Способ теплового нагружения обтекателей ракет Российский патент 2019 года по МПК G01N25/72 G01M9/00 G01M9/06 G01J5/00 

Описание патента на изобретение RU2696939C1

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

В настоящее время воспроизведение аэродинамического нагрева элементов летательных аппаратов осуществляется в различных установках: аэродинамических трубах, баллистических установках, плазменных установках, стендах на основе сжигания топлива (прямоточных реактивных двигателях) (Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение. - 1974. - 344 с; Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: В 3 т. - Т. 3. Экспериментальные исследования/ Ю.В. Полежаев, С.В. Резник, А.Н. Баранов и др., Под ред. Ю.В. Полежаева и С.В. Резника. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 264 с). Испытание натурных конструкций в таких установках требует огромных материальных затрат, поэтому широкого распространения в практике наземных испытаний эти установки не получили.

Наиболее широкое распространение в практике наземных испытаний получили стенды радиационного нагрева, так как они просты в эксплуатации, позволяют достаточно легко изменять конфигурацию нагревателя в зависимости от геометрии конструкции обтекателя и воспроизводить аэродинамического теплового воздействия.

Наиболее близким по технической сущности является способ, включающий радиационный нагрев авиационных конструкций с помощью нагревателей, разделенных на несколько зон нагрева, и контроль в этих зонах температуры с помощью измерительных преобразователей (Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. - М.: Машиностроение. - 1974. - 344 с.).

Разделение нагревателя на несколько зон нагрева обеспечивает необходимое распределение по координате температурного поля объекта испытания. Однако радиационный нагрев имеет ряд ограничений. Для элементов летательных аппаратов сложной формы, когда геометрические размеры конструкции сравнимы с размерами нагревателей, присутствует большая погрешность задания температурного поля. Кроме того при радиационном нагреве необходимо выравнивать степень черноты всей поверхности конструкции, которая обращена к нагревателям. Это осуществляют посредством нанесения на нее высокотемпературных порошков, например, из оксидов хрома, алюминия, кремния и др. Однако в ряде случаев нанесение покрытий не допускается, например, при высокотемпературном термоциклировании в установках радиационного нагрева конструкции со встроенными элементами с высокой степенью черноты, нагреваемая поверхность которых вступает во взаимодействие (химическое или механическое) с компонентами покрытия.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение точности задания температурного поля в локальных зонах испытуемых изделий.

Указанный технический результат достигается тем, что способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, включающий зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры, отличающийся тем, что нагрев локальной зоны обтекателя осуществляют через металлический экран, установленный вблизи его поверхности, при этом температуру поверхности локальной зоны обтекателя корректируют посредством нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхности металлического экрана покрытия с требуемой степенью черноты.

На фигуре приведена часть наружной поверхности 1 обтекателя 2, имеющего степень черноты ε1, с локальной зоной 3, степень черноты наружной поверхности которой ε3, причем ε1≠ε3. Обтекатель подвергается тепловому воздействию от нагревателя 4. На фигуре цифрой 5 обозначен тонкий металлический экран на внутренней и наружной поверхностях которого нанесены покрытия 6 и 7 со степенями черноты ε6 и ε7 соответственно.

Очевидно, что при ε1≠ε3 (без выравнивания степени черноты локальной зоны обтекателя 3 с остальной частью наружной поверхности 1) плотности падающих тепловых потоков непосредственно на поверхность локальной зоны и обтекателя в целом будут разные (пропорционально степени черноты), что не соответствует воспроизведению падающего теплового потока от пограничного слоя в реальных условиях работы обтекателя. В практике тепловых наземных испытаний равенство степени черноты обеспечивают высокотемпературными покрытиями, например, окисью хрома, однако, если покрытие локальной зоны взаимодействует с материалом покрытия для выравнивания степени черноты, этот способ не применим. Единственной возможностью коррекции является предлагаемый способ.

В действительности, если накрыть поверхность локальной зоны 3 тонким металлическим экраном 5, то за счет покрытий 6 и 7 можно корректировать температуру наружной поверхности локальной зоны 3.

Рассмотрим случай, когда степень черноты ε7 наружной поверхности экрана 5 постоянна. Теплообмен на поверхности обтекателя 2 и под металлическим экраном 5 при радиационном нагреве можно описать системой уравнений (1-5):

где q - плотность падающего теплового потока от нагревателя 4;

qa1 - плотность поглощаемого теплового потока покрытием обтекателя со степенью черноты ε1; q3 - плотность падающего теплового потока на поверхность локальной зоны обтекателя 3; εn — приведенная степень черноты; qа3 - плотность теплового потока поглощаемого наружной поверхностью локальной зоны обтекателя 3.

Решая систему уравнений (1-5) относительно температуры Т3 локальной зоны обтекателя 3 находим, что

Из (6) вытекает, что за счет изменения степени черноты ε6 внутренней поверхности тонкого металлического экрана 5 можно добиться требуемой температуры поверхности и условия qа1=qа3.

Применение предложенного способа коррекции дало возможность провести наземные тепловые испытание перспективной конструкции керамического обтекателя.

Предложенный способ расширяет технические возможности воспроизведения аэродинамического нагрева в установках радиационного нагрева.

Похожие патенты RU2696939C1

название год авторы номер документа
Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов 2018
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Малахов Алексей Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
  • Гусев Руслан Михайлович
RU2690048C1
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2015
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2571442C1
Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей 2018
  • Райлян Василий Семёнович
  • Фокин Василий Иванович
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Афтаев Вадим Владимирович
  • Иванов Вячеслав Васильевич
RU2697481C1
Способ тепловых испытаний обтекателей ракет из неметаллических материалов 2016
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2632031C1
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2456568C1
Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов 2018
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2703491C1
Способ управления нагревом при тепловых испытаниях керамических обтекателей 2019
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Фокин Василий Иванович
  • Терехин Александр Васильевич
RU2720738C1
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ 2013
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Фокин Василий Иванович
RU2531052C1
Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов 2021
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Терехин Александр Васильевич
  • Иванов Василий Александрович
  • Духова Татьяна Александровна
  • Фокин Василий Иванович
RU2762167C1
Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет 2017
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Хамицаев Анатолий Степанович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Часовской Евгений Николаевич
  • Райлян Василий Семенович
RU2676385C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 696 939 C1

Реферат патента 2019 года Способ теплового нагружения обтекателей ракет

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), в частности керамических обтекателей ракет. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов включает зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры. Нагрев локальной зоны обтекателя осуществляют через металлический экран, установленный вблизи его поверхности, при этом температуру поверхности локальной зоны обтекателя корректируют посредством нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхности металлического экрана покрытия с требуемой степенью черноты. Внедрение предложенного способа позволяет расширить технические возможности испытательного оборудования для наземной отработки новых конструкций ракетной техники за счет повышения точности задания тепловых режимов. Технический результат - увеличение точности задания температурного поля в локальных зонах испытуемых изделий. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 696 939 C1

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, включающий зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры, отличающийся тем, что нагрев локальной зоны обтекателя осуществляют через металлический экран, установленный вблизи его поверхности, при этом температуру поверхности локальной зоны обтекателя корректируют посредством нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхности металлического экрана покрытия с требуемой степенью черноты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2696939C1

СПОСОБ ЗАДАНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ 2010
  • Райлян Василий Семёнович
RU2451971C1
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2015
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
  • Гусев Руслан Михайлович
RU2599460C1
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2456568C1
СПОСОБ ЗАДАНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ 2010
  • Райлян Василий Семёнович
RU2451971C1
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2015
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2571442C1
US 5942682 A, 24.08.1999
CN 102721612 A, 10.10.2012.

RU 2 696 939 C1

Авторы

Райлян Василий Семёнович

Антонов Владимир Викторович

Алексеев Дмитрий Владимирович

Иванов Василий Александрович

Духова Татьяна Александровна

Даты

2019-08-07Публикация

2018-09-20Подача