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".
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ БРОНЯ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ МАТРИЦАМИ | 2008 |
|
RU2381974C2 |
КОМПОЗИТНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ | 2006 |
|
RU2309104C1 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ БРОНЯ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫМИ МАТРИЦАМИ | 2009 |
|
RU2394740C1 |
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ВОЗДУШНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | 2009 |
|
RU2390473C1 |
КОРПУС РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ СБОРА ИНФОРМАЦИИ | 2012 |
|
RU2492339C1 |
БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ | 2004 |
|
RU2285647C2 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | 2009 |
|
RU2397921C1 |
БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ | 2012 |
|
RU2504508C1 |
ВИДЕОТЕЛЕФОН С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ КОММУТАТОРОМ | 2003 |
|
RU2267231C2 |
УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТРОСКОПИИ | 2008 |
|
RU2359265C1 |
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.
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.
Резервуар для хранения агрессивной жидкости | 1981 |
|
SU1011466A1 |
DE 4410593 А1, 28.09.1995 | |||
US 4779757 А, 25.10.1988 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | 2002 |
|
RU2230282C1 |
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН | 1998 |
|
RU2142115C1 |
МОДУЛЬ С РЯДАМИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2141122C1 |
Способ контроля герметичности полых изделий и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1777017A1 |
Способ контроля герметичности полых изделий | 1990 |
|
SU1810775A1 |
Авторы
Даты
2007-09-10—Публикация
2005-12-06—Подача