×
09.06.2019
219.017.78bf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СКВОЗНЫХ ВНУТРЕННИХ КАНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения. Способ включает нагрев изделия, пропускание через его каналы рабочей среды с температурой, неравной средней температуре нагрева изделия, и измерение поля температур на поверхности изделия во время пропускания рабочей среды через его каналы. Пропускание осуществляют с переменным расходом рабочей среды, а по результатам измерения поля температур рассчитывают производную от темпа изменения температуры по расходу рабочей среды, по которой контролируют пропускную способность каналов. Технический результат - повышение достоверности контроля. 9 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при проверки качества изделий, имеющих сквозные внутренние каналы и/или полости, в частности, турбинных лопаток.

Существующие методы контроля производства турбинных лопаток (метод вихревых токов, рентген и пр.) обладают теми или иными преимуществами и недостатками, однако все указанные методы не позволяют анализировать характеристики системы охлаждения лопаток, от нормального функционирования которой существенно зависит ресурс работы лопаток. Сложность диагностики системы охлаждения лопаток заключается в разветвленности каналов охлаждения системы охлаждения лопатки, каналы которой имеют малые геометрические размеры и сложную форму проточной части. Качество изготовления каналов охлаждения в лопатках и наличие в них засорений в настоящее время контролируется с помощью рентгена, однако значительная трудоемкость этого метода, не всегда достаточная его точность, а также очевидное вредное влияние на здоровье обслуживающего персонала этого метода заставляют искать новые способы контроля. Определение гидравлических характеристик с помощью проливки, либо продувки лопаток не дает возможности оценить локальные гидравлические характеристики охлаждающих каналов (Стороженко В.А. и др. Неразрушающий контроль качества промышленной продукции, Киев, Тэхника, 1988, с.2-4).

Новые возможности представляются при использовании тепловых методов контроля. Подобные идеи возникали и патентовались несколько десятилетий назад.

Так, из уровня техники способ контроля охлаждаемой лопатки, включающий продувку ее каналов рабочей средой, охлаждение внешней поверхности лопатки в зоне контроля, измерение ее температуры в зонах контроля до и после охлаждения и сопоставление измеренных значений с эталонным. В качестве эталона выбирают один из каналов исследуемой лопатки, в котором измеряют его параметры после охлаждения и до него, а затем определяют отношение интенсивности теплообмена по определенной зависимости и сравнивают определяемое отношение интенсивности с заданным.

Недостатком указанного метода является низкая точность метода (предлагается только качественная оценка), а также необходимость использования эталона, практическое изготовление которого с достаточно высокой точностью не представляется возможным в настоящее время.

Из уровня техники известен способ контроля охлаждающих каналов лопатки турбины, включающий обжим лопатки эластичной пластиной, продувку каналов нагретым воздухом до установления на границе лопатка-пластина стационарного теплового режима и определение температурного поля путем сравнения его с эталонным (SU 979944, МПК-3 G 01 M 15/00, 07.12.1982, формула).

Недостатком указанного метода является низкая точность метода, а также необходимость использования эталона, практическое изготовление которого с достаточно высокой точностью не представляется возможным в настоящее время, кроме того, метод усложняется необходимостью предварительного обжима лопатки пластиной.

Наиболее близким к заявленному способу является способ контроля пропускной способности сквозных внутренних каналов в изделии, в частности лопаток турбомашины, путем предварительного нагрева с последующим протеканием, в данном случае - продувкой, рабочей среды, при этом в процессе продувки определяют температурное поле лопатки для сопоставления с температурными полями эталонной лопатки (SU 359420, МПК-4 F 01 D 5/00, 21.01.1973, формула).

Недостатком указанного метода является низкая точность метода (предлагается только качественная оценка), а также необходимость использования эталона, практическое изготовление которого с достаточно высокой точностью не представляется возможным в настоящее время.

Задача заявленного изобретения заключается в повышении достоверности результатов контроля, получении не только качественных, но и количественных оценок результатов контроля и упрощении способа.

Технический результат заключается в том, что данный метод позволяет не только качественно, но и количественно отобразить процесс охлаждения лопатки, т. е. повысить точность и надежность способа, определить наличие неохлаждаемых зон.

Технический результат заявленного способа достигается тем, что способ контроля пропускной способности сквозных внутренних каналов в изделии, включающий нагрев изделия, пропускание через его каналы рабочей среды с температурой, неравной средней температуре нагрева изделия, и измерение поля температур на поверхности изделия во время пропускания рабочей среды через его каналы, отличающийся тем, что пропускание осуществляют с переменным расходом рабочей среды, а по результатам измерения поля температур рассчитывают производную от темпа изменения температуры по расходу рабочей среды по следующей формуле:

где

где m(ti,xi,yi) - темп изменения температуры;
g - расход рабочей среды в процессе протекания рабочей среды;
Ti(ti,xi,yi) - температура поверхности тела;
ti - текущее время;
xi, уi - координаты конкретной точки;
i - текущий номер точки в поле температур,
и по абсолютным величинам Gm контролируют пропускную способность каналов.

В предпочтительном варианте изобретения измерение поля температур проводят неконтактным методом, например, с помощью тепловизора.

В предпочтительном варианте изобретения пропускание рабочей среды через каналы осуществляют путем продувки и/или проливки.

В предпочтительном варианте за время пропускания рабочей среды ее расход изменяют не менее чем на 30%.

В предпочтительном варианте после нагрева изделие охлаждают в естественных условиях до средней температуры, которая на 20-40% меньше, чем средняя температура нагрева изделия, а после охлаждения начинают пропускание рабочей среды через его каналы.

В предпочтительном варианте изобретения в качестве рабочей среды используют воздух, в который может впрыскиваться жидкость, например вода или дистиллированная вода.

В предпочтительном варианте изобретения в качестве рабочей среды может быть использована жидкость, например вода.

В предпочтительном варианте изобретения в качестве каналов изделия контролируют внутренние полости турбинных лопаток.

Ниже приведен пример исполнения заявленного способа. Данный пример подтверждает, но не ограничивает применение заявленного способа.

Пример.

При реализации предлагаемого способа в качестве тела использовалась лопатка турбины, в качестве рабочей среды - промышленный воздух.

Для проверки предлагаемого способа была спроектирована и изготовлена испытательная установка.

Структурно-технологическая схема установки представлена на фиг.1.

Установка состоит из ресивера 1 емкостью 300 л и предельным давлением 10 атм. Ресивер соединен с источником промышленного воздуха 2. На выходной магистрали из ресивера установлен запорный кран 4, фильтр 5, расходомер 6 и трехходовой кран 7. За краном 7 магистраль разветвляется на две: одна соединена с узлом крепления лопатки 8, а вторая предназначена для технологических целей - сброса избыточного давления из ресивера.

На узле крепления лопатки может размещаться промышленный фен с насадкой для равномерного распределения подогретого воздуха.

Способ реализован следующим образом.

1. Ресивер накачивается промышленным воздухом до давления 4-5 атм. На узел крепления испытуемой лопатки устанавливается лопатка и сверху ее закрепляется промышленный фен с насадкой.

2. С помощью фена производят нагрев лопатки до температуры 220-250oС. Контроль нагрева проводится с помощью тепловизора (использовался тепловизор модели "ИРТИС-200").

Для контроля нагрева фен периодически снимается с узла крепления лопатки.

3. По достижении требуемой температуры фен отключается и снимается с узла крепления лопатки. Лопатка охлаждается в естественных условиях с целью предварительного выравнивания температуры ее конструкции до температуры 180-200oС.

4. После достижения указанной температуры тепловизор включается на режим непрерывной регистрации (со скоростью съемки 1 кадр в секунду). После включения тепловизора открывается кран 7 и осуществляется продувка сквозных внутренних каналов лопатки. Затем проводится охлаждение лопатки. После достижения температуры поверхности лопатки 50-70oС кран 7 закрывается и тепловизор отключается.

5. Обработка результатов испытания лопатки заключается в расчете темпа охлаждения в каждой точке поверхности лопатки (на данной установке с использованием вышеуказанного тепловизора количество расчетных точек на поверхности лопатки составляет 14000). По данным расчета темпа и измеренным величинам расхода воздуха рассчитывается производная от темпа охлаждения по расходу и определяется пропускная способность каналов.

Для анализа результатов испытания представляется теплограмма испытаний лопатки (фиг.2). Теплограмма представляется в виде распределения указанного параметра δ в виде палитры, где черным цветом представляются зоны с величиной δ, равной единице. В том случае, когда δ=1 (или Gm=0), канал закупорен(см. таблицу).

В дальнейшем устанавливается, относятся ли указанные каналы к конструктивно неохлаждаемым, либо к каналам, имеющим дефекты изготовления, или засорения.

114000000007-DOC.tiftifdrawing39где115600000008-DOC.tiftifdrawing41гдеm(txy)-темпизменениятемпературы;g-расходрабочейсредывпроцессепропусканиярабочейсреды;T(tхy)-температураповерхностиизделия;t-текущеевремя,ипоабсолютнымвеличинамGконтролируютпропускнуюспособностьканалов.1.Способконтроляпропускнойспособностисквозныхвнутреннихканаловвизделии,включающийнагревизделия,пропусканиечерезегоканалырабочейсредыстемпературой,неравнойсреднейтемпературенагреваизделия,иизмерениеполятемпературнаповерхностиизделиявовремяпропусканиярабочейсредычерезегоканалы,отличающийсятем,чтопропусканиеосуществляютспеременнымрасходомрабочейсреды,апорезультатамизмеренияполятемпературрассчитываютпроизводнуюоттемпаизменениятемпературыпорасходурабочейсредыпоследующейформуле:12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоизмерениеполятемпературпроводятнеконтактнымметодом,напримерспомощьютепловизора.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопропусканиерабочейсредычерезканалыосуществляютпутемпродувкии/илипроливки.34.Способпоп.1или3,отличающийсятем,чтозавремяпропусканиярабочейсредыеерасходизменяютнеменеечемна30%.45.Способполюбомуизпп.1-4,отличающийсятем,чтопосленагреваизделиеохлаждаютвестественныхусловияхдосреднейтемпературы,котораяна20-40%меньше,чемсредняятемпературанагреваизделия,апослеохлажденияначинаютпропусканиерабочейсредычерезегоканалы.56.Способполюбомуизпп.1-5,отличающийсятем,чтовкачестверабочейсредыиспользуютвоздух.67.Способпоп.6,отличающийсятем,чтоввоздухвпрыскиваетсяжидкость,напримервода.78.Способпоп.7,отличающийсятем,чтовкачествеводыиспользуютдистиллированнуюводу.89.Способполюбомуизпп.1-5,отличающийсятем,чтовкачестверабочейсредыиспользуютжидкость,напримерводу.910.Способполюбомуизпп.1-9,отличающийсятем,чтовкачествеканаловизделияконтролируютвнутренниеполоститурбинныхлопаток.10
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 52.
09.06.2019
№219.017.77e2

Несущий элемент ротора турбомашины

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к роторам турбомашин. Несущий элемент ротора турбомашины содержит оболочку вращения с криволинейной формой меридиана срединной поверхности и одним или несколькими кольцевыми поясами для крепления лопаточных венцов, а также осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209318
Дата охранного документа: 27.07.2003
09.06.2019
№219.017.77ea

Способ работы парогазовой установки

Способ относится к теплоэнергетике, в частности к парогазовым установкам, работающим на смеси пара и продуктов сгорания топлива, и позволяет уменьшить потери тепла и воды в окружающую среду. В способе работы парогазовой установки, включающем образование рабочей парогазовой смеси, расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208684
Дата охранного документа: 20.07.2003
09.06.2019
№219.017.788f

Способ получения тепловой энергии в паросиловой энергетической установке

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано как при создании паросиловых энергетических установок, так и при модернизации уже действующих. Способ предусматривает пропускание рабочего пара через паровую турбину, от которой производят, по меньшей мере, один промежуточный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224118
Дата охранного документа: 20.02.2004
09.06.2019
№219.017.78ca

Токовихревой преобразователь

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано, например, для дефектоскопии электропроводящих объектов. Технический результат: повышение достоверности контроля путем увеличения отношения сигнал/помеха. Сущность изобретения: токовихревой преобразователь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216729
Дата охранного документа: 20.11.2003
09.06.2019
№219.017.78d0

Энергетическая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к энергетическим установкам, работающим на смеси пара и продуктов сгорания. Энергетическая установка, содержащая газотурбинный двигатель с турбиной, работающей на парогазовой смеси, первый конденсатор, имеющий два входа и два выхода, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211342
Дата охранного документа: 27.08.2003
09.06.2019
№219.017.7a10

Газификатор твердого топлива

Изобретение относится к устройствам для газификации твердого топлива. Топливо загружают в реактор 1 с помощью устройства 2 для загрузки топлива. В качестве твердого топлива может быть использован кусковой уголь, древесина, торф. Газификатор выполнен многоступенчатым, со ступенями 5, 6 и 7,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315083
Дата охранного документа: 20.01.2008
09.06.2019
№219.017.7ad7

Способ получения защитного покрытия на изделиях из низколегированных и углеродистых сталей (варианты)

Изобретение относится к вариантам способа получения защитного покрытия на изделиях из низколегированных и углеродистых сталей, длительно эксплуатируемых в высокотемпературном до 500°С потоке продуктов сгорания природного газа, представляющем собой главным образом воду и углекислый газ (CO),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355480
Дата охранного документа: 20.05.2009
09.06.2019
№219.017.7ad8

Композиционный материал для покрытия

Изобретение относится к композиционному материалу для покрытия поверхностей узлов и деталей аппаратов, машин, механизмов, нуждающихся в защите от коррозии, и длительно эксплуатируемых в высокотемпературном до 500°С потоке продуктов сгорания природного газа, представляющем собой главным образом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355725
Дата охранного документа: 20.05.2009
09.06.2019
№219.017.7b7e

Форсажная камера газотурбинного двигателя

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к конструкциям диффузоров форсажных камер турбореактивных двухконтурных двигателей. Форсажная камера сгорания газотурбинного двигателя содержит расположенный в ее корпусе диффузор, образованный частью поверхности затурбинного обтекателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335651
Дата охранного документа: 10.10.2008
09.06.2019
№219.017.7bc9

Устройство для поджига и стабилизации горения твердого топлива

Изобретение относится к устройствам для поджига и стабилизации горения твердого топлива в теплоэнергетических установках, например в газификаторах или котельных агрегатах. Устройство для поджига и стабилизации горения твердого топлива содержит кожух с охлаждаемой рубашкой, соединенной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301375
Дата охранного документа: 20.06.2007
Показаны записи 1-5 из 5.
11.03.2019
№219.016.de4f

Мастика битумно-полимерная "транскор" для полимерного рулонного материала

Изобретение относится к технологии защиты труб и трубных систем от коррозии, в частности для защиты от коррозии нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Мастика битумно-полимерная для изоляционного антикоррозийного покрытия трубопровода включает битум, термоэластопласт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002192579
Дата охранного документа: 10.11.2002
11.03.2019
№219.016.de50

Мастика битумно-полимерная "транскор" для труб

Изобретение относится к технологии защиты труб и трубных систем от коррозии, в частности для защиты от коррозии нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Мастика битумно-полимерная для изоляционного антикоррозийного покрытия трубопровода включает битум, термоэластопласт и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002192578
Дата охранного документа: 10.11.2002
27.04.2019
№219.017.3de3

Способ получения графитированного материала

Изобретение предназначено для металлургической, авиационной промышленности, энергетики, полупроводниковой техники и может быть использовано при изготовлении электродов, уплотнений авиационных двигателей и получении особо чистых изделий. Кокс сланцевый смоляной измельчают до фракционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252190
Дата охранного документа: 20.05.2005
27.04.2019
№219.017.3de8

Способ активного теплового неразрушающего контроля качества объекта

Изобретение относится к активному тепловому неразрушающему контролю качества изделий и может быть использовано для обнаружения внутренних дефектов в изделиях типа пластин, например, в лопатках авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает проведение тепловизионной съемки поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235993
Дата охранного документа: 10.09.2004
10.07.2019
№219.017.b1fb

Регулируемое сопло газотурбинного двигателя

Регулируемое сопло газотурбинного двигателя содержит обтекатель, наружные и внутренние створки, соединенные друг с другом с возможностью их взаимного углового перемещения. В наружных створках и в обтекателе выполнены отверстия, каждое из которых имеет максимальный размер, составляющий не более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183282
Дата охранного документа: 10.06.2002
+ добавить свой РИД