×
10.04.2019
219.017.0299

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА-ОБОЛОЧКА С ПОДОГРЕВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к транспортно-пусковым устройствам для ракет и используется в различных областях техники при изготовлении стеклопластиковых конструкций контейнерного типа со встроенной системой термостатирования. В стеклопластиковой трубе-оболочке с подогревом, содержащей собственно стеклопластиковую трубу-оболочку с теплоизоляционным и гидроизоляционными слоями, резистивные электронагреватели с низкотемпературными выводами, подключенные к источнику питания посредством токонесущих проводов, и резистивные электронагреватели, выполненные в виде токопроводящей ткани и состоящие из электропроводящих тепловыделяющих нитей, которые расположены параллельно краевым электродам из мишурных нитей и разнесены от них электроизоляционными нитями, а перпендикулярно электропроводящим тепловыделяющим нитям и мишурным нитям краевых электродов по длине резистивного электронагревателя равномерно распределены дополнительные и токораспределительные электроды, резистивные электронагреватели в виде попоны равномерно уложены по образующей изделия, причем краевые электроды из мишурных нитей, электропроводящие тепловыделяющие нити уложены по образующей изделия, а токораспределительные и дополнительные электроды из мишурных нитей уложены по цилиндру изделия, и размещены во внутренней силовой оболочке, при этом электроизоляционные слои стеклоткани, непосредственно контактирующие с резистивными электронагревателями, предварительно пропитаны эпоксифенольным лаком, а все последующие и предыдущие слои стеклоткани и теплозащитная антистатическая ткань пропитаны теплостойким связующим, например, на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина. Техническим результатом изобретения является повышение работоспособности в условиях низких температур. 3 ил.

Изобретение относится к транспортно-пусковым устройствам для ракет и используется в различных областях техники при изготовлении стеклопластиковых конструкций контейнерного типа со встроенной системой термостатирования.

Известна стеклопластиковая труба-оболочка, включающая расположенные между слоями наполнителя прессованные стрингеры и облицованная изнутри неметаллическими нагревателями (АС №323285, МПК B29G 5/00, 1970 г.).

Также известна стеклопластиковая труба-оболочка, выполненная из отдельных панелей, состоящая из внутреннего и наружных слоев стеклопластика, облицованного изнутри гибкими нагревателями, при этом между панелями размещены упругие манжеты, закрепленные на стрингерах, а снаружи трубы установлен механизм изменения положений панелей, закрепленный на ее наружной поверхности (АС №866324, F16L 9/12, 1981 г.).

Также известны трубопровод с электроподогревом и способ его изготовления. В нем резистивные электронагреватели выполнены в виде токопроводящей ткани и состоят из электропроводящих тепловыделяющих нитей. Электронагреватели расположены параллельно краевым электродам из мишурных нитей и разнесены от них электроизоляционными нитями, а перпендикулярно к электропроводящим тепловыделяющим нитям и мишурным нитям краевых электродов по длине резистивного электронагревателя равномерно распределены дополнительные электроды, выполненные из мишурных нитей (патент №2285188, МПК F16L 53/00, 2006).

Основным недостатком известных конструкций является неравномерность температурного поля на поверхности изделий, что обусловлено наличием на внутренней поверхности комплекта самостоятельных нагревательных элементов (в случае стеклопластиковой трубы-оболочки) и непрерывного резистивного элемента в виде ленты, уложенной по винтовой с определенным шагом в массе трубопровода (в случае стеклопластиковой трубы-оболочки с электроподогревом). Также необходимо отметить, что в обоих случаях регулирование теплового режима внутреннего объема изделий весьма сложна и требует дополнительных конструктивных элементов в виде механизма изменения положения панелей (стеклопластиковая труба-оболочка) и полого кольцевого элемента, закрепленного на трубопроводе посредством зажимного механизма со специальной разделкой концов резистивного элемента и токопроводящих проводов (трубопровод с электроподогревом).

Ближайшим аналогом, выбранным в качестве прототипа, является изобретение по патенту №2285188 (F16L 53/00, 2006 г.).

Основной задачей разработки является создание стеклопластиковой трубы-оболочки для ракетных двигателей различного назначения, в которых были бы исключены указанные недостатки, т.е. стеклопластиковая труба-оболочка должна обеспечивать термостатирования внутреннего объема изделия.

Техническим результатом, который может быть получен от использования, является повышение работоспособности в условиях повышения холода стеклопластиковой трубы-оболочки.

Основная задача решена и технический результат достигнут за счет того, что в стеклопластиковой трубе-оболочке с подогревом, содержащей собственно стеклопластиковую трубу-оболочку с теплоизоляционными и гидроизоляционными слоями и резистивные электронагреватели с низкотемпературными выводами, подключенными к источнику питания посредством токонесущих проводов, и резистивные электронагреватели, выполненные в виде токопроводящей ткани и состоящие из электропроводящих тепловыделяющих нитей, которые расположены параллельно краевым электродам из мишурных нитей и разнесены от них электроизоляционными нитями, перпендикулярно электропроводящим тепловыделяющим нитям и мишурным нитям краевых электродов по длине резистивного электронагревателя равномерно распределены дополнительные и токораспределительные электроды, согласно изобретению резистивные электронагреватели в виде попоны равномерно уложены по образующей изделия, причем краевые электроды из мишурных нитей, электропроводящие нити уложены по образующей изделия, а токораспределительные и дополнительные электроды из мишурных нитей уложены по цилиндру изделия, и размещены во внутренней силовой оболочке, при этом электроизоляционные слои стеклоткани непосредственно контактирующие с резистивными электронагревателями, предварительно пропитаны эпоксифенольным лаком, а все последующие и предыдущие слои стеклоткани и теплозащитной антистатической ткани пропитаны теплостойким связующим, например, на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина.

На фиг.1 представлен резистивный электронагреватель, который в виде попоны уложен по образующей изделия. На фиг.2 представлена стеклопластиковая труба-оболочка с подогревом со встроенной системой термостатирования. На фиг.3 - поперечное сечение трубы-оболочки с подогревом.

Представленный на фиг.1 резистивный электронагреватель состоит из краевых электродов 1, уложенных по образующей изделия, и дополнительных и токораспределительных электродов 2, уложенных по цилиндру изделия. Параллельно краевым электродам расположены электропроводящие тепловыделяющие нити 3, также уложенные по образующей изделия. По центру зоны 4 из изоляционных нитей 3 для удобства укладывания резистивного электронагревателя по образующей изделия расположена сигнальная нить 5.

Представленная на фиг.2 стеклопластиковая труба-оболочка с подогревом состоит из теплозащитного антистатического материала ТЭМС на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина 7; из резистивного электронагревателя 8, размещенного в стеклопластике на основе эпоксифенольной смолы; из силовой оболочки 9 на основе стеклопластика, пропитанного термостойким связующим на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина, и теплоизоляционного материала 10.

Представленное на фиг.3 поперечное сечение стеклопластиковой трубы-оболочки с подогревом также содержит резистивный электронагреватель 8 на основе стеклопластика из стеклоткани, пропитанной эпоксидно-фенольным лаком, и теплозащитный антистатический материал ТЭМС 7 и силовую оболочку 9 на основе стеклоткани, пропитанной теплостойким связующим на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина.

Одним из основных факторов качественности вышеуказанных стеклопластиковых труб-оболочек с электронагревом является стабильность температурного поля рабочей поверхности, которая определялась с помощью методики АЕВ-6-4667, основанной на регистрации теплового излучения любого физического тела с температурой, отличной от температуры абсолютного нуля, с использованием тепловизорного комплекса, обеспечивающую бесконтактную регистрацию теплового излучения. После подключения стеклопластиковой трубы-оболочки с электронагревом к источнику питания при прохождении тока через резистивный электронагреватель происходит превращение энергии в тепловую, при этом рабочая поверхность стеклопластиковой трубы-оболочки с электроподогревом становится источником электромагнитного излучения с максимумом в инфракрасной области спектра. Это измерение принимается приемником, выходной сигнал которого пропорционален интенсивности излучения, попадающего на чувствительную площадку приемника.

После использования тепловизорного комплекса «Радуга-5» в результате оптико-механического сканирования рабочей поверхности стеклопластиковой трубы-оболочки на многоэлементный приемник попадает излучение от каждой точки объекта. В пределах поля зрения на выходах приемника образуется видеоснимок, и после соответствующего увеличения температуры температурное поле стеклопластиковой трубы-оболочки с электроподогревом отображается в условных цветах.

Измерение производилось в диапазоне температур от 0 до 150°С с погрешностью не более 1 град. Результаты испытаний показали, что разброс температур по рабочей поверхности вышеуказанной стеклопластиковой трубы-оболочки с электроподогревом составляет 1,5-2,0°С.

Испытания разработанной стеклопластиковой трубы-оболочки с использованием нового технического решения, изготовленной опытно-промышленным способом, показали положительные результаты, и в настоящее время уже нашли применение в промышленности для создания пусковых контейнеров для антиторпед.

Таким образом, предложенное новое техническое решение в указанной совокупности существенных факторов соответствует критерию «промышленная применимость», т.е. уровню изобретения.

Стеклопластиковая труба-оболочка с подогревом, содержащая собственно стеклопластиковую трубу-оболочку с теплоизоляционным и гидроизоляционными слоями, резистивные электронагреватели с низкотемпературными выводами, подключенные к источнику питания посредством токонесущих проводов, и резистивные электронагреватели, выполненные в виде токопроводящей ткани и состоящие из электропроводящих тепловыделяющих нитей, которые расположены параллельно краевым электродам из мишурных нитей и разнесены от них электроизоляционными нитями, а перпендикулярно электропроводящим тепловыделяющим нитям и мишурным нитям краевых электродов по длине резистивного электронагревателя равномерно распределены дополнительные и токораспределительные электроды, отличающаяся тем, что резистивные электронагреватели в виде попоны равномерно уложены по образующей изделия, причем краевые электроды из мишурных нитей, электропроводящие тепловыделяющие нити уложены по образующей изделия, а токораспределительные и дополнительные электроды из мишурных нитей уложены по цилиндру изделия и размещены во внутренней силовой оболочке, при этом электроизоляционные слои стеклоткани, непосредственно контактирующие с резистивными электронагревателями, предварительно пропитаны эпоксифенольным лаком, а все последующие и предыдущие слои стеклоткани и теплозащитная антистатическая ткань пропитаны теплостойким связующим, например, на основе полиглицидилового производного хлорсодержащего ароматического амина.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-83 из 83.
19.06.2019
№219.017.8ad3

Фланец поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов и способ изготовления фланца поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов

Фланец поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов включает сетчатый корпус из косых и кольцевых ребер, выполненных из перекрещивающихся жгутов, переднего, опорного и заднего кольцевых шпангоутов. Передний и задний шпангоуты размещены внутри слоистых пластиковых профилей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434160
Дата охранного документа: 20.11.2011
19.06.2019
№219.017.8b6a

Система подвески объекта

Изобретение относится к машиностроению. Система подвески объекта, установленного на платформе, содержит размещенные между объектом и платформой амортизаторы и элементы адаптации нагрузки на предельных ходах амортизаторов системы подвески. Амортизаторы выполнены в виде упругих кольцевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469222
Дата охранного документа: 10.12.2012
13.07.2019
№219.017.b3b6

Способ изготовления пусковых труб и пусковая труба

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям пусковым трубам для запуска ракет и технологии их изготовления. Пусковая труба 1 содержит силовую оболочку 2 с внутренним эрозионно стойким слоем 3 и герметизирующим слоем 4, выполненным из резиноподобной пленки. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387944
Дата охранного документа: 27.04.2010
Показаны записи 81-90 из 91.
18.05.2019
№219.017.55e1

Бесконечная ленточная гусеница

Изобретение относится к транспортным средствам повышенной проходимости и может быть применено при производстве гусеничных движителей снегоболотоходов различной грузоподъемности, тракторов, комбайнов и др. Бесконечная ленточная гусеница транспортного средства содержит эластичное гибкое основание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341403
Дата охранного документа: 20.12.2008
18.05.2019
№219.017.565a

Пусковая труба ракетной пусковой установки

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для запуска ракет, и может быть использовано для изготовления контейнеров или пусковых труб преимущественно герметичного исполнения. Пусковая труба 1 ракетной пусковой установки 2 содержит силовую оболочку 3, стакан 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397425
Дата охранного документа: 20.08.2010
01.06.2019
№219.017.7218

Способ электросиловой термографии пространственных объектов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области измерительной техники и могут быть использованы для оценки надежности сложных пространственных конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Способ термографии включает в себя пропускание электрического тока допустимого уровня через изделие для его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690033
Дата охранного документа: 30.05.2019
09.06.2019
№219.017.766a

Способ изготовления пусковой трубы из полимерных композиционных материалов и пусковая труба, изготовленная этим способом

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для изготовления герметичных пусковых труб для пуска ракет. Предложен способ изготовления пусковой трубы из полимерных композиционных материалов, включающий намотку на оправку внутреннего герметизирующего слоя в виде ленты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270971
Дата охранного документа: 27.02.2006
13.06.2019
№219.017.822d

Армированная оболочка

Изобретение относится к области производства армированных оболочек высокого давления и может быть использовано для создания изделий сложной геометрической формы с высоким коэффициентом весового совершенства, т.е. материал силовой оболочки должен иметь высокие прочностные и жесткостные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369801
Дата охранного документа: 10.10.2009
19.06.2019
№219.017.870b

Способ намотки конической оболочки вращения из полимерных композиционных материалов и коническая оболочка вращения из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, к оболочечным конструкциям из полимерных композиционных материалов. Способ намотки конической оболочки вращения из полимерных композиционных материалов, содержащей силовую оболочку и шпангоуты, в котором материал наматывают на зацепы. Зацепы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350470
Дата охранного документа: 27.03.2009
19.06.2019
№219.017.8ac7

Быстросъемная передняя крышка пусковой трубы

Изобретение относится к быстросъемной передней крышке пусковой трубы для выпуска ракет. Быстросъемная передняя крышка размещена в защитной обойме с рычажно-прижимным устройством. Защитная обойма установлена через герметизирующую прокладку на торце трубы. Герметизирующая прокладка снабжена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437049
Дата охранного документа: 20.12.2011
19.06.2019
№219.017.8ad3

Фланец поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов и способ изготовления фланца поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов

Фланец поворотного сопла ракетного двигателя из композиционных материалов включает сетчатый корпус из косых и кольцевых ребер, выполненных из перекрещивающихся жгутов, переднего, опорного и заднего кольцевых шпангоутов. Передний и задний шпангоуты размещены внутри слоистых пластиковых профилей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434160
Дата охранного документа: 20.11.2011
19.06.2019
№219.017.8b6a

Система подвески объекта

Изобретение относится к машиностроению. Система подвески объекта, установленного на платформе, содержит размещенные между объектом и платформой амортизаторы и элементы адаптации нагрузки на предельных ходах амортизаторов системы подвески. Амортизаторы выполнены в виде упругих кольцевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469222
Дата охранного документа: 10.12.2012
13.07.2019
№219.017.b3b6

Способ изготовления пусковых труб и пусковая труба

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям пусковым трубам для запуска ракет и технологии их изготовления. Пусковая труба 1 содержит силовую оболочку 2 с внутренним эрозионно стойким слоем 3 и герметизирующим слоем 4, выполненным из резиноподобной пленки. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387944
Дата охранного документа: 27.04.2010
+ добавить свой РИД