КОМПОЗИЦИОННЫЙ БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ Российский патент 2007 года по МПК B65D88/02 G01M3/38 

Описание патента на изобретение RU2305653C1

Предлагаемое изобретение относится к специальному машиностроению, а именно к устройствам предотвращения проливов агрессивных, токсичных жидкостей из различных емкостей, перевозимых железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом, а также баков космических аппаратов в случае пробития их пулями, осколками или микрометеоритами. Эта проблема достаточно актуальна в связи с ростом объемов перевозок опасных грузов, реальностью террористических угроз, а также обеспечением безопасности полетов летательных аппаратов.

Известно использование устройств предотвращения проливов агрессивных, токсичных жидкостей из различных емкостей, основанных на принципе отбора кинетической энергии, изготовленные из броневой стали, многослойных композиционных - металлических или волокнистых органических и неорганических материалов [1, 2].

Известны способы измерения физических параметров объектов, в том числе целостности, основанные на применении волоконно-оптических датчиков [3-6].

Недостатками известных устройств являются невысокая эффективность обнаружения места или координаты пробоины бака, также низкие эксплуатационные характеристики ввиду недостаточной живучести бака с агрессивной жидкостью в случае его сквозного пробития пулей, осколком или микрометеоритом.

При этом в технике зачастую возникает потребность с высокой надежностью обеспечить живучесть объектов, имеющих в своем составе баки с агрессивными, токсичными жидкостями, в условиях прогнозируемого воздействия по ним высокоскоростных кинетических ударников.

Задача предотвращения пролива агрессивной, токсичной жидкости из пробитого бака может быть решена следующим образом.

Композиционный бак 1 для агрессивной жидкости, показанный схематично на фиг.1-3, содержит волоконную матрицу 2, снабжен генератором 3 и приемником 4 световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала, устанавливаемыми на внутренних стенках днищ 5 бака 1, манипуляторами 6, соединенными с ними гидронасосами 7, компьютером 8, источником питания 9, связанным с последним, соединенными с манипуляторами 6 телескопическими выдвижными штангами 10. Концы телескопических выдвижных штанг 10 снабжены фторопластовыми щитами 11 в форме сегмента бака. Один ряд оптических волокон 12 расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон 13 расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище 5 бака 1 и оптически соединены с генератором 3 световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище 5 бака 1 и оптически соединены с приемником 4 световых импульсов.

В качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг 10 использована транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг 10 гидронасосами 7.

Работа данного композиционного бака с волоконно-оптической матрицей происходит следующим образом: при отсутствии повреждений волоконно-оптической матрицы 2 телескопические выдвижные штанги 10 расположены внутри композиционного бака 1 вдоль его продольной оси (фиг.1). При этом фторопластовые щиты 11 в форме сегмента бака прижаты друг к другу, обеспечивая дополнительную жесткость конструкции.

В случае сквозного пробития стенки бака 1 нарушается целостность нескольких (mi) оптических волокон 12 из ряда, расположенного в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, также нескольких (ni) оптических волокон 13 из ряда, расположенного эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Световые импульсы от генератора 3 к приемнику 4 продолжают поступать за исключением импульсов, проходившим по рядам (mi) и (ni). Компьютер 8 выдает команду на манипулятор 6, ближайший к отверстию, для разворота телескопических выдвижных штанг 10 на углы β и γ (фиг.2, 3) соответственно поврежденным рядам волокон (mi) и (ni). По окончании угловых разворотов телескопических выдвижных штанг 10 компьютер 8 выдает команду на включение соответствующего гидронасоса 7. Телескопические выдвижные штанги 10 заполняются рабочей жидкостью, в качестве которой используется агрессивная транспортируемая жидкость, и выдвигаются до упора фторопластовыми щитами 11 в форме сегмента бака в поврежденное место стенки бака 1, останавливая течь. Другая телескопическая выдвижная штанга находится в резерве, например, восстанавливая механическое равновесие системы.

Положительный эффект состоит:

- в высокой эффективности предотвращения значительных проливов токсичных жидкостей при применении известных материалов и технических устройств и незначительном приращении веса бака в целом.

Предлагаемый композиционный бак для агрессивной жидкости повышенной живучести с волоконно-оптической матрицей позволяет значительно уменьшить проливы токсичных жидкостей при пробитии стенок пулями, уменьшить последующее опасное воздействие транспортируемых грузов на окружающую среду, а при движении в автономном полете в составе, например, межпланетной станции - автоматически сохранить основной запас топлива или газа при повреждении стенок бака микрометеоритом.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ №2230282 на изобретение "Электромагнитное защитное устройство".

2. "Цистерны", Устройство, эксплуатация, ремонт, Справочное пособие, М., Транспорт, 1990.

3. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. Под ред. Рождественского Ю.В., Вейберга В.Б., Сатарова Д.Н. - М.: Приборостроение, 1977.

4. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Справочник. Под ред. Гроднева И.И., Мурадяна А.Г., Шарафуддинова P.M., и др. - М.: Радио и связь, 1993.

5. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. Пер с япон. - Л., Энергоатомиздат, 1990.

6. Патент РФ №2142115 на изобретение "Волоконно-оптическая система измерения физических параметров".

Похожие патенты RU2305653C1

название год авторы номер документа
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ БРОНЯ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ МАТРИЦАМИ 2008
  • Денисов Олег Викторович
  • Жумай Владимир Эдуардович
  • Мартемьянов Сергей Васильевич
  • Табунщиков Михаил Владимирович
  • Шолом Дмитрий Сергеевич
RU2381974C2
КОМПОЗИТНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 2006
  • Осяев Олег Геннадьевич
  • Остапенко Александр Владимирович
  • Сахабудинов Роман Владиславович
  • Цапкин Ярослав Алексеевич
RU2309104C1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ БРОНЯ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫМИ МАТРИЦАМИ 2009
  • Денисов Олег Викторович
  • Жумай Владимир Эдуардович
  • Жуков Артур Владимирович
  • Цыбенко Александр Владимирович
  • Дудковский Константин Эдуардович
  • Миндагалиеев Руслан Нуржанович
RU2394740C1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ВОЗДУШНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 2009
  • Гринюк Богдан Михайлович
  • Ефанов Василий Васильевич
  • Березовский Дмитрий Васильевич
RU2390473C1
КОРПУС РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 2012
  • Жуков Артур Владимирович
  • Осяев Олег Геннадьевич
  • Костин Алексей Михайлович
RU2492339C1
БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ 2004
  • Денисов Олег Викторович
  • Денисов Игорь Викторович
  • Беликова Татьяна Сергеевна
  • Гриценко Лариса Владимировна
RU2285647C2
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 2009
  • Жуков Артур Владимирович
  • Осяев Олег Геннадьевич
  • Остапенко Александр Владимирович
  • Костин Алексей Михайлович
  • Сергиенко Алексей Анатольевич
RU2397921C1
БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ 2012
  • Месхи Бесик Чохоевич
  • Денисов Олег Викторович
  • Булыгин Юрий Игоревич
  • Еремин Игорь Иванович
  • Панченко Ольга Сергеевна
RU2504508C1
ВИДЕОТЕЛЕФОН С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ КОММУТАТОРОМ 2003
  • Карташевский И.И.
RU2267231C2
УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТРОСКОПИИ 2008
  • Меньших Олег Федорович
RU2359265C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 305 653 C1

Реферат патента 2007 года КОМПОЗИЦИОННЫЙ БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам защиты баков. Композиционный бак для агрессивной жидкости содержит волоконную матрицу, снабжен генератором и приемником световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала. Один ряд оптических волокон расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище бака и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище бака и оптически соединены с приемником световых импульсов. На внутренних стенках днищ бака установлены манипуляторы, соединенные с гидронасосами, компьютером и источником питания. Манипуляторы соединены с основаниями телескопических выдвижных штанг, концы которых снабжены фторопластовыми щитами в форме сегмента стенки бака. В качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг используется транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг гидронасосами. Изобретение повышает экологическую безопасность при транспортировке агрессивных жидкостей, в том числе при пробитии стенок. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 305 653 C1

Композиционный бак для агрессивной жидкости, содержащий волоконную матрицу, отличающийся тем, что он снабжен генератором и приемником световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала, устанавливаемыми на внутренних стенках днищ бака, манипуляторами, соединенными с ними гидронасосами, компьютером, источником питания, связанным с последним, соединенными с манипуляторами телескопическими выдвижными штангами, концы которых снабжены фторопластовыми щитами в форме сегмента бака, один ряд оптических волокон расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям, одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище бака и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище бака и оптически соединены с приемником световых импульсов, в качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг использована транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг гидронасосами.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2305653C1

Резервуар для хранения агрессивной жидкости 1981
  • Лобачев Владислав Тимофеевич
  • Карпушин Виктор Николаевич
  • Кошеленко Иван Игнатьевич
  • Роспасиенко Виктор Иванович
  • Сигалов Моисей Абрамович
SU1011466A1
DE 4410593 А1, 28.09.1995
US 4779757 А, 25.10.1988
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 2002
  • Денисов О.В.
  • Демьяненко А.В.
  • Долгополый В.Н.
  • Сахабудинов Р.В.
RU2230282C1
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 1998
  • Бурков В.Д.
  • Гориш А.В.
  • Егоров Ф.А.
  • Коптев Ю.Н.
  • Кузнецова В.И.
  • Малков Я.В.
  • Потапов В.Т.
RU2142115C1
МОДУЛЬ С РЯДАМИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1997
  • Бионг-Гвон Ю
  • Тае-Хиунг Ри
RU2141122C1
Способ контроля герметичности полых изделий и устройство для его осуществления 1990
  • Лямин Александр Евстафьевич
  • Иванов Леонид Демьянович
  • Лямин Василий Александрович
  • Шипша Владимир Григорьевич
  • Лямин Константин Александрович
  • Гареев Раиль Халитович
SU1777017A1
Способ контроля герметичности полых изделий 1990
  • Владов Юрий Рафаилович
  • Жежера Николай Илларионович
  • Абдрашитов Рамзес Толгатович
SU1810775A1

RU 2 305 653 C1

Авторы

Денисов Олег Викторович

Осяев Олег Геннадьевич

Сахабудинов Роман Владиславович

Остапенко Александр Владимирович

Цапкин Ярослав Алексеевич

Копейкин Алексей Павлович

Даты

2007-09-10Публикация

2005-12-06Подача