1 - 13
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в устройствах для теплотехнических и аэродинамических испытаний теплообменных поверхностей.
Целью изобретения является повышение точности результатов испытаний и надежности путем снижения динамических нагрузок на рабочую модель и ста- билизации расхода теплондсителя.
На фиг. 1 приведен стенд, общий вид, на фиг.2 - то же, горизонтальный разрез , на фиг.З - уплотнение патрубков.
Стенд содержит две параллельно размещенные одна против другой плиты 1 и 2 соответственно с парой отверстий 3 и 4, а также 5 и 6 в каждой, расположенных соосно отверстиям другой плиты, причем между плитами 1 и 2 в зоне между отверстиями 4 и 6 неподвижно установлена рабочая модель 7 теплообменной поверхности. Стенд содержит также два патрубка 8 и 9, каждый из которых подключен с наружной стороны соответствзпощей плиты 1 и 2 к отверстию, диагонально расположенному относительно отверстия
с патрубком другой плиты, а также при-30 вышает точность измерений и надеж- вод 10 возвратно-поступательного движения и имитатор 11 аэродинамического сопротивления рабочей модели 7, установленный между плитами 1 и 2 в зоне между отверстиями 3 и 5, причем патрубки 8 и 9 соединены с приводом 10 возвратно-поступательного движения и установлены с возможностью перемещения вдоль своей плиты (1 или 2) от одного отверстия к другому.
Стенд снабжен также трактами 12 и 13 соответственно горячего и холодного воздуха, соединенными с патрубками 8 и 9 с помощью гибких гофрированных рукавов 14. Патрубки 8 и 9 снабжены подвижными опорами 15, размещенными на направляющих 16. В плитах 1 и 2 кондентрично отверстиям 3 - 6 выполнены уплотнения 17 в виде кольцевых проточек, герметично перекрытых снаружи эластичным материалом с образованием полости, сообщенной с системой подачи сжатого воздуха (не показана). Рабочая модель 7
ность стенда.
Формула изобретения
35 Стенд для теплотехнических и аэродинамических испытаний теплообменных . поверхностей, содержащий две параллельно размещенные одна против другой плиты с парой отверстий в каж40 дои, расположенных соосно отверстиям другой плиты, причем между плитами в зоне между отверстиями неподвижно установлена рабочая модель теплообменной поверхности, и два
45 патрубка, каждьш из которых подключен с Наружной стороны соответствующей плиты к отверстию, диагонально расположенному относительно отверстия с патрубком другой плиты, а так50 же привод возвратно-поступательного движения, отличающийся
результатов испытании и надежности путем снижения динамических нагрузок снабжена датчиками 18 и 19 температу- gg „а рабочую модель и стабилизации рас- ры и давления соответственно. хода теплоносителя, он дополнительно Стенд работает следующим образом. содержит имитатор аэродинамического По трактам 12 и 13 подается соот- сопротивления рабочей модели, уста- ветственно горячий и холодный воз- новленный между плитами в зоне междух. В исходном рабочем положении (фиг.1) патрубок 8 нагретого возду-. ха установлен напротив отверстия 4, соосного с рабочей моделью 7, нагреваемой горячим воздухом.Патрубок 9 установлен напротив отверстия 5 соосно с имитатором 11 аэродинамического сопротивления. После полного прогрева рабочей модели 7 с помощью привода 10 возвратно-поступательного перемещения патрубок 8 устанавливается напротив отверстия 3, а патрубок 9 - напротив отверстия 6 (фиг. 2). На время перемещения патрубков 8 и 9 прекращается подача сжатого воздуха в уплотнения 17, что обеспечивает легкость перемещения патрубков 8 и 9. Датчики 18 и 19 температуры и давления измеряют параметры воздушных потоков, которые обрабатываются по известным методикам.
Предлагаемое устройство позволяет исключить воздействие на рабочую модель 7 ударных механических нагрузок и стабилизировать расход воздуха с помощью имитатора 11 до и после перемещения патрубков 8 и 9, что повышает точность измерений и надеж-
ность стенда.
Формула изобретения
Стенд для теплотехнических и аэродинамических испытаний теплообменных поверхностей, содержащий две параллельно размещенные одна против другой плиты с парой отверстий в каждои, расположенных соосно отверстиям другой плиты, причем между плитами в зоне между отверстиями неподвижно установлена рабочая модель теплообменной поверхности, и два
патрубка, каждьш из которых подключен с Наружной стороны соответствующей плиты к отверстию, диагонально расположенному относительно отверстия с патрубком другой плиты, а также привод возвратно-поступательного движения, отличающийся
31354043
ду отверстиями, а патрубки соединены с возможностью перемещения вдоль с упомянутым приводом во.эвратно-пос- своей плиты от одного отверстия к тупательного движения и установлены другому.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Экспериментальная установка для изучения теплообменных аппаратов | 2015 |
|
RU2619037C2 |
Стенд для оценки качества манипуляторов | 1985 |
|
SU1301692A1 |
Способ управления рулевыми поверхностями аэродинамической модели самолета | 2019 |
|
RU2731425C1 |
Стенд для теплотехнических испытаний кондиционера | 1978 |
|
SU717568A1 |
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 1991 |
|
RU2030727C1 |
Стенд для испытания скользунов вагонных тележек | 2021 |
|
RU2767394C1 |
Наземный подвижный стенд и способ его применения для испытаний системы автоматического управления дозаправкой в воздухе | 2023 |
|
RU2819151C1 |
Стенд для испытания ручных машин | 1987 |
|
SU1578559A1 |
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И СТЕНД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2421701C1 |
Теплообменник для обработки полифракционного материала | 1979 |
|
SU937943A1 |
Изобретение позволяет повысить точность результатов испытаний и надежность. Для этого имитатор 11 аэродинамического сопротивления рабочей модели 7 установлен между плитами 1 и 2 в зоне между отверстиями 3 и 5. Патрубки 8 и 9 соединены с приводом 10 возвратно-поступательного движения и установлены с возможностью перемещения вдоль своей плиты от одного отверстия к другому. Такая конструкция стенда снижает динамические нагрузки на рабочую модель и стабилизирует расход теплоносителя с помощью имитатора 11 до и после перемещения патрубков 8 и 9. Прекращение подачи сжатого воздуха обеспечивает легкость перемещения патрубков 8 и 9, 3 ил. ел 00 ел . о 4 00
10
/(
Фиг.1
.ХхХЧЧхч
Составитель Г.Савватимский Редактор А.Шандор .Техред Л.Сердюкова
Заказ 5684/36 Тираж 776Подписное
ВНИИГШ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Фиг.З
Корректор С.Шекмар
Пуччи, Хоуард, Пирсолл мл, Од- нопоточный нестационарный метод исследования компактных теплообменных поверхностей | |||
- Труды американского общества инженеров-механиков | |||
Сер.А | |||
Русс, перев | |||
М.: Мир, 1967, № 1, с | |||
Способ сужения чугунных изделий | 1922 |
|
SU38A1 |
Авторы
Даты
1987-11-23—Публикация
1985-06-27—Подача