×
17.04.2019
219.017.165e

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ИЗДЕЛИЕ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТРУЕЙ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02169353
Дата охранного документа
20.06.2001
Аннотация: Изобретение относится к экспериментальной газодинамике, а именно к устройствам определения пульсаций давления, действующих на элементы конструкции, подвергающиеся воздействию высокотемпературной струи с быстроменяющимися в процессе этого воздействия газодинамическими и температурными характеристиками. Предложенное изобретение может быть использовано в ракетной и авиационной технике при создании летательных аппаратов различного назначения, в атомной промышленности, теплоэнергетике и др. отраслях при измерении пульсаций давления, действующих на оборудование промышленных объектов. В устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя, содержащее чувствительный элемент, каналы забора массы газа струи реактивного двигателя, дополнительно введена демпфирующая емкость, сообщенная отверстиями с каналами забора массы газа, в которой размещен вкладыш с зазором в виде лабиринтного канала, сообщенного с чувствительным элементом, причем вкладыш выполнен из материала с высоким коэффициентом удельной теплопроводности или из пористого материала. Кроме того, в демпфирующей емкости перед чувствительным элементом устройства установлена защитная сетка. Техническим результатом изобретения является: повышение точности измерений за счет исключения пульсаций давления от струи охлаждающей жидкости, упрощение конструкции устройства за счет исключения системы охлаждения жидкостью, расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет уменьшения температуры исследуемого объекта массы газа. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к экспериментальной газодинамике, а именно к разработке устройства определения пульсаций давления, действующих на элементы конструкции, подвергающиеся воздействию высокотемпературной струи с быстроменяющимися в процессе этого воздействия газодинамическими и температурными характеристиками. Предложенное изобретение может быть использовано в ракетной и авиационной технике при создании летательных аппаратов (ЛА) различного назначения: ракет-носителей (РН), самолетов с вертикальным взлетом и посадкой и других ЛА для измерения пульсаций давления от воздействия нестационарной струи реактивного двигателя (РД) на элементы конструкции ЛА, стартового оборудования и других элементов конструкции.

Изобретение может быть также использовано в других отраслях техники, например в атомной промышленности, теплоэнергетике и других отраслях при измерении пульсаций давления, действующих на оборудование промышленных объектов.

Известен датчик давления для определения пульсаций давления, действующих на изделие, например вентилятор, обтекаемый потоком воздуха, содержащий чувствительный элемент, приемное отверстие, сообщенное каналом с чувствительным элементом датчика [1].

Недостаток этого технического решения - его ограниченные эксплуатационные возможности, обусловленные применением датчика в условиях обтекания изделия только набегающим потоком воздуха при низких тепловых потоках.

Известны датчики для измерения пульсаций давления на изделии, например на стенке камеры сгорания различного типа РД, выполненного с аблирующими стенками, с регенеративным охлаждением или неохлаждаемой стенкой [2].

Для этих датчиков разработан ряд конструктивных элементов для предохранения датчиков от перегрева при воздействии высокотемпературной струей РД: предохранительные мембраны с протоками жидкости между ними, система подвода охлаждающего агента в камеру, аблирующие покрытия и т.д., что приводит к сложности их конструкции из-за наличия в их составе системы охлаждения чувствительного элемента и конструктивных элементов для защиты при непосредственном воздействии струи.

Техническое решение ([2] , рис. 9.71) принято авторами за прототип. Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя, содержит чувствительный элемент, каналы забора массы газа струи реактивного двигателя с приемными отверстиями.

Его недостатки - также сложность конструкции. К тому же понижается точность измерения, обусловленная влиянием пульсаций давления в тракте охлаждения, искажающих искомые пульсации давления, действующие на изделие.

Задачей изобретения является повышение точности определения пульсаций давления в энергонесущем диапазоне частот колебаний давления, генерируемых струей РД, при одновременном упрощении конструкции устройства.

Задача решается за счет того, что в предложенное устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя, содержащее чувствительный элемент, каналы забора массы газа струи реактивного двигателя, дополнительно введена демпфирующая емкость, сообщенная отверстиями с каналами забора массы газа, в которой размещен вкладыш с зазором в виде лабиринтного канала, сообщенного с чувствительным элементом, причем вкладыш выполнен из материала с высоким коэффициентом удельной теплопроводности.

Задача решается также за счет того, что предложенное устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя, содержащее чувствительный элемент, каналы забора массы газа струи реактивного двигателя, дополнительно введена демпфирующая емкость, в которой размещен вкладыш, выполненный из пористого материала.

Кроме того, в демпфирующей емкости перед чувствительным элементом устройств установлена защитная сетка.

Техническим результатом изобретения является:
- повышение точности измерений за счет исключения пульсаций давления от струи охлаждающей жидкости;
- упрощение конструкции устройства за счет исключения системы охлаждения жидкостью;
- расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет уменьшения температуры исследуемого объема массы газа.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена конструкция предложенного устройства с демпфирующей емкостью с лабиринтным каналом (вариант 1), где:
1 - чувствительный элемент;
2 - каналы забора массы газа;
3 - приемные отверстия;
4 - демпфирующая емкость;
5 - отверстия газовой связи;
6 - лабиринтный канал;
7 - вкладыш;
9 - защитная сетка.

На фиг. 2 приведена конструкция предложенного устройства с демпфирующей емкостью, заполненной материалом пористой структуры (вариант 2), где:
1 - чувствительный элемент;
2 - каналы забора массы газа;
3 - приемные отверстия;
4 - демпфирующая емкость;
5 - отверстия газовой связи;
8 - вкладыш, выполненный из пористого материала;
9 - защитная сетка.

На фиг. 3 приведена расчетная оценка относительного 1/3-октавного спектра (разность между уровнями спектра в 1/3-октавных полосах частот L1/3 и суммарным уровнем Lсум) пульсаций давления, генерируемых струей РД на поверхности стартового сооружения, позволяющая определить энергонесущий диапазон частот исследуемых пульсаций давления.

На фиг. 4 приведена экспериментально определенная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) Δ исследуемого объема массы газа (1) по сравнению с линейной АЧХ (2).

Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, содержит чувствительный элемент 1, каналы забора массы газа 2 реактивной струи двигателя с приемными отверстиями 3 каналов 2.

В него введена демпфирующая емкость 4 с отверстиями газовой связи 5. Демпфирующая емкость 4 сообщена с каналами забора массы газа 2 посредством отверстий газовой связи 5. Демпфирующая емкость 4 является одновременно устройством охлаждения чувствительного элемента 1 устройства.

В варианте 1 демпфирующая емкость 4 может быть выполнена с образованием лабиринтного канала 6, сообщенного с отверстиями газовой связи 5, с одной стороны, и чувствительным элементом 1 устройства - с другой. В демпфирующую емкость 4 может быть помещен вкладыш 7, выполненный из материала с высоким коэффициентом удельной теплоемкости.

В варианте 2 в демпфирующую емкость 4 помещают вкладыш, выполненный из пористого материала 8.

Для обоих вариантов в демпфирующую емкость 4 перед чувствительным элементом 1 может быть установлена защитная сетка 9, в основном, для механической защиты чувствительного элемента от возможных механических частиц в реактивной струе двигателя.

При включении реактивного двигателя через приемные отверстия 3 предлагаемого устройства и каналы забора массы газа 2 и отверстия газовой связи 5 газы струи РД поступают в демпфирующую емкость 4, в которой производят охлаждение газовой массы, воздействующей на чувствительный элемент 1, изменяя конвективную составляющую теплового потока за счет изменения направления и скорости распространения массы газа в газовом тракте. Кроме того, уменьшение теплового потока может осуществляться за счет вкладыша 7 (вариант 1), выполненного из материала с высоким коэффициентом удельной теплоемкости и лабиринтного канала 6, либо за счет вкладыша, выполненного из пористого материала 8, с высоким коэффициентом удельной теплоемкости, размещенного в демпфирующей емкости 4 (вариант 2).

На фиг. 3 приведена расчетная оценка относительного 1/3-октавного спектра пульсаций давления в точках измерений на поверхности стартового сооружения. Видно, что основная (энергонесущая) часть спектров пульсаций давления на его поверхности при воздействии струй РД находится в частотном диапазоне от 10 Гц до 1.0 кГц.

Определяют АЧХ нового объема, сравнивая уровни пульсаций давления в новом и исходном объемах. Изменяют его АЧХ путем изменения объема и формы каналов демпфирующей емкости. Изменение АЧХ производят до достижения АЧХ, линейной в исследуемом диапазоне частот.

На фиг. 4 иллюстрируется АЧХ устройства, полученная по результатам испытаний, по сравнению с линейной АЧХ. Из графика следует, что равномерная (с точностью + 1.5 дБ) АЧХ устройства полностью перекрывает исследуемый диапазон частот.

Проведенные расчеты, в дальнейшем подтвержденные испытаниями со струей РД, показали, что тепловой поток к чувствительному элементу устройства, размещенного в основании газового тракта демпфирующей емкости, падает ~ в 10 раз, что обуславливает возможность применения штатных датчиков [3] с пониженными эксплуатационными температурами.

Таким образом, исключают влияние пульсаций от системы охлаждения на пульсации давления, генерируемые струей РД, что приводит к повышению точности определения пульсаций давления при одновременном упрощении конструкции устройства, т.е. реализации поставленной задачи.

Расширяются также эксплуатационные возможности устройства за счет возможности использования его при пониженных температурах, что также сокращает материальные затраты на создание устройства.

Определение же пульсаций давления, действующих на изделие, производят в демпфирующем объеме с его линейной АЧХ и температурой массы газа, не превышающей эксплуатационную.

К настоящему времени предложенное техническое решение подтверждено результатами экспериментальных исследований, проведенных на предприятии. Устройство подготовлено к эксплуатации в натурных условиях.

Элементы конструкций, входящих в состав предложенного технического решения, широко применяются в промышленности и не требуют дополнительного, специально разработанного оборудования для их производства.

Литература
1. Акустика турбулентных потоков, М.: Изд-во "Наука", 1983 г., стр. 190.

2. Неустойчивость горения в ЖРД, М.: Изд-во "Мир", 1975 г., стр. 649-654.

3. Вт 2.832.516 То. Преобразователь давления ДХС-516. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1.Устройстводляопределенияпульсацийдавления,действующихнаизделие,привоздействииструейреактивногодвигателя,содержащеечувствительныйэлемент,каналызаборамассыгазаструиреактивногодвигателясприемнымиотверстиями,отличающеесятем,чтовнеговведенадемпфирующаяемкость,сообщеннаяотверстиямисканаламизаборамассыгаза,вкоторойразмещенвкладышсзазоромввиделабиринтногоканала,сообщенногосчувствительнымэлементом,причемвкладышвыполненизматериаласвысокимкоэффициентомудельнойтеплопроводности.12.Устройстводляопределенияпульсацийдавления,действующихнаизделие,привоздействииструейреактивногодвигателя,содержащеечувствительныйэлемент,каналызаборамассыгазаструиреактивногодвигателя,отличающеесятем,чтовнеговведенадемпфирующаяемкость,вкоторойразмещенвкладыш,выполненныйизпористогоматериала.23.Устройствопопп.1и2,отличающеесятем,чтовдемпфирующейемкостипередчувствительнымэлементомустановленазащитнаясетка.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 71.
10.04.2019
№219.017.0a33

Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, и криогенный центробежный насос

Изобретение относится к насосостроению, в частности к центробежным насосам системы подачи криогенных компонентов топлива жидкостных ракетных двигательных установок (ЖРДУ). Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171917
Дата охранного документа: 10.08.2001
10.04.2019
№219.017.0a3b

Жидкостный ракетный двигатель

Жидкостный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с соплом, имеющие тракт регенеративного охлаждения, насос окислителя и насос горючего с расходными магистралями окислителя и горючего, соединенные с приводной турбиной. Вход газогенератора подключен к расходной магистрали окислителя и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173399
Дата охранного документа: 10.09.2001
10.04.2019
№219.017.0a4d

Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для сборки гидропневмоагрегатов с уплотнительными кольцами радиального сжатия, требующих высокой степени герметичности и надежности уплотнения полостей. Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167353
Дата охранного документа: 20.05.2001
10.04.2019
№219.017.0ae7

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов, и может найти применение в областях техники, где предъявляются повышенные требования к надежности изделий при их эксплуатации. Предлагаемый способ регулирования температуры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195695
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.04.2019
№219.017.0ae9

Разъемное соединение трубопроводов

Разъемное соединение трубопроводов относится к агрегатам и узлам пневмогидросистем. Разъемное соединение трубопроводов содержит уплотнение. Последнее выполнено в виде двух уплотнений. Одним из них является кольцевая металлическая прокладка. Вторым уплотнением является многорядное армированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197672
Дата охранного документа: 27.01.2003
19.04.2019
№219.017.2e79

Солнечная ракетная кислородно-водородная двигательная установка импульсного действия

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов, в частности разгонных блоков, выводящих полезные грузы на околоземные и межпланетные орбиты. Оно может применяться в экологически чистых двигательных установках (ДУ) космических аппаратов, пилотируемых и спускаемых на небесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310768
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2e9a

Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ включает измерение сигнала в исходном положении и после двух разворотов вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316009
Дата охранного документа: 27.01.2008
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3016

Тренажер с "бегущей" дорожкой

Изобретение предназначено для выполнения в космическом аппарате и позволяет исключить силовые воздействия, возникающие при тренировке космонавтов, на конструкцию космического аппарата и уменьшить массу тренажера. "Бегущая" дорожка с приводом смонтирована на раме, подвешенной на гибких фалах в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309783
Дата охранного документа: 10.11.2007
19.04.2019
№219.017.301f

Устройство для местной термообработки

Изобретение относится к области термообработки. Техническим результатом является возможность обработки нескольких сварных швов или соединений, а также универсальность устройства при термической обработке сварных соединений различных изделий. Устройство содержит оболочку с расположенными в зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309993
Дата охранного документа: 10.11.2007
Показаны записи 1-7 из 7.
01.03.2019
№219.016.cab7

Отделяемый от гиперзвукового летательного аппарата элемент, обладающий аэродинамическим качеством

Изобретение относится к области аэродинамики, а именно, к разработке отделяемого от гиперзвукового летательного аппарата (ЛА) элемента, обладающего аэродинамическим качеством, и способа спуска его в атмосфере. Может быть использовано при создании гиперзвуковых ЛА различного назначения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223896
Дата охранного документа: 20.02.2004
29.03.2019
№219.016.f85a

Отсек летательного аппарата

Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано при определении аэродинамических нагрузок, действующих на отсеки летательных аппаратов и размещаемые там изделия. Предлагаемый отсек содержит оболочку, на боковой поверхности которой выполнено дренажное отверстие, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164883
Дата охранного документа: 10.04.2001
09.05.2019
№219.017.50e3

Способ регулирования аэродинамических нагрузок, действующих на корпус летательного аппарата, и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к ракетостроению и авиации. Способ основан на изменении давления газовой среды внутри замкнутого объема корпуса аппарата по отношению к давлению на его поверхности. Дополнительно замкнутый объем корпуса разделен, по крайней мере, на два объема путем экранирования одного от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02145564
Дата охранного документа: 20.02.2000
09.05.2019
№219.017.50e4

Способ регулирования аэродинамических нагрузок, действующих на отсек летательного аппарата, и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к ракетостроению. Способ основан на изменении давления газовой среды в отсеке по отношению к давлению на его поверхности путем истечения газовой среды из отсека при воздействии аэродинамического потока. Предварительно по траектории полета аппарата определяют изменение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02145563
Дата охранного документа: 20.02.2000
09.06.2019
№219.017.78b0

Пилотируемый космический корабль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и более конкретно - к космическим кораблям, имеющим в своем составе спускаемый аппарат с несущим корпусом для доставки экипажа в космос и его возвращения на Землю. Предлагаемый космический корабль содержит помимо спускаемого аппарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220077
Дата охранного документа: 27.12.2003
09.06.2019
№219.017.78c9

Спускаемый аппарат с несущим корпусом и способ его посадки

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в отраслях промышленности, занимающихся проектированием и созданием космических кораблей. Задачей изобретения является уменьшение нагружения корпуса спускаемого аппарат (СА) при посадке, расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214351
Дата охранного документа: 20.10.2003
09.06.2019
№219.017.78db

Космический аппарат для спуска в атмосфере планеты и способ его спуска в атмосфере планеты (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проектировании спускаемых аппаратов с аэродинамическим качеством. Предлагаемый аппарат содержит теплоизолированный корпус с затупленной носовой частью, верхней и нижней частями и донной защитой, а также посадочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213682
Дата охранного документа: 10.10.2003
+ добавить свой РИД