Способ температурно-механических испытаний Российский патент 2019 года по МПК G01M7/02 G01N25/72 

Описание патента на изобретение RU2683881C1

Изобретение относится к испытательному оборудованию.

Известен реализуемый при осуществлении полезной модели «Установка для испытаний объектов на комплексные термомеханические воздействия» (патент РФ №136571, МПК G01M 7/04 (2006.01), опубл. 10.01.2014) способ температурно-механических испытаний в нагревательной камере с ленточными электронагревательными элементами, закрепленными в камере и окружающими испытываемый объект (ОИ). Способ температурно-механических испытаний включает разогрев ОИ до заданной температуры путем нагрева воздушного потока до требуемой температуры и подачи его во внутреннюю полость камеры с заданным уровнем избыточного давления, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ при помощи размещенного под камерой вибровозбудителя, охлаждение и сброс отработанного воздуха.

Недостатком данного способа является возможность нагрева ОИ только до 800°С, отсутствие подачи высокотемпературного воздушного потока во внутреннюю полость ОИ, независимый друг от друга нагрев ОИ и подача давления в ОИ.

Известен реализуемый при осуществлении полезной модели «Установка для испытаний объектов на комплексные термомеханические воздействия» (патент РФ №158233, МПК G01M 7/00 (2006.01), опубл. 27.12.2015) способ проведения температурно-механических испытаний, включающий разогрев ОИ до заданной температуры путем нагрева воздушного потока до требуемой температуры, подачу его во внутреннюю полость ОИ с заданным уровнем избыточного давления; воздействие вибрационных нагрузок на ОИ, охлаждение и сброс отработанного воздуха. Данный способ выбран в качестве прототипа.

Недостаток указанного способа заключается в недостаточном приближенности условий испытаний к натурным, и недостаточность безопасности условий проведения испытаний.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании способа, обеспечивающего условия испытаний наиболее близкие к натурным испытаниям, и обеспечение условий безопасности проведения испытаний.

Технический результат - возможность полностью равномерно заполнить внутреннюю полость ОИ необходимым объемом очищенного, воздуха с заданными параметрами (температура, давление, расход) и таким образом обеспечить равномерный разогрев ОИ.

Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе температурно-механических испытаний, включающем нагрев воздушного потока до заданной температуры, подачу его во внутреннюю полость ОИ с заданным уровнем избыточного давления, разогрев ОИ до заданной температуры, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ, обеспечение в процессе вибрационных нагрузок постоянной заданной температуры на наружной поверхности ОИ и заданной температуры на наружных поверхностях установки для испытаний, в отличии от прототипа, нагретый воздух перед подачей во внутреннюю полость ОИ разделяют на отдельные потоки, производят очистку каждого потока, в ходе очистки дополнительно разделяют нагретые потоки на более мелкие, которые затем подают во внутреннюю полость ОИ.

Использование всей совокупности признаков формулы изобретения позволяет обеспечить безопасные условия испытаний, наиболее близкие к натурным.

В ходе испытаний производится нагрев воздуха до температуры 1000°С, что неизбежно приводит к образованию на внутренней поверхности трубопровода окалины и других дополнительных включений. За счет разделения нагретого воздуха перед подачей во внутреннюю полость ОИ на отдельные потоки, очистки каждого потока от примесей, образующихся в процессе разогрева воздуха, исключается попадание примесей во внутреннюю полость ОИ и обеспечивается равномерное заполнение воздухом внутренней полости ОИ, т.е. его равномерный разогрев.

Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 и фиг. 2 приведено изображение приспособления, при работе которого осуществляется заявляемый способ температурно-механических испытаний.

Приспособление для температурно-механических испытаний выполнено в виде теплоизолирующей камеры 7, установленной на опорном столе 3, охватывающем вибростенд 12 с закрепленным на нем ОИ 6 соединенным через охлаждаемый переходник 13 с подвижной частью вибровозбудителя 9, и размещенного в отдельно стоящей высокотемпературной камере 2 нагреваемого переменным или постоянным электрическим током спирального металлического трубопровода 1 из жаропрочной стали, вход которого через электротеплоизолирующую соединительную вставку 4 подключен к источнику сжатого воздуха (компрессора, ресивера, баллона (на фиг. не показан), выход через электротеплоизолирующую соединительную вставку 4 - к магистрали 5, предназначенной для подачи нагретого воздуха во внутреннюю полость ОИ 6.

Теплоизолирующую камеру 7 устанавливают на опорном столе 3, ОИ 6 закрепляют на охлаждаемом переходнике, соединенным с подвижной частью вибровозбудителя 9, включают вибровозбудитель.

Участок спирального металлического трубопровода 1, находящийся под напряжением, разогревается до высокой температуры, а воздушный поток, нагнетаемый в трубопровод 1 компрессором с заданным уровнем избыточного давления, охлаждая трубопровод 1, нагревается сам до требуемой температуры. Затем нагретый воздух разделяют, по крайней мере, на два отдельных потока и очищают каждый поток через фильтры грубой 11 (перфорированные нихромовые вставки) и тонкой 10 (сетки из нихромовой проволоки) очистки, дополнительно разделяя в ходе этого нагретые потоки на более мелкие, которые подают по двум отдельным трубопроводам во внутреннюю полость ОИ без дополнительных включений, с температурой до 1000°С и давлением до 20 кг/см2.

В процессе вибрационных нагрузок обеспечивают постоянную заданную температуру на наружной поверхности ОИ и заданную температуру на наружных поверхностях приспособления для испытаний.

После окончания испытаний производят охлаждение и сброс отработанного воздуха.

В результате использования заявляемого способа температурно-механических испытаний обеспечиваются: процесс испытаний, приближенный к натурному, (одновременно дискретно подводится во внутреннюю полость ОИ необходимый объем очищенного воздуха с заданными параметрами: температура, давление, расход), постоянная заданная температура на наружной поверхности ОИ, температура на поверхностях оборудования не более 50°, таким образом, обеспечиваются условия безопасности проведения испытаний.

Похожие патенты RU2683881C1

название год авторы номер документа
Способ испытания объекта широкополосной случайной вибрацией 2022
  • Козлов Алексей Александрович
  • Проскурин Анатолий Викторович
  • Лаптев Дмитрий Валерьевич
  • Крутиков Андрей Валентинович
RU2794419C1
Установка для высотных испытаний двигателей летательных аппаратов 2022
  • Александров Вадим Юрьевич
  • Ананян Марлен Валерьевич
  • Арефьев Константин Юрьевич
  • Заикин Сергей Владимирович
  • Ильченко Михаил Александрович
  • Козерод Александр Владимирович
  • Кручков Сергей Владимирович
  • Кузьмичев Дмитрий Николаевич
  • Прохоров Александр Николаевич
  • Стадников Виктор Геннадьевич
  • Юрин Вадим Петрович
RU2797789C1
ЭЛЕКТРОТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА 2022
  • Дирша Галина Александровна
  • Карлина Ольга Николаевна
  • Кипушов Сергей Валерьевич
  • Сафронов Владимир Анатольевич
  • Седов Владимир Николаевич
  • Середкин Сергей Евгеньевич
RU2790115C1
Установка для аэродинамических испытаний 2021
  • Александров Вадим Юрьевич
  • Ананян Марлен Валерьевич
  • Арефьев Константин Юрьевич
  • Гришин Илья Максимович
  • Гусев Сергей Владимирович
  • Заикин Сергей Владимирович
  • Захаров Вячеслав Сергеевич
  • Ильченко Михаил Александрович
  • Кузьмичев Дмитрий Николаевич
  • Лигостаев Владислав Вячеславович
  • Прохоров Александр Николаевич
  • Серебряков Дамир Ильдарович
  • Сливинский Евгений Васильевич
  • Юрин Вадим Петрович
RU2779457C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЦИКЛОВОЙ ТЕРМОУСТАЛОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ 2013
  • Лозино-Лозинская Ирина Глебовна
  • Бубнов Владимир Игоревич
  • Шигин Роман Леонидович
  • Исаков Дмитрий Владимирович
RU2546845C1
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ОСАДКОВ С ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТОВ 2000
  • Иванов И.А.
  • Петров С.Н.
  • Михаленко С.В.
  • Бурганов Ф.С.
  • Матюхин Ю.Е.
  • Мирочник В.Л.
  • Бабкин В.А.
  • Лавров А.И.
  • Ловырев П.Б.
  • Макшанов В.С.
RU2182920C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СЛОЕВ ГРУНТА И УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СЛОЕВ ГРУНТА 2006
  • Кокарев Владимир Архипович
  • Виноградов Николай Владимирович
RU2319074C2
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Фасюра В.Н.
  • Фасюра Д.В.
  • Фасюра В.В.
  • Захваткин С.С.
RU2247902C2
Установка для газодинамических испытаний 2017
  • Александров Вадим Юрьевич
  • Мосеев Дмитрий Сергеевич
  • Прохоров Александр Николаевич
RU2658152C1
Комплексная производственная линия для обработки дерева и получения водной вытяжки из ствола дерева, производственная линия для получения водной вытяжки из ствола дерева (варианты) 2021
  • Варлов Роман Александрович
  • Волков Вячеслав Владимирович
  • Жмырко Максим Геннадьевич
  • Корсак Вячеслав Викторович
  • Пучкова Татьяна Валентиновна
RU2793639C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 683 881 C1

Реферат патента 2019 года Способ температурно-механических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Способ включает нагрев воздушного потока до заданной температуры, подачу его во внутреннюю полость объекта испытаний (ОИ) с заданным уровнем избыточного давления, разогрев ОИ до заданной температуры, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ, обеспечение в процессе вибрационных нагрузок постоянной заданной температуры на наружной поверхности ОИ и заданной температуры на наружных поверхностях установки для испытаний. Нагретый воздух перед подачей во внутреннюю полость ОИ разделяют на отдельные потоки, производят очистку каждого потока, в ходе очистки дополнительно разделяют нагретые потоки на более мелкие, которые затем подают во внутреннюю полость ОИ. Технический результат – обеспечение возможности равномерного разогрева ОИ за счет равномерного заполнения внутренней полости ОИ необходимым объемом очищенного воздуха с заданными параметрами. 2 ил.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2683881C1

ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 0
  • Н. П. Дрозд
SU158233A1
Автоматический переключатель к автополивочной машине 1958
  • Штаркер В.Г.
SU136571A1
Устройство для получения тонкослойного шлакового клинкера 1940
  • Ивановский Н.И.
SU60212A1
RU 2052785 C1, 20.01.1996
Устройство для термомеханических испытаний строительных материалов 1986
  • Карих Юрий Степанович
  • Розов Юрий Николаевич
SU1395972A1
CN 203629781 U, 04.06.2014.

RU 2 683 881 C1

Авторы

Байрак Виктор Владимирович

Седов Владимир Николаевич

Фомина Наталья Ивановна

Чумаков Сергей Константинович

Шарков Максим Владимирович

Даты

2019-04-02Публикация

2018-04-17Подача