Способ тепловых испытаний керамических обтекателей Российский патент 2020 года по МПК G01N25/72 G01M9/06 G01M9/04 G01K7/02 G01B7/12 

Описание патента на изобретение RU2715475C1

Изобретение относится к способам моделирования и управления тепловыми процессами и может использоваться при тепловых испытаниях оболочек летательных аппаратов.

Известны способы контроля теплового нагружения авиационных конструкций при моделировании аэродинамического нагрева, распространяющегося на методы внешнего нагрева (инфракрасный, конвективный и за счет теплообмена теплопроводностью через контакт с нагретым телом), например способы по патентам РФ №№ 2626406, 2646245, 2599460, 2632031, 2531052, 2676385, 2571442, 2451971, 2517790, 2525844, 2548617. Эти способы заключаются в том, что тождественность нагрева по заданному режиму определяется по равенству заданных и контролируемых в процессе нагрева условий теплообмена на границах конструкции. Один из этих способов заключается в контроле распределения плотности теплового потока через каждый элемент поверхности (граничное условие второго рода), другой – в контроле распределения температуры (граничное условие первого рода).

К недостаткам контроля граничного условия второго рода сложность измерения плотности тепловых потоков в установках радиационного нагрева, поэтому при тепловых испытаниях обтекателей в установках радиационного нагрева тепловые режимы задаются по температуре фронтальной поверхности.

Способ контроля граничных условий первого рода тоже обладает недостатком – это большая погрешность методов измерения температуры на внешней поверхности неметаллических материалов, например керамики, связанных с разностью теплофизических свойств материала объекта испытаний и контактного термоприемника.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является «Способ тепловых испытаний обтекателей ракет из неметаллических материалов" по патенту РФ №2632031, МПК G01N 25/72, публикация от 02.10.2017 г.

В прототипе для повышения точности задания температурного поля на фронтальной поверхности применяется продув оболочки со стороны носка и со стороны отражательных экранов инфракрасных нагревателей, т.е. техническое решение направлено на повышение точности задания граничных условий. Из сказанного следует, что прототип по патенту №2632031 обладает теми же недостатками, что и другие способы при задании граничных условий первого рода.

Целью настоящего изобретения является повышение точности контроля теплового нагружения керамических оболочек вращения за счет контроля косвенных параметров, определяющих тепловое нагружение, погрешность измерения которых мала. Например, изменение диаметра внутренней поверхности оболочки вследствие теплового расширения.

Поставленная цель достигается тем, что предложен способ тепловых испытаний керамических обтекателей, включающий нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры, отличающийся тем что для изделий из партии при нагреве синхронно с измерением температуры наружной и внутренней поверхностей регистрируются диаметральные перемещения в заданных сечениях, при этом температурный режим задается по температуре наружной поверхности, а для следующих изделий подлежащих испытанию в случае выхода из строя термопар в обратной связи, тепловой режим задается по уровню диаметральных перемещений, полученных по результатам испытаний предыдущих изделий из партии, причем качество испытания всей партии оценивается по разнице минимума и максимума результатов измерения диаметральных перемещений по всей партии.

В основу предлагаемого способа положена зависимость перемещения внутренней поверхности оболочки от среднеинтегральной температуры по стенке оболочки. Согласно (А.Д. Коваленко. Термоупругость.- К.: Вища школа. -1975, - с.88.) зависимость радиального перемещения точек цилиндрической оболочки от температурного профиля по стенке имеет вид:

, (1)

где , , , – средний коэффициент линейного теплового расширения в интервале температур , – коэффициент Пуассона, – внешний радиус цилиндра, – относительный радиус, – начальная температура.

Из формулы (1) вытекает зависимость изменения диаметра внутренней поверхности (ρ = ρ1):

, (2)

где r1 – внутренний радиус цилиндра.

Формулу (2) можно преобразовать к виду:

; (3)

где .

Формула (3) показывает, что изменение диаметра пропорционально изменению среднеинтегральной температуры по стенке оболочки.

Одним из условий тождественности теплового нагружения является равенство фактически получаемых значений температур и значений заданного температурного профиля по стенке оболочки в процессе нагрева. В то же время, равенству температурного профиля по стенке в процессе внешнего нагрева при одних и тех же теплофизических характеристиках, начальных условиях и геометрии оболочки соответствует равенство среднеинтегральных температур. Учитывая это, а также выражение (3), можно утверждать, что равенство радиального перемещения внутренней поверхности оболочки заданным значениям в процессе тепловых испытаний является условием тождественности внешнего нагрева.

Схематично способ контроля представлен на фигуре.

Перед тепловыми испытаниями внутрь оболочки 1 монтируется охлаждаемый датчик линейных перемещений 2. Нагрев осуществляется нагревателем, состоящим из инфракрасных излучателей 3 и отражательных экранов 4 причем в процессе нагрева фронтальной поверхности оболочки 1 регистрируются показания датчика перемещений 2. Далее, сравнивая полученные данные с эталонными значениями, производится корректировка нагрева в ручном или автоматическом режиме. Цифрами 5 обозначены термопары на фронтальной поверхности, а цифрой 6 термопары на внутренней поверхности оболочки.

Представленный способ может быть использован для контроля внешнего нагрева керамических оболочек вращения при тепловых испытаниях различными методами нагрева: инфракрасным, конвективным и теплопроводностью через контакт с нагретым телом. Кроме того, способ может быть использован для оценки качества теплопрочностных испытаний данного типа обтекателей во времени.

Похожие патенты RU2715475C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ 2013
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Фокин Василий Иванович
RU2531052C1
Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей 2019
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Терехин Александр Васильевич
  • Черемных Алексей Валерьевич
RU2712197C1
Способ испытания керамических оболочек 2018
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Тесленко Елена Анатольевна
  • Сандимиров Александр Владимирович
RU2697410C1
Способ тепловых испытаний керамических оболочек 2017
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Тесленко Елена Анатольевна
  • Малахов Алексей Владимирович
  • Гусев Руслан Михайлович
RU2649248C1
Способ тепловых испытаний обтекателей ракет 2021
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Фокин Василий Иванович
  • Терехин Александр Васильевич
  • Иванов Василий Александрович
RU2775689C1
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 металлических шпангоутов керамических обтекателей 2017
  • Райлян Василий Семёнович
  • Тесленко Елена Анатольевна
  • Гусев Руслан Михайлович
  • Фокин Василий Иванович
RU2649245C1
Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов 2021
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Фокин Василий Иванович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
RU2774740C1
Способ теплового нагружения обтекателей ракет 2018
  • Райлян Василий Семёнович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Иванов Василий Александрович
  • Духова Татьяна Александровна
RU2696939C1
Способ статических испытаний керамических обтекателей 2022
  • Райлян Василий Семенович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Фокин Василий Иванович
  • Тесленко Елена Анатольевна
RU2793603C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 715 475 C1

Реферат патента 2020 года Способ тепловых испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявлен способ тепловых испытаний керамических обтекателей, который включает нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры. Для изделий из партии при нагреве синхронно с измерением температуры наружной и внутренней поверхностей регистрируются диаметральные перемещения в заданных сечениях. При этом температурный режим задается по температуре наружной поверхности, а для следующих изделий, подлежащих испытанию, в случае выхода из строя термопар в обратной связи тепловой режим задается по уровню диаметральных перемещений, полученных по результатам испытаний предыдущих изделий из партии. Причем качество испытания всей партии оценивается по разнице минимума и максимума всех результатов измерения диаметральных перемещений по всей партии. Технический результат - повышение точности контроля теплового нагружения керамических оболочек вращения за счет контроля косвенных параметров, определяющих тепловое нагружение, погрешность измерения которых мала. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 715 475 C1

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей, включающий нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры, отличающийся тем, что для изделий из партии при нагреве синхронно с измерением температуры наружной и внутренней поверхностей регистрируются диаметральные перемещения в заданных сечениях, при этом температурный режим задается по температуре наружной поверхности, а для следующих изделий, подлежащих испытанию, в случае выхода из строя термопар в обратной связи тепловой режим задается по уровню диаметральных перемещений, полученных по результатам испытаний предыдущих изделий из партии, причем качество испытания всей партии оценивается по разнице минимума и максимума результатов измерения диаметральных перемещений по всей партии.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2715475C1

Способ тепловых испытаний обтекателей ракет из неметаллических материалов 2016
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
RU2632031C1
Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей 2016
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Фокин Василий Иванович
  • Шадрин Александр Петрович
  • Крылов Виталий Петрович
RU2626406C1
Способ тепловых испытаний керамических оболочек 2017
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Тесленко Елена Анатольевна
  • Малахов Алексей Владимирович
  • Гусев Руслан Михайлович
RU2649248C1
СПОСОБ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ 2013
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Резник Сергей Васильевич
  • Фокин Василий Иванович
RU2531052C1
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
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Райлян Василий Семёнович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
  • Фокин Василий Иванович
  • Неповинных Виктор Иванович
RU2517790C1
US 5942682 A, 24.08.1999
US 20080107147 A1, 08.05.2008.

RU 2 715 475 C1

Авторы

Райлян Василий Семёнович

Фокин Василий Иванович

Афтаев Вадим Владимирович

Русин Михаил Юрьевич

Резник Сергей Васильевич

Даты

2020-02-28Публикация

2019-07-04Подача