×
24.05.2019
219.017.5d81

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроительной гидравлике, конкретно к способам изготовления электронасосных агрегатов (ЭНА) для систем терморегулирования самолетов и космических аппаратов. В способе изготовления ЭНА диафрагму, разделяющую рабочие колеса, изготавливают заодно с обоймой герметично по ее внешнему периметру. Нижний и верхний жидкостные переводные каналы изготавливают путем соосной стыковки каналов отдельных деталей конструкции насоса - обоймы, втулки и корпуса ЭНА. К корпусу статора электродвигателя герметично по всему периметру приваривают сварочным швом монолитное переходное биметаллическое кольцо его титановой стороной, алюминиевой стороной кольцо герметично соединяют с корпусом ЭНА сварочным швом. После изготовления основного ЭНА его соединяют с дополнительным ЭНА, конструктивно аналогичным основному, при этом применяют шарообразный обратный клапан, который устанавливают в месте стыковки верхних переводных каналов основного и дополнительного ЭНА с выходным каналом патрубка, выполненным общим для корпусов обоих ЭНА. Изобретение направлено на повышение надежности и КПД работы ЭНА, расширение условий применения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике, конкретно - к способам изготовления электронасосных агрегатов (ЭНА) для систем терморегулирования (СТР) самолетов и космических аппаратов (КА).

Известен способ изготовления многоступенчатого ЭНА (Малюшенко В.В. Динамические насосы. Москва, Машиностроение, 1984, лист 49, рис. 124) и ЭНА (патент КЛ №2042053), включающий изготовление электродвигателя, алюминиевого корпуса насоса с входным и выходным патрубками, и с обоймой в нем, в расточке которой устанавливают втулку; на вал электродвигателя последовательно устанавливают рабочие колеса в своих полостях, разделенных диафрагмой, сопряженной по наружному периметру с обоймой. Во время работы ЭНА жидкость под напором, создаваемым вращением рабочих колес, поступает на входной патрубок, затем на первое по ходу движения жидкости рабочее колесо в его полости, в первый переводной канал, на второе рабочее колесо в его полости, во второй переводной канал, на выходной патрубок насоса; герметичное соединение корпуса электродвигателя с корпусом насоса с применением уплотнений.

Недостатки указанного способа изготовления ЭНА в том, что разделительная диафрагма выполнена по ее наружному периметру негерметично соединенной с обоймой; большая протяженность переводных каналов составлена двумя различными продольно сопряженными участками конструкций, что не обеспечивает их герметичность. Это приводит к значительным непроизводительным перетеканиям жидкости внутри насоса, циркулирующей под напором и, тем самым, снижается КПД ЭНА. Конструкция насоса значительно усложнена уплотнителями для обеспечения герметичности ЭНА, в том числе при соединении корпуса электродвигателя с корпусом насоса, что приводит к увеличению его массы, а применение уплотнителей не обеспечивает абсолютной герметичности ЭНА, что снижает его надежность. Подшипники ротора электродвигателя не обеспечиваются циркуляцией через них жидкости, что снижает надежность их работы. В виду негерметичности исполнения ЭНА, его применение возможно только в СТР КА с жидкостным теплоносителем. Таким образом, недостатками указанного способа изготовления являются пониженные надежность и КПД работы ЭНА, наличие ограничений к условиям применения.

В качестве прототипа выбран способ изготовления многоступенчатого электронасосного агрегата (патент RU №2369777), включающий изготовление электродвигателя, алюминиевого корпуса насоса с входным и выходным патрубками, и с обоймой в нем, в расточке которой устанавливают втулку; рабочие колеса на валу электродвигателя в своих полостях, разделенных диафрагмой, сопряженной по наружному периметру с обоймой.

Недостатки указанного способа изготовления ЭНА, как прототипа, аналогичны недостаткам выше указанного аналога, а именно в том, что разделительная диафрагма выполнена по наружному периметру негерметично с обоймой; большая протяженность переводных каналов составлена двумя различными продольно сопряженными отдельными деталями конструкции насоса, что не обеспечивает их герметичность. Это приводит к значительным непроизводительным перетеканиям жидкости внутри насоса, что снижает его КПД. Конструкция насоса значительно усложнена уплотнителями для обеспечения герметичности ЭНА, в том числе при соединении корпуса электродвигателя с корпусом насоса, что приводит к увеличению его массы, а применение уплотнителей не обеспечивает абсолютной герметичности ЭНА, снижает его надежность. Подшипники ротора электродвигателя не обеспечиваются циркуляцией через них жидкости, что снижает надежность их работы. В виду негерметичности исполнения ЭНА, его применение возможно только в СТР КА с жидкостным теплоносителем. Таким образом, недостатками указанного способа изготовления являются пониженные надежность и КПД работы ЭНА, наличие ограничений к условиям применения.

Задачи предложенного способа изготовления ЭНА: повышение надежности и КПД работы ЭНА, расширение условий применения.

Поставленные задачи для предложенного способа изготовления ЭНА решены за за счет использования электродвигателя с герметично разделенными корпусами ротора и статора из титана; входного и выходного патрубков, выполненных в корпусе ЭНА; обоймы, в расточке которой слева направо последовательно устанавливают втулку, левое и правое рабочие колеса, закрепленные на валу ротора электродвигателя и в своих рабочих полостях, разделенных диафрагмой; нижнего и верхнего жидкостных переводных каналов, изготовленных путем сосной стыковкой каналов отдельных деталей конструкции насоса - обоймы, втулки и корпуса ЭНА, при этом нижний переводной канал соединяет выход рабочей полости правого рабочего колеса со входом рабочей полости левого рабочего колеса, а верхний переводной канал соединяет выход рабочей полости левого рабочего колеса с выходным патрубком; диафрагму изготавливают заодно с обоймой герметично по ее внешнему периметру; сборку осуществляют в следующем порядке: к корпусу статора электродвигателя герметично по всему периметру приваривают сварочным швом монолитное переходное биметаллическое кольцо его титановой стороной; на вал ротора электродвигателя устанавливают последовательно: втулку со штифтом, левое рабочее колесо, обойму с диафрагмой и со штифтом, правое рабочее колесо; после этого данную сборку соединяют с корпусом ЭНА и герметично соединяют его сварочным швом с алюминиевой стороной монолитного переходного биметаллического кольца по всему периметру; после изготовления основного ЭНА его соединяют с дополнительным ЭНА, конструктивно аналогичным основному, при этом применяют шарообразный обратный клапан, который устанавливают в месте стыковки верхних переводных каналов основного и дополнительного ЭНА с выходным каналом патрубка, выполненным общим для корпусов обоих ЭНА, как и входной патрубок; при установке обратного клапана предварительно к нему крепят нижний конец пружины; клапан, с закрепленной на нем пружиной, продвигают снаружи через канал выходного патрубка до места стыковки его с верхними переводными каналами, при этом пружину располагают внутри выходного патрубка и верхний ее конец закрепляют в выемке, выполненной на его внутренней боковой цилиндрической поверхности. Сварку предпочтительно осуществлять с применением охлаждения свариваемых элементов посредством сопряжения поверхностей непосредственно возле сварочного шва охлаждаемыми поверхностями, например, из меди и циркуляцией через них охлаждаемой жидкости.

Предложенный способ изготовления ЭНА поясняется чертежом, на котором показан ЭНА, для изготовления которого предназначен указанный способ изготовления (Фиг. 1 - общий вид ЭНА в разрезе).

Предложенный способ изготовления электронасосного агрегата, включает: изготовление электродвигателя с герметично разделенными корпусами 1, 2 из титана, соответственно, для ротора и статора. Корпус 2 статора соединяют с алюминиевым корпусом 4 насоса по периметру его левого торца. На корпусе 4 ЭНА изготавливают входной и выходной патрубки 5, 6. В левой части корпуса 4 насоса устанавливают обойму 7, в расточке которой слева направо последовательно устанавливают втулку 8; левое и правое рабочие колеса 9, 10, закрепленные на валу 3 ротора электродвигателя и в своих рабочих полостях 11, 12, разделенных вертикальной диафрагмой 13. Изготавливают нижний и верхний жидкостные переводные каналы 14, 15, соответственно. Изготовление каждого из указанных каналов 14, 15 в целом осуществляют сосной стыковкой каналов отдельных деталей конструкции насоса: обоймы 7, втулки 8 и корпуса 4 насоса соответствующим сопряжением их поверхностей. При этом нижний канал 14 соединяет выход 16 рабочей полости 12 со входом 17 рабочей полости 11. Верхний канал 15 соединяет выход 18 полости 11 левого рабочего колеса 9 с выходным патрубком 6.

Электронасосный агрегат выполняют с зеркально зарезервированным дополнительным электронасосным агрегатом 24, конструктивно аналогичным основному ЭНА с применением вновь введенного шарообразного обратного клапана 25, который устанавливают в месте стыковки верхних переводных каналов 15, 26 (основного и дополнительного агрегатов) с выходным каналом патрубка 6, который выполняют общим для корпусов обоих электронасосных агрегатов, как и входной патрубок 5. Сами корпуса 4 ЭНА выполняют в виде единой конструкции, это позволяет конструктивно упростить устройство при решении задачи функциональной автономности работы того или иного ЭНА по обеспечению требуемой циркуляции жидкости в замкнутом контуре СТР КА, повысить его надежность, уменьшить массу агрегата.

При установке обратного клапана предварительно к нему крепят нижний конец пружины. Клапан 25, с закрепленной на нем пружиной, продвигают снаружи через канал выходного патрубка 6 до места стыковки его с верхними переводными каналами 15, 26. При этом пружину располагают внутри патрубка 6 и верхний ее конец закрепляют в выемке, выполненной на внутренней боковой цилиндрической поверхности выходного патрубка 6.

После изготовления всех составных деталей сборку ЭНА осуществляют в следующем порядке:

- к корпусу 2 статора электродвигателя герметично по всему периметру приваривают сварочным швом 20 монолитное переходное биметаллическое кольцо 19 его титановой стороной;

- завершают изготовление электродвигателя;

- на вал 3 ротора электродвигателя справа налево последовательно устанавливают: втулку 8 со штифтом 22; рабочее колесо 9; обойму 7, выполненную заодно с диафрагмой 13 по ее внешнему периметру и со штифтом 23; рабочее колесо 10. После этого данную сборку соединяют с корпусом 4 насоса и герметично соединяют его сварочным швом 21 с алюминиевой стороной монолитного переходного биметаллического кольца 19 по всему периметру.

Сварку осуществляют с применением охлаждения свариваемых элементов посредством сопряжения поверхностей непосредственно возле сварочного шва с охлаждаемыми поверхностями, например, из меди и циркуляцией через них охлаждаемой жидкости. Этим повышают надежность изготовления ЭНА за счет исключения чрезмерного перегрева статора, снижения остаточной деформации свариваемых элементов и, тем самым, обеспечивают повышения качества герметичности.

После завершения сборки основного ЭНА выполняют сборку дополнительного ЭНА 24 аналогично сборке основного.

Поставленные задачи для предложенного способа изготовления ЭНА решены за счет того, что:

1. Диафрагму 13 изготавливают заодно с обоймой 7 герметично по ее внешнему периметру. Это позволяет снизить непроизводительные перетекания жидкости внутри насоса из полости 11 рабочего колеса 9 в полость 12 рабочего колеса 10; повысить КПД ЭНА.

2. Нижний и верхний жидкостные переводные каналы 14, 15 изготовляют в виде герметичных каналов соответственно в обойме 7 и втулке 8. За счет этого обеспечено снижение непроизводительных перетеканий жидкости внутри насоса и тем самым повышение его КПД.

3. Посредством монолитного переходного биметаллического кольца 19 с титановой и алюминиевой сторонами соответственно осуществляют герметичное соединение корпуса 2 статора электродвигателя и корпуса 4 насоса по замкнутым периметрам сварочными швами 20, 21 по титану и алюминию. Это обеспечивает повышение герметичности ЭНА, его надежности, и кроме того, упрощение конструкции и снижение массы.

4. Полость корпуса 1 ротора электродвигателя выполняют сообщающейся с полостью 11 рабочего колеса 9 по жидкости через подшипники ротора. Это позволяет повысить надежность работы подшипников за счет вращения их в жидкости, и, следовательно, надежность изготовления и работы ЭНА.

5. Соосную стыковку нижнего и верхнего жидкостных переводных каналов 14, 15 из отдельных каналов соответствующих деталей осуществляют посредством штифтов 22, 23, которые предпочтительно изготавливать с большим диаметром по сравнению с диаметром указанных каналов и с их продольными осями, соосными соответствующим осям стыкуемых каналов. Это позволяет обеспечить более плотные торцевые сопряжения жидкостных переводных каналов 14, 15, снижение непроизводительных перетеканий жидкости внутри насоса. Кроме того, позволяет обеспечить фиксацию углового положения втулки 8 относительно обоймы 7 и обоймы 7 относительно корпуса 4 насоса, повышая надежность ЭНА и его КПД.

С учетом полученных улучшенных характеристик ЭНА, стало возможным расширение его применения в СТР КА, как с жидкостным теплоносителем, так и с двухфазным (газожидкостным), решая таким образом одну из поставленных задач.

Предложенный способ изготовления ЭНА в настоящее время отражен в конструкторской документации на изготовление действующего опытного образца с перспективой внедрения в производство насосов для СТР КА собственной разработки.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 193.
30.11.2018
№218.016.a1e0

Устройство для формования изделий сложной формы из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к устройствам для изготовления изделий сложной формы из полимерных композиционных материалов, например рефлекторов зеркальных антенн телекоммуникационных спутников с контурной диаграммой направленности, и может быть использовано в ракетно-космической технике. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673535
Дата охранного документа: 27.11.2018
12.12.2018
№218.016.a581

Способ изготовления крупногабаритного трансформируемого рефлектора

Изобретение относится к технологии изготовления космических антенн с трансформируемым крупногабаритным рефлектором. Способ включает разработку конечно-элементной модели рефлектора и расчёты по этой модели, в т.ч. узлов его формообразующей структуры (ФОС). При этом изготавливают элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674386
Дата охранного документа: 07.12.2018
23.12.2018
№218.016.aa79

Устройство фиксации элементов конструкции

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к фиксирующим устройствам. Устройство фиксации элементов конструкции содержит закрепляемый элемент и удерживающее средство. Последнее выполнено в виде упругодеформируемой втулки, имеющей продольные прорези с одной стороны, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675684
Дата охранного документа: 21.12.2018
19.01.2019
№219.016.b238

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания, и может быть использовано в автономных системах электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ). Способ включает проведение зарядов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677635
Дата охранного документа: 18.01.2019
24.01.2019
№219.016.b351

Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации

Группа изобретений относится к системе электропитания космического аппарата (КА). В способе питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания КА от первичного источника, например солнечной батареи (СБ), и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677963
Дата охранного документа: 22.01.2019
24.01.2019
№219.016.b35c

Способ обезвешивания и возбуждения колебаний при модальных испытаниях и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к наземным испытаниям многозвенных нежестких космических конструкций, работающих в невесомости. При испытаниях совмещают операции по компенсации веса и покоординатному возбуждению - с помощью электродинамических силовозбудителей (ЭС) - вынужденных колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677942
Дата охранного документа: 22.01.2019
11.03.2019
№219.016.d5e5

Система испытаний земных станций спутниковой связи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения измерительных информационных систем и измерительно-управляющих систем испытаний земных станций спутниковой связи. Технический результат изобретения - повышение пропускной способности системы испытаний земных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681516
Дата охранного документа: 07.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe55

Устройство управления вектором тяги двигателя коррекции

Изобретение относится к космической технике, а именно к системам поворота блока коррекции в составе космического аппарата (КА), и может быть использовано в аппаратах различных видов, а также в качестве опорно-поворотного устройства для наземных устройств. Устройство управления вектором тяги...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684229
Дата охранного документа: 04.04.2019
08.04.2019
№219.016.fe98

Способ интеллектуального анализа осциллограмм

Изобретение относится к способам распознавания образов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Предложен способ интеллектуального графического обучения системы распознавания образов, при котором воспроизводят осциллограмму целиком либо частично на дисплее аналитической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684203
Дата охранного документа: 04.04.2019
19.04.2019
№219.017.2b8d

Способ заряда комплекта из "n" литий-ионных аккумуляторных батарей в составе геостационарного искусственного спутника земли

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение восстановления полной энергоемкости аккумуляторных батарей (АБ), что приведет к повышению живучести искусственного спутника Земли (ИСЗ), а также обеспечит преемственность зарядных устройств, что позволит снизить его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684905
Дата охранного документа: 16.04.2019
Показаны записи 51-52 из 52.
23.05.2023
№223.018.6ef0

Вентиль для химически агрессивных сред

Изобретение относится к ручным вентилям, в частности, предназначенным для изоляции и соединения участков жидкостной системы терморегулирования космических аппаратов с химически агрессивным теплоносителем. Технической проблемой изобретения является создание конструкции, обеспечивающей требуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742630
Дата охранного документа: 09.02.2021
06.06.2023
№223.018.78cf

Вентиль заправочный для химически агрессивных сред

Изобретение относится к ручным вентилям, в частности, предназначенным для заполнения и слива жидкостной системы терморегулирования космических аппаратов с химически агрессивным теплоносителем с сохранением внешней герметичности в широком диапазоне температур и давлений теплоносителя. Вентиль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751928
Дата охранного документа: 20.07.2021
+ добавить свой РИД