×
10.07.2019
219.017.ae77

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002369777
Дата охранного документа
10.10.2009
Аннотация: Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Многоступенчатый электронасосный агрегат содержит корпус 1 и установленную в нем обойму 3. В расточке 5 обоймы 3 размещены электродвигатель 6 и n [n=2, 3 и т.д.] рабочих колес 7, 8, а также контактирующие с ее внутренней цилиндрической поверхностью 9 втулки 10, 11 с полостями 12, 13 для размещения рабочих колес 7, 8 и диафрагмы 14 между втулками 10, 11. Диафрагмы 14 расположены в обойме n-1 переводных каналов 15, сообщающих выход 16 каждого предыдущего колеса 7 и вход 17 в каждое последующее колесо 8. Агрегат содержит также фиксаторы 19, 20 углового положения втулок 10, 11 и диафрагм 14 относительно обоймы 3. Переводные каналы 15 выполнены в виде сквозных пазов между внутренней и наружной цилиндрическими поверхностями 9, 4 обоймы 3. В расточке 5 выполнен упор 18 для крайней втулки 11. Фиксаторы 19, 20 выполнены в виде штифтов 21, 22, размещенных во втулках 10, 11, диафрагмах 14 и упоре 18 расточки 5 обоймы 3. Штифты 21, 22 размещены внутри внутренней цилиндрической поверхности 9 обоймы 3. Изобретение направлено на снижение радиальных габаритов и массы, а также упрощение конструкции. 4 ил.

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники.

Известен многоступенчатый электронасосный агрегат (ЭНА), содержащий корпус, электродвигатель, три рабочих колеса и направляющие аппараты, размещенные между ними (Малюшенко В.В. Динамические насосы. Москва, Машиностроение, 1984, лист 49, рис.124). Недостатком этого ЭНА является секционная конструкция, что приводит к наличию большого числа уплотнений между внутренней полостью и атмосферой и повышению вероятности утечки.

Этого недостатка лишен многоступенчатый ЭНА, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, установленную в нем и контактирующую с ним своей наружной цилиндрической поверхностью обойму, в расточке которой размещены электродвигатель и n (n=2) рабочих колес, а также контактирующие с ее внутренней цилиндрической поверхностью втулки с полостями для размещения рабочих колес и диафрагмы между втулками, расположенные в обойме n-1 переводных каналов, сообщающих выход каждого предыдущего и вход в каждое последующее рабочее колесо, выбранный в качестве ближайшего аналога (RU 2042053 C1, 20.08.1995). Следует отметить, что в иллюстрациях к RU 2042053 C1 в явном виде не показаны фиксаторы углового положения, но их наличие является обязательным для любого многоступенчатого ЭНА.

Недостатком такого ЭНА являются значительные радиальные габариты и масса ЭНА, вызванные значительной толщиной обоймы, которая складывается из глубины винтовой канавки и толщины стенки между дном канавки и расточкой обоймы. Первая составляющая определяется исходя из сечения винтовой канавки, которое, в свою очередь, определяется расходом ЭНА и, соответственно, не может быть произвольно уменьшено. Вторая составляющая определяется условием прочности детали при обработке, и ее величина также не может быть снижена далее определенного значения, по достижении которого могут начаться прорывы, выпучивание материала обоймы при фрезеровании винтовой канавки. Еще одним недостатком аналога является сложность конструкции, так как непосредственный контроль зазоров между втулками, диафрагмой и рабочими колесами может быть осуществлен через отверстия в обойме, специально выполненные для этой цели, что удорожает изготовление ЭНА.

Техническим результатом, достигаемым с помощью изобретения, является снижение радиальных габаритов и массы ЭНА и упрощение конструкции.

Этот результат достигается за счет того, что в известном многоступенчатом ЭНА, содержащем корпус с входным и выходным патрубками, установленную в нем и контактирующую с ним своей наружной цилиндрической поверхностью обойму, в расточке которой размещены электродвигатель и n [n=2, 3 и т.д.] рабочих колес, а также контактирующие с ее внутренней цилиндрической поверхностью втулки с полостями для размещения рабочих колес и диафрагмы между втулками, расположенные в обойме n-1 переводных каналов, сообщающих выход каждого предыдущего и вход в каждое последующее рабочее колесо, и фиксаторы углового положения втулок и диафрагм относительно обоймы, согласно изобретению переводные каналы выполнены в виде сквозных пазов, выполненных между внутренней и наружной цилиндрическими поверхностями обоймы, в расточке выполнен упор для одной из крайних втулок, а фиксаторы углового положения выполнены в виде штифтов, размещенных во втулках, диафрагмах и упоре расточки обоймы, при этом штифты размещены внутри внутренней цилиндрической поверхности обоймы. Выполнение переводных каналов в виде сквозных пазов позволяет снизить радиальные габариты и массу ЭНА (за счет уменьшения толщины обоймы на величину толщины стенки между дном канавки и расточкой обоймы по сравнению с прототипом) и упростить конструкцию, т.к. непосредственный контроль зазоров между втулками, диафрагмой и рабочими колесами может быть осуществлен непосредственно через сквозные пазы, что устраняет необходимость в выполнении специальных отверстий для контроля.

На фиг.1. приведен пример конкретного выполнения ЭНА, продольный разрез, на фиг.2 - то же, поперечное сечение в месте размещения колеса первой ступени ЭНА, на фиг.3 - то же, поперечное сечение в месте размещения колеса второй ступени ЭНА, на фиг.4 - то же, поперечное сечение в месте входа во вторую ступень ЭНА.

Многоступенчатый ЭНА содержит корпус 1 с входным штуцером 2. В корпусе 1 установлена обойма 3, контактирующая с ним своей наружной цилиндрической поверхностью 4. В расточке 5 обоймы 3 размещены электродвигатель 6, на валу которого установлены рабочие колеса 7 и 8, а также контактирующие с внутренней цилиндрической поверхностью 9 обоймы 3 втулки 10 и 11 с полостями 12 и 13 соответственно для размещения рабочих колес 7 и 8 и диафрагма 14. Обойма 3 присоединена к электродвигателю и корпусу посредством винтовых соединений (не показаны). В обойме 3 расположен переводной канал 15, выполненный в виде сквозного паза между ее внутренней и наружной цилиндрическими поверхностями 9, 4 и сообщающий выход 16 рабочего колеса 7 с входом 17 в рабочее колесо 8. В расточке 5 выполнен упор 18 для втулки 11. ЭНА также содержит фиксаторы 19 и 20 углового положения втулок 10 и 11 и диафрагмы 14 относительно обоймы 3, выполненные в виде штифтов 21 и 22, размещенные в отверстиях втулки 11 и пазах упора 18 (штифт 21) и втулки 11 и диафрагмы 14 (штифт 22). При этом штифты 21 и 22 размещены внутри внутренней цилиндрической поверхности 9 обоймы 3. Втулки 10, 11 и диафрагма 14 поджаты к упору 18 посредством гайки 23. Обойма 3 и электродвигатель 6 присоединены к корпусу 1 винтами 24. Корпус 1 также снабжен выходным патрубком 25, в котором выполнен диффузор 26. Фиксаторы 19 и 20 обеспечивают неизменность углового положения втулок 10 и 11 и диафрагмы 14 относительно обоймы 3. Размещение штифтов 21 и 22 с одной стороны в отверстиях, а с другой стороны в пазах позволяет обеспечить собираемость ЭНА (если бы штифты были размещены с двух сторон в отверстиях, неминуемо бы возникла проблема их совмещения).

Электронасосный агрегат работает следующим образом: при включении электродвигателя 6 он вращает рабочие колеса 7 и 8, установленные на его валу. Жидкость через входной штуцер 2 поступает на вход рабочего колеса 7. Далее жидкость поступает на периметр втулки 10 и через выход 16 рабочего колеса 7 - в переводной канал 15, выполненный в виде сквозного паза. В собранном ЭНА этот переводной канал снаружи ограничен внутренней цилиндрической поверхностью корпуса 11, изнутри - наружными цилиндрическими поверхностями втулок 10 и 11 и диафрагмы 14. В местах прохождения переводного канала 15 на поверхностях этих деталей (благодаря расположению штифтов внутри внутренней цилиндрической поверхности обоймы) нет никаких отверстий, поэтому жидкость практически без утечек (утечки по зазорам между цилиндрическими поверхностями 4 и 9 и корпусом 1, втулками 10 и 11 и диафрагмой 14 пренебрежимо малы, т.к. радиальные зазоры между этими деталями составляют несколько десятков мкм, т.е. практически являются капиллярными) поступает на вход 17 рабочего колеса 8, на периметр втулки 11 и в диффузор 26 выходного патрубка 25. Выполнение переводного канала в виде сквозного паза позволяет также осуществлять при сборке ЭНА непосредственный контроль зазоров между втулками, диафрагмой и рабочими колесами, через сквозной паз - в собранном ЭНА (до монтажа обоймы в корпус) торцовые стыки между втулками 10, 11 и диафрагмой 14, а также зазоры между рабочими колесами и стенками полостей 12 и 13 могут быть доступны как для взгляда сборщика, так и для контроля их щупом. Это устраняет необходимость в выполнении специальных отверстий для контроля. В примере конкретного исполнения многоступенчатого ЭНА приведена конструкция двухступенчатого ЭНА, однако понятно, что формула справедлива для любого количества ступеней, поэтому заявлен обобщающий признак «n [n=2, 3 и т.д.] рабочих колес». В результате использования изобретения достигается снижение радиальных габаритов и массы ЭНА и упрощение конструкции за счет обеспечения возможности контроля осевых зазоров непосредственно через сквозной паз.

Многоступенчатый электронасосный агрегат, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, установленную в нем и контактирующую с ним своей наружной цилиндрической поверхностью обойму, в расточке которой размещены электродвигатель и n [n=2, 3 и т.д.] рабочих колес, а также контактирующие с ее внутренней цилиндрической поверхностью втулки с полостями для размещения рабочих колес и диафрагмы между втулками, расположенные в обойме n-1 переводных каналов, сообщающих выход каждого предыдущего и вход в каждое последующее рабочее колесо, и фиксаторы углового положения втулок и диафрагм относительно обоймы, отличающийся тем, что переводные каналы выполнены в виде сквозных пазов, выполненных между внутренней и наружной цилиндрическими поверхностями обоймы, в расточке выполнен упор для одной из крайних втулок, а фиксаторы углового положения выполнены в виде штифтов, размещенных во втулках, диафрагмах и упоре расточки обоймы, при этом штифты размещены внутри внутренней цилиндрической поверхности обоймы.
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
17.04.2019
№219.017.165e

Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя (варианты)

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169353
Дата охранного документа: 20.06.2001
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
Показаны записи 31-40 из 49.
11.03.2019
№219.016.d941

Радиальный вентилятор

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники. Технический результат заключается в повышении надежности радиального вентилятора за счет устранения возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354850
Дата охранного документа: 10.05.2009
11.03.2019
№219.016.db2c

Блок центробежных вентиляторов

Изобретение относится к вентиляторостроению, может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники и обеспечивает уменьшение поперечных габаритов и расширение компоновочных возможностей блока центробежных вентиляторов. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415306
Дата охранного документа: 27.03.2011
11.03.2019
№219.016.dc36

Осевой вентилятор

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий ракетно-космической техники. Техническим результатом изобретения является повышение технологичности и вибропрочности осевого вентилятора. Указанный технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450166
Дата охранного документа: 10.05.2012
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
09.05.2019
№219.017.4e3f

Электронасосный агрегат

Заявленный электронасосный агрегат (ЭНА) относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. ЭНА содержит корпус (К) с входным и выходным штуцерами. В сквозной расточке К с его противоположных концов установлены два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002329401
Дата охранного документа: 20.07.2008
09.06.2019
№219.017.7659

Устройство деления потока жидкости

Заявленное устройство деления потока жидкости может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, входным патрубком и двумя выходными патрубками. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690994
Дата охранного документа: 07.06.2019
09.06.2019
№219.017.7d6b

Рабочее колесо осевого вентилятора

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Техническим результатом от использования изобретения является повышение технологичности и надежности. Указанный технический результат достигается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422681
Дата охранного документа: 27.06.2011
09.06.2019
№219.017.7d6e

Осевой вентилятор

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является повышение технологичности. Указанный технический результат достигается в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422680
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.07.2019
№219.017.aa96

Герметичный поворотный механизм

Изобретение может быть использовано в составе опорно-поворотных устройств антенн, телекамер, локаторов и т.п. Техническим результатом является повышение технологичности и снижение массы. Сущность изобретения состоит в том, что герметичный поворотный механизм содержит корпус из основания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282920
Дата охранного документа: 27.08.2006
10.07.2019
№219.017.ad6f

Блок вентиляторов

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является обеспечение ремонтопригодности и расширение компоновочных возможностей блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355916
Дата охранного документа: 20.05.2009
+ добавить свой РИД