×
22.04.2019
219.017.3671

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВНУТРЕННИХ СКВОЗНЫХ КАНАЛОВ В ИЗДЕЛИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает заполнение газом ресивера и продувку каналов изделия газом из ресивера через трубопровод, при этом ресивер заполняют газом до давления, обеспечивающего критический перепад между давлением в ресивере и давлением среды, в которую происходит истечение газа из изделия, измеряют в ресивере температуру газа, давление газа в начальный момент времени продувки и давление газа в конечный момент времени продувки и определяют темп изменения давления. Технический результат - повышение точности определения пропускной способности сквозных каналов в изделии и снижение трудоемкости способа. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям, в частности к способам определения суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов, и может найти применение в машиностроении, авиадвигателестроении и других областях техники при оценке и регулировке суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов в изделиях, предназначенных для работы с газами, например, в охлаждаемых лопатках турбин, в теплообменных аппаратах и т.д.

Известен способ контроля пропускной способности внутренних сквозных каналов, включающий заполнение ресивера рабочей средой до заданного давления, нагрев изделия, пропускание через его каналы рабочей среды с переменным расходом и с температурой, не равной средней температуре нагрева изделия, измерение поля температур на поверхности изделия во время пропускания рабочей среды через его каналы, определение по результатам измерения поля температур производной от темпа изменения температуры по расходу рабочей среды и контролирование пропускной способности каналов по абсолютным величинам расхода рабочей среды (см. патент RU №2219531, кл. G01N 25/00, опубл. 20.12.2003).

Однако точно оценить суммарную пропускную способность каналов по данному способу не представляется возможным из-за больших погрешностей в определении конечных величин, кроме этого данный способ достаточно трудоемкий и требует применения дорогостоящего оборудования, в частности тепловизора.

Необходимость суммарной оценки пропускной способности каналов изделия обусловлена следующим. Так, например, для турбины газотурбинного двигателя необходимо из комплекта лопаток выбрать те, пропускная способность которых одинакова. Это необходимо для обеспечения идентичных условий охлаждения для всех лопаток, что обеспечивает более надежную эксплуатацию двигателя в целом. В противном случае, при установке на ротор турбины лопаток с разной пропускной способностью сквозных каналов реализуется различный режим охлаждения лопаток, приводящий к уменьшению ресурса работы лопаток и двигателя в целом.

Технический результат предложенного способа - повышение точности определения пропускной способности сквозных каналов в изделии и снижение трудоемкости.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов в изделии, включающем заполнение газом ресивера и продувку каналов изделия газом из ресивера через трубопровод, согласно изобретению ресивер заполняют газом до давления, обеспечивающего критический перепад между давлением в ресивере и давлением среды, в которую происходит истечение газа из изделия, продувку производят при сохранении критического перепада между давлением в ресивере и давлением среды, в которую происходит истечение газа из изделия, измеряют в ресивере температуру газа, давление газа в начальный момент времени продувки и давление газа в конечный момент времени продувки и определяют темп изменения давления по формуле

ΔР=ln(P1/P2)/(t2-t1),

где P1 - давление газа в ресивере в начальный момент времени продувки,

P2 - давление газа в ресивере в конечный момент времени продувки,

t1 - начальный момент времени продувки,

t2 - конечный момент времени продувки,

а в качестве параметра, характеризующего пропускную способность, используют эквивалентную площадь внутренних каналов изделия, определяемую по формуле

F=C·ΔР,

где ΔР - темп изменения давления,

С=V/mR√T - постоянная величина для конкретной системы,

V - объем ресивера,

m - постоянный для данной рабочей среды коэффициент,

R - газовая постоянная,

Т - средняя температура газа в ресивере.

Ресивер необходимо заполнять до давления, которое обеспечивает критический перепад между давлением в ресивере и давлением среды, в которую происходит истечение газа из изделия. Это упрощает расчет эквивалентной площади внутренних каналов изделия и, соответственно, повышает достоверность способа, так как в формулу для определения С - постоянной величины для конкретной системы входит величина q(λ) - газодинамическая функция, т.е. C=V/q(λ)mR√T. Однако q(λ) принимает величину, равную 1 при критическом перепаде между давлением в ресивере и давлением среды, в которую происходит истечение газа из изделия. При докритическом перепаде давления функция q(λ) не равна 1, и ее расчет достаточно сложен. Сложность расчета указанной величины приводит к значительным ошибкам при определении величины эквивалентной площади F и, соответственно, к снижению достоверности результатов.

Термин «критический перепад давления» известен из уровня техники (см., например, О.С.Сергель «Прикладная гидрогазодинамика». M.: Машиностроение, 1981, стр.246).

Средой, в которую происходит истечение газа на выходе из исследуемого изделия, как правило, является окружающее пространство с атмосферным давлением.

Задача определения эквивалентных величин, в частности эквивалентных площадей, актуальна в связи с тем, что позволяет рассчитать расход рабочего тела. Понятие «эквивалентная площадь» известно в уровне техники (см., например, а.с. СССР №712716, кл. G01M 3/24, опубл. 30.01.80; ГОСТ Р 51330.1 - 99 (МЭК 600-1-9879) «Наружные вентиляционные и разгрузочные устройства»).

На чертеже представлена схема установки для реализации способа.

Установка содержит ресивер 1 емкостью 50-300 литров и предельным давлением 8-100 кгс/см2 (емкость ресивера и предельное давление выбирают в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от исследуемого изделия). Ресивер 1 соединен с одной стороны с источником 2 рабочей среды, например воздушным компрессором, и с другой стороны соединен с трубопроводом 3, подсоединенным ко входу исследуемого изделия, в качестве которого выбрана, например, лопатка 4 турбины газотурбинного двигателя, в теле которой имеются внутренние сквозные каналы охлаждения. Во входном трубопроводе 3 расположен клапан 5. Площадь проходного сечения клапана 5 и трубопровода 3 в пять - десять раз больше эквивалентной площади внутренних каналов эталонного изделия, что позволяет пренебречь общими потерями давления от выходного сечения ресивера до входного сечения исследуемого изделия. Эквивалентную площадь внутренних сквозных каналов эталонного изделия рассчитывают при проектировании и при сдаточных испытаниях, например, путем продувки до десяти раз партии из 100 заведомо пригодных изделий. Для управления процессом испытания, сбором информации и ее обработки, а также для определения времени продувки предназначен компьютер 6. Для измерения давления используют датчик 7. Для измерения температуры в ресивере 1 используют, например, термометр 8 сопротивления.

Способ реализуется следующим образом.

Реализация способа рассмотрена на примере определения суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов охлаждаемой лопатки турбины газотурбинного двигателя.

Предварительно ресивер 1 объемом 50 литров заполняют воздухом до давления 8 кгс/см2. Данное значение давления выбрано из следующих условий: с одной стороны начальное давление воздуха должно обеспечить критический перепад между давлением в ресивере и давлением среды (в данном случае воздуха), в которую происходит истечение воздуха из изделия, а с другой стороны - достаточное время для проведения необходимого объема измерений. Критический перепад давления зависит от показателя политропы газа. Для воздуха указанная константа равна 1,4, и критический перепад давления реализуется при отношении давлений в ресивере к давлению в окружающей среде - воздуху больше величины 1,8. Предварительно окончание продувки устанавливают по достижении давления в ресивере 2-2,5 кгс/см2, что обеспечивает критический перепад давления на протяжении всего времени продувки. После заполнения ресивера 1 воздухом до давления 8 кгс/см2 открывают клапан 5 трубопровода 3 и осуществляют продувку каналов лопатки 4. После открытия клапана 5 фиксируют начальный момент времени t1 и измеряют давление P1 и температуру в ресивере 1. В процессе продувки непрерывно измеряют текущее время продувки, давление и температуру газа в ресивере 1. При давлении в ресивере 2-2,5 кгс/см2 автоматически, по команде компьютера 6, закрывают клапан 5. После закрытия клапана 5 фиксируют конечный момент времени продувки t2, измеряют давление Р2 и температуру Т газа в ресивере 1. Рассчитывают среднюю температуру Т газа в ресивере, как среднее арифметическое величин температур, измеренных во время продувки.

По формуле ln(Р12)/t2-t1, где Р1 - давление газа в ресивере в начальный момент времени продувки; Р2 - давление газа в ресивере в конечный момент времени продувки; t1 - начальный момент времени продувки; t2 - конечный момент времени продувки, - определяют темп изменения давления ΔР за время продувки. Затем рассчитывают эквивалентную площадь F каналов по формуле F=C·ΔР, где ΔР - темп изменения давления, С=V/mR√T - постоянная величина для конкретной системы; V - объем ресивера; m - постоянный для данной рабочей среды коэффициент (для воздуха m=0,0404); R - газовая постоянная; Т - средняя температура газа в ресивере.

Значения m и R для различных видов газов приведены, например, О.С.Сергель «Прикладная гидрогазодинамика». M.: Машиностроение, 1981, стр.201.

Темп изменения давления ΔР является величиной постоянной для случая истечения газа из закрытого ресивера при условии отсутствия теплообмена с окружающей средой в связи с тем, что давление в ресивере изменяется по экспоненциальному закону по времени продувки. Таким образом, результат определения эквивалентной площади сквозных каналов изделия не зависит от выбранного интервала расчета в диапазоне времени продувки.

Эквивалентную площадь F используют в качестве параметра, характеризующего суммарную пропускную способность каналов лопатки.

При контроле пропускной способности каналов рассчитанную эквивалентную площадь конкретного изделия сравнивают с заранее рассчитанной эталонной величиной. По результатам сравнения осуществляют оценку пригодности изделия. Так например, допустимая пропускная способность лопатки по ее эквивалентной площади находится в пределах от 0,95 до 1,05 от эталонной величины. Если эквивалентная площадь исследуемой лопатки попадает в данной диапазон, лопатка считается пригодной. Если эквивалентная площадь исследуемой лопатки меньше эталонного диапазона, то существует технология коррекции каналов. Если площадь исследуемой лопатки больше эталонного диапазона, то лопатка, как правило, бракуется.

Способ рассмотрен на примере охлаждаемой лопатки турбины газотурбинного двигателя. Для других изделий, работающих на газах, с внутренними сквозными каналами реализация способа аналогична.

Способопределениясуммарнойпропускнойспособностивнутреннихсквозныхканаловвизделии,включающийзаполнениегазомресивераипродувкуканаловизделиягазомизресиверачерезтрубопровод,отличающийсятем,чторесиверзаполняютгазомдодавления,обеспечивающегокритическийперепадмеждудавлениемвресивереидавлениемсреды,вкоторуюпроисходитистечениегазаизизделия,продувкупроизводятприсохранениикритическогоперепадамеждудавлениемвресивереидавлениемсреды,вкоторуюпроисходитистечениегазаизизделия,измеряютвресиверетемпературугаза,давлениегазавначальныймоментвременипродувкиидавлениегазавконечныймоментвременипродувкииопределяюттемпизменениядавленияпоформулеΔP=ln(P/P)/(t-t),гдеР-давлениегазавресиверевначальныймоментвременипродувки;Р-давлениегазавресиверевконечныймоментвременипродувки;t-начальныймоментвременипродувки;t-конечныймоментвременипродувки;авкачествепараметра,характеризующегопропускнуюспособность,используютэквивалентнуюплощадьвнутреннихканаловизделия,определяемуюпоформулеF=C-ΔP,гдеΔР-темпизменениядавления;C=V/mR√T-постояннаявеличинадляконкретнойсистемы;V-объемресивера;m-постоянныйдляданнойрабочейсредыкоэффициент;R-газоваяпостоянная;Т-средняятемпературагазавресиверезавремяпродувки.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 86.
27.04.2019
№219.017.3de6

Способ испытания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности к способам испытаний газотурбинных двигателей на закрытых стендах, и может найти применение в авиационной промышленности. Изобретение позволяет повысить достоверность результатов испытаний путем уменьшения погрешности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252406
Дата охранного документа: 20.05.2005
27.04.2019
№219.017.3dfa

Устройство для прямолинейного перемещения

Изобретение относится к средствам безлюфтового перемещения каретки измерительного устройства и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, приборостроении, авиастроении и т.п., в частности в устройстве для перемещения контролирующих измерителей лопаток ГТД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314935
Дата охранного документа: 20.01.2008
27.04.2019
№219.017.3dfc

Способ ремонта лопаток турбинных машин

Изобретение относится к ремонтному производству и может быть использовано для восстановления лопаток турбинных машин. Определяют линию ремонтного сечения лопатки, по которой удаляют дефектную часть. Пристыковывают платики к боковым сторонам лопатки. Причем одну из сторон каждого платика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316418
Дата охранного документа: 10.02.2008
27.04.2019
№219.017.3dfd

Способ обработки деталей

Изобретение относится к машиностроению, в частности к бесконтактной магнитоимпульсной обработке деталей газотурбинных двигателей, работающих в агрессивных высокотемпературных средах в условиях знакопеременных нагрузок. Для повышения технологичности обработки за счет возможности формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316602
Дата охранного документа: 10.02.2008
27.04.2019
№219.017.3dfe

Способ производства заготовок из порошковых сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству заготовок из порошковых жаропрочных никелевых сплавов. Может использоваться для изготовления деталей, стойких к окислению при повышенных температурах и работающих в условиях тяжелого нагружения. Порошковый материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316413
Дата охранного документа: 10.02.2008
27.04.2019
№219.017.3e00

Способ определения дефектов в изделии методом теплового неразрушающего контроля

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает нагрев изделия, его последующее охлаждение, измерение температуры изделия и определение темпа охлаждения для каждой элементарной площадки поверхности изделия. Охлаждение осуществляют рабочей средой, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315983
Дата охранного документа: 27.01.2008
27.04.2019
№219.017.3e01

Система топливопитания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системам автоматического управления газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к системам топливопитания газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении и других областях техники. Система топливопитания газотурбинного двигателя содержит насос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315884
Дата охранного документа: 27.01.2008
29.04.2019
№219.017.40cf

Способ наведения луча электронно-лучевой пушки на состыкованные поверхности свариваемых заготовок

Изобретение относится к способу наведения луча электронно-лучевой пушки на состыкованные поверхности свариваемых заготовок и может быть использовано при изготовлении любых ответственных деталей газотурбинных двигателей, где необходимо точное выдерживание геометрических размеров деталей после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393069
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.04.2019
№219.017.40f9

Способ изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой

Изобретение относится к области электронно-лучевой сварки, в частности к способу изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой. Способ изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой из заготовок в виде лопаток с хвостовиками и с элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395376
Дата охранного документа: 27.07.2010
29.04.2019
№219.017.416a

Смеситель для приготовления раствора реагента

Изобретение относится к емкостной химической аппаратуре для проведения различных химико-технологических процессов, связанных с необходимостью интенсивного перемешивания исходных компонентов. Устройство можно применять для приготовления смеси реагента с водой путем перемешивания компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382674
Дата охранного документа: 27.02.2010
Показаны записи 41-50 из 56.
10.04.2019
№219.017.0914

Система управления движением поезда

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики, а именно к системам управления движением поездов, имеющих переднюю кабину управления в начале и заднюю кабину управления в конце поезда. Система содержит в передней и задней кабинах управления поездом комплекты устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446071
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.091a

Система управления движением поезда

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики, а именно к системам управления движением поездов, и может быть использовано для повышения достоверности определения местоположения поезда на маршруте движения. Система содержит в кабине управления поездом соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446069
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.0966

Мобильный комплекс для диагностирования железнодорожного пути

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и предназначено для контроля и оценки состояния железнодорожных путей. Мобильный комплекс для диагностирования железнодорожного пути состоит из самоходного транспортного средства, на котором смонтированы измеритель ширины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442713
Дата охранного документа: 20.02.2012
10.04.2019
№219.017.096d

Устройство для контроля ширины колеи железнодорожного пути

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля геометрических размеров колеи железнодорожного пути. Устройство содержит смонтированные на опоре транспортного средства измеритель геометрических размеров и аппаратуру управления. Лазерные приборы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442714
Дата охранного документа: 20.02.2012
10.04.2019
№219.017.098b

Система интервального регулирования движения поездов

Изобретение относится к области автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Система интервального регулирования движения поездов между станциями железнодорожного участка содержит установленное в диспетчерском пункте управления вычислительное устройство, соединенное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467905
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.04.2019
№219.017.1cee

Система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала

Изобретение относится к железнодорожной автоматике для мониторинга условий движения и интервального регулирования поездов. Система содержит стационарные центры радиоблокировки, подключенные к ЭВМ центра диспетчерского контроля и управления, перегонные базовые станции радиоканала, сеть передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685109
Дата охранного документа: 16.04.2019
19.04.2019
№219.017.33ca

Переносной измеритель усилий нажатия тормозных шин в вагонных замедлителях

Изобретение относится к измерительному оборудованию железнодорожного транспорта, а именно к устройствам для измерения усилий нажатия вагонных замедлителей. Устройство для определения усилий нажатия тормозных шин в вагонном замедлителе включает расположенный между тормозными шинами корпус, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442712
Дата охранного документа: 20.02.2012
27.04.2019
№219.017.3e00

Способ определения дефектов в изделии методом теплового неразрушающего контроля

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает нагрев изделия, его последующее охлаждение, измерение температуры изделия и определение темпа охлаждения для каждой элементарной площадки поверхности изделия. Охлаждение осуществляют рабочей средой, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315983
Дата охранного документа: 27.01.2008
09.06.2019
№219.017.7ccf

Способ обработки каналов охлаждения лопаток турбины газотурбинного двигателя

Изобретение относится к обработке деталей, в частности к химической обработке внутренних поверхностей деталей с использованием фторсодержащих поверхностно-активных веществ, и может быть использовано в авиадвигателестроении, газотурбостроении, энергетике и других отраслях техники при ремонте и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417145
Дата охранного документа: 27.04.2011
01.09.2019
№219.017.c553

Устройство для централизованной автоблокировки с бесстыковыми рельсовыми цепями тональной частоты

Изобретение относится к средствам сигнализации, централизации и блокировки для интервального регулирования движения поездов на перегонах. Устройство содержит блок генераторов сигналов рельсовых цепей тональной частоты, блок приемников сигналов рельсовых цепей тональной частоты, блок контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698591
Дата охранного документа: 28.08.2019
+ добавить свой РИД