси вращения размещены лопатки. Технический результат, достигаемый от реализации заявленного изобретения, заключается в существенном повышении исследуемых скоростей соударения частиц пара с образцом. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к испытательным машинам, а конкретно к каплеударным испытательным установкам.

Известны каплеударные испытательные установки [1, 2, 3], принятые нами в качестве аналогов. Из выбранных аналогов наиболее близкой по технической сущности является установка [1], принятая нами в качестве прототипа.

Предлагаемая установка включает основание; камеру с крышкой; привод; подшипниковый узел с валом, на котором закреплена муфта с размещенной в ней пластиной, на концах которой закреплены в одном положении исследуемые образцы. Установка также снабжена генератором пара, устройствами для подогрева и вакуумирования.

Установка работает следующим образом.

При заданной температуре и вакууме включается привод и образцы, закрепленные на концах пластин, разгоняются до заданной скорости. С помощью генератора пара в камеру подается пар и исследуется влияние процесса соударения частиц пара на образец и влияние соударения на структуру металла образца. К недостаткам конструкции прототипа относится то, что для получения больших скоростей соударения (150-500 м/с) образца с частицами пара установка должна быть больших габаритов, порядка двух метров и более в диаметре.

Если же речь пойдет о работе на скоростях, близких к реальным, для паровых турбин, т.е. 300-700 м/с, то габариты установки существенно возрастут, что поставит под сомнение саму возможность изготовления установки таких габаритов. Предлагаемое изобретение позволит устранить отмеченный недостаток прототипа и существенно повысить исследуемые скорости соударения частиц пара с образцом.

Сущность изобретения поясняется фиг.1, где изображена схема испытательной центробежной установки:

1 - основание; 2 - рабочая камера; 3 - электродвигатель нижний; 4 - подшипниковый узел нижний; 5 - муфта; 6, 7 - пластины; 8, 9 - образцы; 10 - электродвигатель верхний; 11 - подшипниковый узел верхний; 12 - парогенератор; 13 - трубка подвода пара от парогенератора; 14 - кран; 15, 16 - трубки распределения пара; 17 - трубка отвода конденсата; 18 - кран; 19 - лопатка парогенератора; 20 - крышка; 21 - ускорительная чаша; 22, 23 - конденсаторы; 24 - насос; 25 - трубка подвода жидкости от конденсаторов к насосу.

Принцип работы установки.

Два образца 8 и 9 закрепляются на концах пластин 6, 7 при открытой крышке 20, после чего крышка 20 закрывается. При необходимости в камере 2 обеспечиваются подогрев и вакуум. Включается электродвигатель 3 и образцы 8 и 9 вращаются с заданной скоростью, например по часовой стрелке. Затем включается электродвигатель 10 верхнего привода и открывается кран 14. Пар из парогенератора 12 по трубке 13 поступает в ускорительную чашу 21, далее по трубкам 15, 16 и на выходе из трубок 15, 16 попадает на образцы 8, 9. Согласно принципу классического сложения скоростей частицы пара попадают на плоскость испытуемого образца с дополнительно увеличенной скоростью. Таким образом, в предлагаемом изобретении существенно возрастает скорость соударения частиц пара на образцы, что позволит уменьшить габариты и массу установки. В установке предусмотрен замкнутый цикл циркуляции жидкости. Вода по трубкам 18 попадает в конденсаторы 22, 23, от конденсатора по трубке 25 вода попадает в насос 24, который подает жидкость по трубке 26 в парогенератор 12. По окончании опыта выключаются приводы 3 и 10, открывается крышка 20 и образцы 8 и 9 снимаются для исследования.

На фиг.2, 3 и 4 изображены схемы распределения относительных скоростей, а также скоростей соударения в зависимости от конструкций концов трубок 15 и 16. Как видно из приведенных схем и уравнений, максимальная скорость соударения образца и пара получается в случае использования трубки с загнутым концом в направлении вращения ускорительной чаши 21 с ускорительными насадками, например, в виде сопел Лаваля.

Vc=Vтр+ΔVу.нac,

где Vc - скорость соударения образца и пара;

Vтр - скорость трубки;

ΔVу.нас - приращение скорости за счет использования ускорительных насадок, например сопел Лаваля.

Схемы скоростей (варианты) в зависимости от конструкции конца трубки

1. На фиг.2 представлена схема скоростей в случае расположения конца трубки тангенциально относительно траектории движения.

Vабс=Vтр+Vпара,

где Vабс - абсолютная суммарная скорость;

Vтр - скорость трубки;

Vпара - скорость пара в движущейся трубке.

2. На фиг.3 представлена схема скоростей в случае, когда конец трубки загнут в направлении вращения.

Vc=Vтр+Vпара

На фиг.4 представлена схема скоростей, когда в трубке, загнутой в направлении вращения, размещена ускорительная насадка, например сопло Лаваля

Vc=Vтр+Vпара,

где Vc - скорость соударения образца и пара;

Vтр - скорость конца трубки;

Vпара - скорость пара.

Источники информации

1. Схема каплеударной установки МАИ.

2. Крайнев А.Ф. Справочник по механизмам. - М.: Машиностроение, 1981.

3. Схема каплеударной машины «Эрозия».

4. Ильин М.И. Исследование и разработка рациональных форм рабочих поверхностей роторов непрерывнодействующих инерционных центрифуг. Докторская диссертация. Краснодарский политехнический институт 1975 г. Краснодар.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
20.01.2013
№216.012.1ccc

Порошковый износостойкий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению износостойких материалов. Может использоваться в машиностроении для защиты деталей машин от изнашивания. Порошковый износостойкий сплав содержит износостойкий компонент в виде порошка отходов твердых сплавов и пластичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472866
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1dd2

Способ параметрического трехмерного моделирования оборудования и сооружений гидроэнергетических объектов

Изобретение относится к области автоматизированного моделирования гидроэнергетических объектов (ГЭО) и способам трехмерного моделирования. Техническим результатом является снижение временных ресурсов, затрачиваемых на моделирование ГЭО. Способ трехмерного параметрического моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473128
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.03.2013
№216.012.3183

Способ измерения частоты сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в спектрометрии. Способ измерения частоты сигнала предполагает прием сигнала с последующим аналого-цифровым преобразованием, выполнение быстрого преобразования Фурье, преобразование числового массива во временной области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478213
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.06.2013
№216.012.489e

Способ получения высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой. Смесь из порошков хрома, никеля, марганца и железа помещают в металлический проточный реактор высоконапряженной вибромельницы, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484170
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.08.2013
№216.012.5c2e

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке включает деформацию заготовки вне основных валков в промежутке между смежными клетями продольной прокатки, при котором создают деформацию, обеспечивающую растяжение, сжатие и сдвиг слоев заготовки, для чего проводят непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489219
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.11.2013
№216.012.7cc2

Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия

Изобретение направлено на получение высокочистой вакуумноплотной фольги с мелкокристаллической структурой из нанокристаллического бериллия, а также увеличение выхода годного. Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия включает заключение заготовки в чехол из стали 20, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497611
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.804a

Цифровое устройство формирования спектрально-эффективных сигналов

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат - увеличение быстродействия при формировании спектрально-эффективных сигналов, а также повышение степени защиты передаваемой информации. Указанный технический результат достигается тем, что цифровое устройство формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498515
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.84b2

Способ раскатки фланцев трубчатых заготовок

Изобретение относится к раскатке фланцев трубчатых заготовок. Осуществляют ротационную высадку части заготовки валком, расположенным под углом 25°<β<30° к оси заготовки, с формированием на деформируемой части заготовки усеченного конуса. Деформируют участок усеченного конуса, прилегающий к его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499648
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.07.2014
№216.012.dac8

Способ определения фазового состава бейнитных сталей

Использование: для определения фазового состава бейнитных сталей. Сущность изобретения заключается в том, что получают рентгенодифракционный спектр, проводят качественный фазовый анализ и количественно определяют содержание фаз методом Ритвельда с учетом фактора сходимости GOF, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521786
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df2c

Способ получения нанокристаллических композиционных катодных материалов lifemsio/c

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии получения нанокристаллических катодных материалов, применяемых в литий-ионных аккумуляторных батареях. Для получения нанокристаллических композиционных катодных материалов LiFeMSiO/C в качестве исходных компонентов выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522918
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 1-1 из 1.
25.08.2017
№217.015.be59

Способ ремонта дефектного участка трубопровода надземной прокладки

Изобретение относится к способу ремонта магистральных трубопроводов надземной прокладки методом вырезки/врезки катушки. Перед вырезкой дефектного участка трубопровода осуществляют подъем корпуса-ложемента с трубопроводом посредством грузоподъемного механизма, установку антифрикционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616735
Дата охранного документа: 18.04.2017
+ добавить свой РИД