СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ Российский патент 2015 года по МПК G01N3/20 

Описание патента на изобретение RU2541371C1

Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической отрасли промышленности и может быть использовано при проведении наземных испытаний оболочек типа тел вращения.

Известен ряд способов испытаний на прочность оболочек типа тел вращения и их элементов [Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение, 1974, с.193], в которых нагружающее усилие на оболочку создается с помощью силовых лямок и приложено в одной или нескольких точках (рычажная система нагружения). Испытание на прочность по данным системам нагружения оболочек не позволяет точно воспроизводить расчетное распределение изгибающего момента по высоте оболочки из-за ограниченного количества точек приложения нагрузки геометрическими размерами рычажных механизмов и силовых лямок. Применение подобных систем нагружения ограничено также специфическими особенностями испытаний тонкостенных оболочек, где требуется распределение нагрузки по образующей и не допускается сосредоточение ее в одной или нескольких точках.

Наиболее близким по технической сущности является способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения [патент РФ №2249196, G01N 3/08, публ. 27.03.2005], включающий нагружение оболочки поперечной силой и ее измерение датчиками силы, расположенными на опоре, на которой установлена оболочка. Однако испытание на прочность данным способом ограничено одной точкой приложения нагружающего усилия, что приводит к недостаточной точности воспроизведения нелинейного расчетного распределения изгибающего момента по высоте оболочки.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности воспроизведения расчетного распределения изгибающего момента по высоте оболочки при проведении испытаний на прочность.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия:

Δ m i = M i ω 2 R h i m i                                                ( 1 )

где Δmi - масса i-го инерционного элемента;

Mi - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки;

mi - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент;

ω - угловая скорость вращения оболочки;

R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы;

hi - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы.

Условие (1) основывается на решении системы уравнений относительно Δmi

{ M i = M i 1 + M i 2 , M i 1 = m i ω 2 R h i , M i 2 = Δ m i ω 2 R h i ;                                                ( 2 )

где Mi - расчетный изгибающий момент, действующий на i-ую часть оболочки;

Mi1 - составляющая расчетного изгибающего момента i-ой части оболочки массой mi;

Mi2 - составляющая расчетного изгибающего момента инерционного элемента массой Δmi.

На фигуре 1 приведены сравнительные схемы распределения изгибающего момента по высоте оболочки при испытаниях на прочность: а) расчетное распределение изгибающего момента Mi по высоте оболочки h; б) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при нагружении оболочки поперечной силой, приложенной в нескольких точках (рычажная схема нагружения); в) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при нагружении оболочки поперечной силой, приложенной в одной точке; г) сравнение расчетного распределения изгибающего момента Mi по высоте оболочки h с распределением изгибающего момента при испытании оболочки предлагаемым способом.

Фигура 1г показывает, что предложенный способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, по сравнению с прототипом, позволяет максимально точно приблизиться к расчетному значению распределения изгибающего момента по высоте оболочки. При необходимости увеличения точности воспроизведения расчетного изгибающего момента достаточно увеличить количество устанавливаемых инерционных элементов.

Способ поясняется фигурой 2. Испытываемую оболочку 1 устанавливают на платформу 2, вращающуюся вокруг неподвижной оси 3, параллельной оси симметрии оболочки 4. На внешней поверхности оболочки устанавливают инерционные элементы 5.

Предлагаемый способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения позволяет повысить точность воспроизведения изгибающего момента по высоте оболочки, когда расчетное распределение имеет нелинейный характер. Способ может быть использован для создания средств испытания на прочность оболочек типа тел вращения, в частности, при проектировании и производстве головных ракетных обтекателей.

Похожие патенты RU2541371C1

название год авторы номер документа
Способ испытания на прочность обтекателей из хрупких материалов 2017
  • Антонов Владимир Викторович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Часовской Евгений Николаевич
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Рогов Дмитрий Александрович
RU2654320C1
Способ контроля качества узла соединения керамического обтекателя 2018
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Фокин Василий Иванович
  • Тесленко Елена Анатольевна
  • Терехин Александр Васильевич
RU2697858C1
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ И НАСТРОЙКИ 2003
  • Европейцев А.А.
  • Мажирин В.Ф.
  • Подзоров В.Н.
  • Качкин А.А.
  • Иванов Н.Н.
RU2249803C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ 2004
  • Бледнова Жесфина Михайловна
  • Мышевский Игорь Сергеевич
RU2286507C2
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ВОЛНОВОДА, ВЫПОЛНЕННОГО В ВИДЕ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ 2007
  • Санкин Юрий Николаевич
  • Трифанов Андрей Евгеньевич
RU2335746C1
Опора глубоководной платформы 1984
  • Соколов Александр Георгиевич
  • Гусев Михаил Александрович
  • Нефедов Сергей Сергеевич
  • Поляк Константин Викторович
SU1193230A1
Центробежная установка для испытания образцов при плоском напряженном состоянии 1990
  • Урумов Георгий Темирбулатович
SU1755106A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕНЗОРА ИНЕРЦИИ ТЕЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Мельников Виталий Геннадьевич
RU2436055C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕНЗОРА ИНЕРЦИИ ТЕЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Мельников В.Г.
RU2200940C2
Воздухоплавательный роботизированный аппарат для мониторинга и внесения средств защиты растений, удобрений в точном земледелии 2019
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Годжаев Захид Адыгезалович
  • Смирнов Игорь Геннадиевич
  • Мочкова Татьяна Васильевна
RU2703198C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 541 371 C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической отрасли промышленности и может быть использовано при проведении наземных испытаний оболочек типа тел вращения. Заявленный способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения включает нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой. Нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия: Δ m i = M i ω 2 R h i m i , где Δmi - масса i-го инерционного элемента; Mi - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки; mi - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент; ω - угловая скорость вращения оболочки; R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы; hi - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы. Технический результат − повышение точности воспроизведения изгибающего момента по высоте оболочки, когда расчетное распределение имеет нелинейный характер. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 541 371 C1

Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения, включающий нагружение установленной на платформе оболочки поперечной силой, отличающийся тем, что нагружение оболочки поперечной силой осуществляют посредством вращения платформы вокруг неподвижной оси параллельной оси симметрии оболочки с установленными на ее внешней поверхности инерционными элементами, при этом масса инерционного элемента выбирается из условия:

где Δmi - масса i-го инерционного элемента;
Mi - расчетное значение изгибающего момента в i-ой части оболочки;
mi - масса i-ой части оболочки, на которой расположен i-ый инерционный элемент;
ω - угловая скорость вращения оболочки;
R - расстояние от оси симметрии оболочки до неподвижной оси вращения платформы;
hi - расстояние от i-ой части оболочки до плоскости вращения платформы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2541371C1

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ТИПА ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 2003
  • Райлян В.С.
  • Фокин В.И.
RU2249196C1
Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф
Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов
- М.: Машиностроение, 1974, с.193
Установка для испытаний образцов оболочек на прочность при осевых нагрузках 1986
  • Митряйкин Виктор Иванович
  • Догадкин Валерий Николаевич
  • Коноплев Юрий Геннадьевич
SU1374089A1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НЕЗАМКНУТЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ, ОБРАЗЕЦ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1988
  • Воробей В.В.
  • Прохоров Г.Н.
  • Татарников О.В.
  • Царев В.М.(Ru)
SU1840371A1
УСТРОЙСТВО для ИСПЫТАНИЯ ИА ПРОЧНОСТЬ и УСТОЙЧИВОСТЬ СФЕРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 0
SU358635A1

RU 2 541 371 C1

Авторы

Райлян Василий Семенович

Неповинных Виктор Иванович

Терехин Александр Васильевич

Хитрик Валерий Лазаревич

Даты

2015-02-10Публикация

2013-10-15Подача