(21)42320/9/23-26
(22)17.03.87
(46) 30.07.90. Бюл. N 28 (75) Н.Т.Федяков
(53)621.59 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР К 205842, кл. F 17 С 13/08, 1966.
(54)КРИОГЕННЫЙ СОСУД
(57)Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогенным сосудам. Цель изобретения - снижение массы сосуда за счет разгрузки наружной оболочки. Криогенный сосуд содержит внутреннюю емкость, кожух, изолирующие опоры, выполненные в виде пакета элементов конусообразной формы, упоры и упругие элементы. Изолирующие опоры и соответствующие им упоры размещены между внутренней емкостью и кожухом и зажаты упругими элементами. Опоры установлены между упругими элементами, один из которых расположен на внутренней емкости, другой - снаружи сосуда. Кроме того, с целью исключения расслоения пакета элементов изолирующей опоры от действия поперечных нагрузок в криогенный сосуд введены ползуны, расположенные между упорами и упругими элементами, при этом на смежных торцах ползунов и упоров выполнены соответствующие сферические поверхности, образующие шарнирные соединения, через которые кожух взаимодействует с внутренней емкостью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Резервуар для криогенных жидкостей | 2019 |
|
RU2709750C1 |
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ГЕРМЕТИЧНОЙ МЕМБРАНЫ | 2020 |
|
RU2770770C2 |
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ | 2007 |
|
RU2338118C1 |
Контейнер-цистерна (Варианты) | 2021 |
|
RU2762445C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ | 1988 |
|
RU2083860C1 |
МНОГОСЛОЙНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОНОРА | 1967 |
|
SU205842A1 |
ТЕРМООПОРА | 2010 |
|
RU2439426C1 |
Криогенный сосуд | 1981 |
|
SU970028A1 |
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА | 2024 |
|
RU2824699C1 |
ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ | 2024 |
|
RU2823699C1 |
Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогненным сосудам. Цель изобретения - снижение массы сосуда за счет разгрузки наружной оболочки. Криогенный сосуд содержит внутреннюю емкость, кожух, изолирующие опоры, выполненные в виде пакета элементов конусообразной формы, упоры и упругие элементы. Изолирующие опоры и соответствующие им упоры размещены между внутренней емкостью и кожухом и зажаты упругими элементами. Опоры установлены между упругими элементами, один из которых расположен на внутренней емкости, другой - снаружи сосуда. Кроме того, с целью исключения расслоения пакета элементов изолирующей опоры от действия поперечных нагрузок, в криогенный сосуд введены ползуны, расположенные между упорами и упругими элементами, при этом на смежных торцах ползунов и упоров выполнены соответствующие сферические поверхности, образующие шарнирные соединения, через которых кожух взаимодействует с внутренней емкостью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогенным сосудам.
Цель изобретения - снижение массы сосуда за счет разгрузки наружной оболочки.
На фиг.1 изображена принципиальная схема криогенного сосуда; на фиг.2 - узел I на фиг.1.
Криогеннный сосуд содержит внутреннюю емкость 1, кожух 2, изолирующие опоры 3, выполненные в виде пакета элементов 4 конусообразной формы, упругие элементы 5 и 6, расположенные в стаканах 7 и 8 соответственно внутренней емкости 1 и снаружи сосуда на объекте 9, упоры 10 и 11, повторяющие по своим размерам и конфигурации поверхности элементов 4 пакета изолирующих опор 3.
Изолирующие опоры 3 и соответствующие им упоры 10 и 11 размещены между внутренней емкостью 1 и кожухом 2 и зажаты упругими элементами 5 и 6.
Кожух 2 установлен между упругими элементами 5 и 6, расположенными в стаканах 7 и 8 соответственно внутренней емкости 1 и объекта 9.
Между упругими элементами 5 и 6 и соответствующими упорами 10 и П установлены ползуны 12 и 13, при этом на смежных торцах ползунов и упоров выполнены соответствующие сферические поверхности 14 и 15, образующие шарнирные соединения, чеСП
00
о
01
оэ
рез которые кожух 2 взаимодействует с внутренней емкостью 1 и объектом 9
В качестве упругих элементов 5 и 6 могут быть использованы пакеты тарельчатых пружин. Стакан 8 объекта 9 связан с регулирующим устройством (не показан), которым осуществляется предварительная затяжка упругих элементов г) и 6 при установке криогенного сосуда на объект 9.
При силовых и температурных воздействиях за счет упругих свойств изменяется положение элементов силовой схемы сосуда.
Упругие элементы 5 и 6 компенсируют температурную усадку при заполнении внутренней емкости 1 и снижают термические силы от воздействия окру жающей среды.
Приложение осевой нагрузки слева направо повышает нагрузку в расположенных справа упругих элементах 5 и 6, упорах 10 и 11,, изолирующей опоре 3, ползунах 12 и 13, стаканах 7 и 8, объекте 9 и снижает нагрузку в расположенных слева этих же элементах, внутренней емкости 1 и кожухе
Увеличение нагрузки в расположенных справа элементах сопровождается ростом усилия сжатия правой и снижением усилия сжатия левой изолирующих опор 3.
Упругие свойства элементов сило-г вой схемы сосуда, в особенности упругих элементов 5 и 6, обеспечивают усилие сжатия левой изолирующей опоры 3„ исключающее проскальзывание элементов 4 один относительно другого и раскрытие стыка сферических поверхностей 14 и 15.
Приложение осевой нагрузки справа налево увеличивает нагрузку в элементах силовой схемы сосуда, расположенных слевар и уменьшает в элементах, расположенных справа.
Достаточное усилие сжатия изолирущих опор 3 делает возможным восприятие ими поперечных нагрузок.
Симметричное расположение упругих элементов 5 и 6 обеспечивает одинаковые условия работы изолирующих опор 3.
5
0
5
0
5
0
5
0
Установка наружной оболочки между упругими элементами позволяет ис- пользовать ее как передаточное звено осевых и поперечных механических и температурных нагрузок между объектом и внутренней емкостью сосуда, чем достигается разгрузка наружной оболочки при сжатии пакетов элементов изолирующей опоры и от усилий, возникающих на различных режимах работы сосуда, позволяя тем самым снизить массу наружной оболочки и сосуда в целом.
Ввиду незначительности сил трения в шарнирных соединениях пакеты элементов изолирующих опор могут самоустанавливаться по направлению действия осевых нагрузок, обеспечивая высокое значение коэффициента асимметрии цикла при действии поперечных нагрузок, что позволяет исключить расслоение пакета элементов изолирующей опоры и в конечном итоге повысить надежность сосуда в целом.
Формула изобретения
в
Фиг.1
Фаг. 2
Авторы
Даты
1990-07-30—Публикация
1987-03-17—Подача