СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Российский патент 2019 года по МПК B64C1/38 

Описание патента на изобретение RU2690963C1

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к способам изготовления конструктивных элементов, общих для фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов.

Известно техническое решение, заключающееся в установке теплозащитных плиток на внешнюю поверхность летательного аппарата (см. «Техническая информация ЦАГИ», ОНТИ, 1984, №23, с. 12, рис. 3б), которое и было принято авторами за ближайший аналог.

Указанное техническое решение состоит в том, что защитная панель изготавливается из отдельных плиток, закрепляемых на внешней поверхности летательного аппарата механическим способом с помощью гибких крепежных штырей, установленных на шарнирах, что обеспечивает компенсацию теплового расширения плитки. При этом каждая плитка изготавливается индивидуально. Собранные на обшивке плитки создают вместе внешний обвод летательного аппарата. Плитки изготовлены из неметаллического материала (керамики).

Недостатком данного технического решения является то, что все плитки имеют различный внешний контур и требуют индивидуального изготовления. Это повышает требования к точности оборудования в целях обеспечения гладкого внешнего обвода летательного аппарата. Кроме того, такой способ изготовления обладает высокой трудоемкостью. Также крепление плиток с помощью гибких стержней снижает надежность конструкции.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение процесса изготовления защитной панели летательного аппарата при повышении ее надежности.

Указанный технический результат достигается тем, что защитная панель изготавливается из плиток, жестко закрепляемых на внешней поверхности летательного аппарата. Плитки выполняются разрезкой цельной заготовки, внешний контур которой повторяет внешний обвод летательного аппарата. Каждая плитка изготавливается с сечением в виде параллелограмма и имеет выступ в центральной части. Во внешней поверхности летательного аппарата выполняются отверстия, в которых размещаются выступы плиток. Плитки располагают на поверхности летательного аппарата последовательно так, что грани соседних плиток параллельны друг другу. При этом между ними образуется зазор, равный температурному расширению плиток. Плитки выполняются из жаростойкого сплава, обладающего стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах до 1200°C.

На фиг. 1 представлен общий вид защитной панели летательного аппарата. На фиг. 2 показано поперечное сечение панели. На фиг. 3 показан зазор между плитками, равный температурному расширению.

Защитная панель состоит из:

1 - плитка;

2 - внешняя поверхность летательного аппарата;

3 - болт из жаростойкого сплава;

4 - шайба;

5 - выступ в центральной части плитки;

6 - теплоизоляционный слой.

Защитная панель изготавливается разрезкой цельной заготовки из жаростойкого сплава, повторяющей внешний обвод летательного аппарата. В результате получаются плитки 1. Плитки 1 крепятся к внешней поверхности летательного аппарата 2 с помощью болтов из жаростойкого сплава 3 и шайб 4. Плитки 1 имеют выступ в центральной части 5, имеющий овальную форму для исключения поворота в отверстии во внешней поверхности летательного аппарата 2. В выступе 5 выполнено резьбовое отверстие, в которое устанавливается болт 3. Между краями соседних плиток образуются зазоры В, равные температурному расширению плиток. Боковые поверхности зазоров наклонены относительно поверхности внешнего обвода летательного аппарата. Между плитками и обшивкой летательного аппарата размещается теплоизоляционный слой.

Защитная панель работает следующим образом. В процессе полета защитная панель воспринимает тепловые нагрузки, при этом тепловое расширение каждой плитки 1 без изменения геометрии обвода летательного аппарата обеспечивается зазорами В. Наклон зазора В к внешнему обводу летательного аппарата препятствует проникновению потока газа под плитки. Теплоизоляционный слой уменьшает тепловые потоки, идущие во внутреннюю часть аппарата.

Предложенное техническое решение позволяет упростить изготовление защитной панели летательного аппарата и повысить ее надежность.

Похожие патенты RU2690963C1

название год авторы номер документа
ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2021
  • Дергачёв Александр Анатольевич
  • Шевченко Валерий Владимирович
  • Шестаков Сергей Александрович
  • Белов Михаил Владимирович
RU2767402C1
ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2015
  • Дергачёв Александр Анатольевич
  • Земсков Вячеслав Александрович
  • Каверин Виктор Александрович
  • Шаповалов Анатолий Иванович
  • Шевченко Валерий Владимирович
  • Шестаков Сергей Александрович
RU2583532C1
ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2021
  • Трушин Александр Юрьевич
RU2762806C1
Строительная панель 2022
  • Фролов Константин Петрович
RU2801481C1
ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТЫ) 2019
  • Назаренко Вадим Вадимович
  • Будыка Сергей Михайлович
  • Измалкин Олег Сергеевич
  • Дмитриева Александра Анатольевна
  • Пилипчук Сергей Васильевич
RU2724188C1
ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ОПРАВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКЛАДЧАТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПАНЕЛИ ОДИНАРНОЙ КРИВИЗНЫ 2003
  • Закиров И.М.
  • Никитин А.В.
  • Акишев Н.И.
RU2254954C1
КРЫЛО ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 1985
  • Аверюшкин Виктор Николаевич
  • Льготчиков Александр Яковлевич
  • Шибин Александр Григорьевич
SU1840531A1
Способ изготовления облицовочной панели из упрочненной древесины 2020
  • Рублева Ольга Анатольевна
  • Тарбеева Наталья Александровна
RU2754909C1
Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток 2016
  • Жаворонков Николай Николаевич
RU2620109C1
Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата 2016
  • Дергачев Александр Анатольевич
  • Пожалов Вячеслав Михайлович
  • Смирнов Александр Сергеевич
  • Соколов Павел Михайлович
  • Лобзов Николай Николаевич
  • Жулина Екатерина Васильевна
RU2622181C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 690 963 C1

Реферат патента 2019 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способу изготовления защитной панели летательного аппарата. Способ изготовления защитной панели летательного аппарата заключается в жестком закреплении плиток на внешней поверхности летательного аппарата. Плитки выполняются разрезкой цельной заготовки, внешний контур которой повторяет внешний обвод летательного аппарата. Каждая плитка изготавливается с сечением в виде параллелограмма и имеет выступ в центральной части. Во внешней поверхности летательного аппарата выполняются отверстия, в которых размещаются выступы плиток. Плитки располагают на поверхности летательного аппарата последовательно так, что грани соседних плиток параллельны друг другу. При этом между ними образуется зазор, равный температурному расширению плиток. Плитки могут выполняться из жаростойкого сплава, обладающего стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах до 1200°C. Достигается упрощение изготовления. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 690 963 C1

1. Способ изготовления защитной панели летательного аппарата, заключающийся в жестком закреплении плиток на внешней поверхности летательного аппарата с образованием внешнего обвода летательного аппарата и расположении между плитками и внешней поверхностью летательного аппарата теплоизоляционного слоя, отличающийся тем, что плитки выполняются разрезкой цельной заготовки, внешний контур которой повторяет внешний обвод летательного аппарата, каждую плитку изготавливают с поперечным сечением в виде параллелограмма, с выступом в центральной части, а во внешней поверхности летательного аппарата выполняются отверстия, в которых размещаются выступы плиток, плитки располагают на поверхности летательного аппарата последовательно так, что грани соседних плиток параллельны друг другу, с образованием зазора, равного относительному температурному расширению плиток.

2. Способ изготовления защитной панели летательного аппарата по п. 1, отличающийся тем, что плитки выполнены из жаростойкого сплава, обладающего стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах до 1200°C.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2690963C1

US 7485354 B2, 03.02.2009
US 4344591 A1, 17.08.1982
RU 2062230 C1, 20.06.1996.

RU 2 690 963 C1

Авторы

Дергачёв Александр Анатольевич

Шестаков Сергей Александрович

Шевченко Валерий Владимирович

Белов Михаил Владимирович

Даты

2019-06-07Публикация

2018-05-18Подача