×
01.06.2019
219.017.7287

Результат интеллектуальной деятельности: Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного покрытия с высокой степенью черноты, радиационный нагрев и измерение температуры. Перед нанесением покрытия на нагреваемую поверхность устанавливают термоприемники, наносят покрытие с высокой степенью черноты и осуществляют их нагрев локально радиационными импульсами постоянной мощности, сравнивают время выхода на заданную температуру термоприемника с эталонным. При значении времени выхода для термоприемника менее, чем для эталонного, на исследуемый термоприемник наносят дополнительный слой покрытия, при значении времени выхода для термоприемника более, чем для эталонного, с термоприемника снимают слой покрытия. Технический результат - повышение точности задания тепловых режимов керамических обтекателей при наземных испытаниях в установках радиационного нагрева. 2 ил.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

В настоящее время воспроизведение аэродинамического нагрева осуществляется в различных установках: аэродинамических трубах, баллистических установках, плазменных установках, стендах на основе сжигания топлива (прямоточных реактивных двигателях) (Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение. - 1974. - 344 с; Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: Т.3. Экспериментальные исследования / Ю.В. Полежаев, С.В. Резник, А.Н. Баранов и др., Под ред. Ю.В. Полежаева и С.В. Резника. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 264 с.). Способы испытаний натурных конструкций в таких установках требуют огромных материальных затрат, поэтому широкого распространения в практике наземных испытаний эти установки не получили.

Наиболее широкое распространение в практике наземных испытаний получили стенды для испытаний путем радиационного нагрева, так как они просты в эксплуатации, позволяют достаточно легко изменять конфигурацию нагревателя в зависимости от геометрии конструкции обтекателя.

Известным по технической сущности является способ, включающий радиационный нагрев авиационных конструкций с помощью нагревателей, разделенных на несколько зон нагрева, и контроль в этих зонах температуры с помощью измерительных преобразователей (Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение. - 1974. - 344 с.).

Разделение нагревателя на несколько зон нагрева обеспечивает необходимое распределение по координате температурного поля объекта испытания. Однако, такой вид радиационного нагрева имеет ряд ограничений. Основной недостаток такого способа - большая погрешность задания температурного поля на границах зон нагрева. Кроме того при радиационном нагреве необходимо выравнивать степень черноты всей поверхности изделия, которая обращена к нагревателям.

Наиболее близким по технической сущности является способ по патенту Российской Федерации №2451971 МПК G0523/19, публ. 27.05.2012. В этом способе технический результат достигается за счет задания тепловых режимов керамических обтекателей ракет при радиационном нагреве путем автоматического регулирования температуры по конечному числу точек и изменения оптических свойств на остальной части нагреваемой поверхности обтекателя за счет применения покрытия, состоящего из двух высокотемпературных компонентов, например из диоксида хрома и диоксида алюминия. Этот способ дает возможность повысить точность задания температурного поля на наружной поверхности при тепловых испытаниях. Однако при контактном измерении температуры с помощью термопар при задании режимов типа термоудара этот способ имеет существенный недостаток, выражающийся в зависимости точности измерения температуры от контакта спая термопары с нагреваемой поверхностью керамической оболочки.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности задания тепловых режимов керамических обтекателей при наземных испытаниях в установках радиационного нагрева.

Этот технический результат достигается тем, что способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, включающий нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного покрытия с высокой степенью черноты, радиационный нагрев и измерение температуры, отличается тем, что перед нанесением покрытия на нагреваемой поверхности устанавливают термоприемники, наносят покрытие и осуществляют их нагрев локально радиационными импульсами постоянной мощности и сравнивают время выхода на заданную температуру термоприемника с эталонным, причем при значении времени выхода для термоприемника менее, чем для эталонного, на исследуемый термоприемник наносят дополнительный слой покрытия, при значении времени выхода для термоприемника более, чем для эталонного, с термоприемника снимают слой покрытия.

На фиг. 1 приведена схема нагрева стенки обтекателя при радиационном нагреве.

В действительности, тождественность теплового нагружения конструкции при разных способах нагрева (аэродинамический и радиационный) задается следующими выражениями (см. фиг. 1):

При х=0

где qr - плотность падающего теплового потока при радиационном нагреве; - температура фронтальной (нагреваемой) и тыльной (внутренней) поверхностей стенки обтекателя; Tg - температура газа во внутренней полости обтекателя; - степень черноты нагреваемой поверхности обтекателя; α1 - коэффициент теплопередачи; qc - плотность теплового потока при конвективном теплообмене.

Соблюдение равенства (1) во всех точках нагреваемой поверхности возможно при соблюдении единства измерения температуры во всех точках конструкции. При радиационном нагреве для этого должны соблюдаться следующие условия для спая термоприемника:

где ε - степень черноты над термоприемниками и нагреваемой поверхностью;

δ - толщина покрытия над термоприемниками;

ρ - термическое сопротивление между спаем термоприемника и нагреваемой поверхностью;

i - текущий номер термоприемника (i=1, 2, 3……n);

Si - площадь контакта нагреваемой поверхности со спаем термоприемника.

На фиг. 2 приведен разрез узла крепления термоприемника (термопары) путем приклеивания к нагреваемой поверхности, где испытуемое изделие обозначено цифрой 1, спай термоприемника цифрой 2, клей 3, 4 - покрытие для выравнивания степени черноты нагреваемой поверхности.

Для того, чтобы повысить точность измерения, в практике наземных тепловых испытаний применяются различные приемы: выравнивание степени черноты нагреваемой поверхности (εi), увеличение площади контакта (Si) за счет сплющивания спая термоприемника и др. Однако, добиться полного выполнения условий (3), таким путем невозможно.

Текущая температура спая термоприемника 2 при креплении к нагреваемой поверхности (фиг. 2) в зависимости от плотности падающего теплового потока qri, толщины покрытия δi со степенью черноты εi, плотности теплового потока qt(λ,c) (зависит от теплофизических свойств материала испытуемого изделия) и времени нагрева τ может быть выражена формулой:

где - коэффициент пропорциональности, зависящий от толщины покрытия термоприемника 4 со степенью черноты εi; Tw0 - начальная температура спая термоприемника; m - масса спая и электродов термоприемника под покрытием 4; с - удельная теплоемкость материала спая термоприемника; SH - площадь поверхности спая и электродов термоприемника (со стороны падающего теплового потока qri) под покрытием 4; Si - площадь соприкосновения спая и электродов термоприемника с нагреваемой поверхностью изделия 1.

Из формулы (4) вытекает, что при невыполнении условий (3) соблюдение равенства левой и правой частей (4) для всех термоприемников возможно только за счет изменения коэффициента пропорциональности , т.е. за счет изменения толщины покрытия 4 над спаем 2. На практике эту процедуру можно реализовать за счет нанесения на всю поверхность элемента ЛА съемного высокотемпературного покрытия с высокой степенью черноты εi и локальным нагревом каждого термоприемника радиационными импульсами постоянной плотности теплового потока qri до достижения заданного значения температуры Tw, причем качество крепления термоприемников проверяется сравнением времени выхода на заданную температуру τ на испытуемом элементе ЛА с временем достижения той же температуры для эталонного термоприемника τэ, если значение времени выхода для исследуемого термоприемника τ меньше чем для эталонного τэ, то на исследуемый термоприемник наносится дополнительный слой покрытия 4, если значение времени для исследуемого термоприемника τ больше, то снимается часть покрытия 4, причем данная процедура повторяется до равенства времени выхода на заданную температуру для исследуемого и эталонного термоприемников, после чего осуществляется переход к следующему исследуемому термоприемнику. Затем коррекция временных параметров термоприемников проводится для всех термоприемников, закрепленных на нагреваемой поверхности изделия. После чего осуществляется переход к тепловым испытаниям керамического элемента ЛА.

Экспериментальная отработка предлагаемого способа показала, что его внедрение позволит повысить точность задания температурного поля при наземных испытаниях керамических элементов летательных аппаратов.

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, включающий нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного покрытия с высокой степенью черноты, радиационный нагрев и измерение температуры, отличающийся тем, что перед нанесением покрытия на нагреваемой поверхности устанавливают термоприемники, наносят покрытие и осуществляют их нагрев локально радиационными импульсами постоянной мощности и сравнивают время выхода на заданную температуру термоприемника с эталонным, причем при значении времени выхода для термоприемника менее, чем для эталонного, на исследуемый термоприемник наносят дополнительный слой покрытия, при значении времени выхода для термоприемника более, чем для эталонного, с термоприемника снимают слой покрытия.
Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов
Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 136.
24.05.2019
№219.017.5e83

Способ измерения удельного сопротивления материалов в полосе сверхвысоких частот и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и предназначено для измерения удельного сопротивления материалов. Сущность: в измеряемом частотном диапазоне волноводный резонатор с подвижным торцевым поршнем последовательно настраивают в резонанс на ряде фиксированных частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688579
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.622e

Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689346
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
12.07.2019
№219.017.b318

Инфракрасный нагреватель

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на элементах летательных аппаратов в наземных условиях. Инфракрасный нагреватель, содержащий каркас, теплоизоляционный экран,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694244
Дата охранного документа: 10.07.2019
10.08.2019
№219.017.bda4

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора

Изобретение относится к области авиастроения. Способ включает в себя размещение поверхности изделия в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров ориентировочно в точках, координаты которых обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности изделия лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696932
Дата охранного документа: 07.08.2019
Показаны записи 91-100 из 157.
24.05.2019
№219.017.5e7a

Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и касается способа определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах. Способ включает в себя получение в качестве экспериментальных данных спектральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688587
Дата охранного документа: 21.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7279

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет различных классов с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель включает керамическую оболочку, соединенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690040
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
+ добавить свой РИД