RU199543U1 - Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов - Google Patents
Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU199543U1 RU199543U1 RU2020108746U RU2020108746U RU199543U1 RU 199543 U1 RU199543 U1 RU 199543U1 RU 2020108746 U RU2020108746 U RU 2020108746U RU 2020108746 U RU2020108746 U RU 2020108746U RU 199543 U1 RU199543 U1 RU 199543U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water hammer
- damping
- liquid water
- refueling aircraft
- features
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims description 15
- 238000013016 damping Methods 0.000 title abstract description 11
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000010791 quenching Methods 0.000 claims description 4
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 9
- 230000035939 shock Effects 0.000 abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 3
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 abstract description 2
- 101150096674 C20L gene Proteins 0.000 description 2
- 102220543923 Protocadherin-10_F16L_mutation Human genes 0.000 description 2
- 101100445889 Vaccinia virus (strain Copenhagen) F16L gene Proteins 0.000 description 2
- 101100445891 Vaccinia virus (strain Western Reserve) VACWR055 gene Proteins 0.000 description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 2
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D37/00—Arrangements in connection with fuel supply for power plant
- B64D37/32—Safety measures not otherwise provided for, e.g. preventing explosive conditions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L55/00—Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
- F16L55/04—Devices damping pulsations or vibrations in fluids
- F16L55/045—Devices damping pulsations or vibrations in fluids specially adapted to prevent or minimise the effects of water hammer
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
Abstract
Данная полезная модель относится к области гидротехники, а именно к системам трубопроводов, транспортирующих жидкости, в частности к стабилизирующим устройствам, действующим при перегрузках, в том числе при гидравлических ударах.Устройство повышения безопасности заправки топливом летательных аппаратов содержит входной и выходной патрубки, корпус, имеющий соответствующие универсальные крепления, обеспечивающие его относительно простой монтаж в магистрали топливопровода, с установленными внутри него пластинами и конфузорами, выполненными в виде обводных каналов. Причем каждый последующий конфузор имеет диаметр меньше предыдущего, а также конус, представляющий собой гасящий элемент, обеспечивающий направленное гашение кинетической энергии поступающего топлива.Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение эффективности гашения гидравлического удара и резонансных процессов за счет особенностей конструкции демпфера, а также сокращение трудозатрат на свертывание и развертывание устройства.
Description
Полезная модель относится к области гидротехники, а именно к системам трубопроводов, транспортирующих жидкости, в частности - к стабилизирующим устройствам, действующим при перегрузках, в том числе при гидравлических ударах.
В системе трубопроводов, транспортирующих жидкости, имеются случаи колебательных процессов (гидроудары), выражающихся перемещением чередующихся областей высокого и низкого давления в жидкости. Анализ работы заправочных устройств летательных аппаратов показал, что при заправке летательных аппаратов с помощью стандартных средств заправки существует возможность возникновения пульсаций, резонанса и гидроудара.
Из существующего уровня техники известен способ (Патент РФ №2689652, «Способ борьбы с гидроударом в напорных трубопроводах центробежных насосов», F04D 13/12 (2006.01), F04D 29/66 (2006.01) - опубл. от 28.05.2019 г.), включающий установку на напорном трубопроводе сети после основного насоса обратного клапана и задвижки, а также установку параллельно основному дополнительного насоса с обратным клапаном и задвижкой, напорный трубопровод которого снабжен манометром и врезан в напорный трубопровод сети за задвижкой основного насоса. При этом дополнительный насос имеет напор, превышающий напор основного насоса на 5÷10 м, запуск основного насоса осуществляется путем запуска дополнительного насоса при закрытых задвижках обоих насосов, затем открывают задвижку дополнительного насоса, при заполнении напорного трубопровода сети включают основной насос, отключают дополнительный насос и открывают задвижку основного насоса, перед остановкой основного насоса включают дополнительный насос, при этом за счет повышения давления в напорном трубопроводе сети автоматически закрывается обратный клапан основного насоса, после чего отключается дополнительный насос.
Способ борьбы с гидроударом в напорных трубопроводах центробежных насосов имеет следующие недостатки:
относительно большая разница давлений открытия и закрытия обратного клапана 0,07 – 0,17 МПа (10...58 % от рабочего давления), что может привести к возникновению гидравлического удара в связи с ударной нагрузкой на седло клапана;
присутствует возможность возникновения дополнительного удара в момент подхода отрицательной волны давления (явление резонанса в диапазоне частот 40…52 кГц).
Известна полезная модель (Патент РФ №147925, «Компенсатор гидроударов», F16L 55/045 – опубл. от 20.11.2014 г.), в которой эластичный шланг смотан в катушку и полностью расположен внутри герметично присоединяемого к водопроводу корпуса, при этом оба конца эластичного шланга герметично закрыты, а катушка по своему центру имеет отверстие, размер которого достаточен для свободного протока жидкости через него.
Компенсатор гидроударов имеет следующие недостатки:
относительно низкая эффективность гашения гидравлического удара в связи с тем, что эластичный шланг расположен внутри герметично присоединяемого к водопроводу корпуса, а так как гидравлический удар является волновым процессом, давление жидкости внутри трубы в начальный момент удара будет распределено не равномерно;
относительно сложная механическая конструкция и, следовательно, низкая надежность устройства.
Известно устройство (Патент РФ №2403489, «Устройство гашения гидроударов», F16L 55/045 (2006.01) - опубл. от 10.11.2010 г.), состоящее из прямолинейного участка трубы постоянного диаметра, отличающееся тем, что оно дополнительно оснащено последовательно расположенным расширенным участком трубы («катушкой») с диаметром по крайней мере в 2 раза большим, чем диаметр предшествующего прямолинейного участка трубы, а также байпасным отводом, соединяющим упомянутую «катушку» с предшествующим прямолинейным участком трубы, причем ось отвода байпаса и ось «катушки» предусмотрены под острым углом, а ось врезки байпасного отвода с осью прямолинейного участка трубы предусмотрена под прямым углом, а расстояние отвода от «катушки» до врезки в прямолинейный участок трубы в среднем равно половине волны возможного гидроудара.
Устройство гашения гидроударов имеет следующие недостатки:
сложность монтажа устройства на участок трубы в связи с необходимостью серьезного вмешательства в существующую конструкцию трубопровода.
Задачи, на решение которых направлено заявленное техническое устройство заключаются в повышении эффективности гашения гидравлического удара и резонансных процессов при перемещении жидкости по топливопроводу, а также обеспечение относительно простого монтажа устройства, не требующего серьезного вмешательства в существующую конструкцию.
Данные задачи достигаются за счет того, что устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов содержит входной и выходной патрубки, корпус, имеющий соответствующие универсальные крепления, обеспечивающие монтаж в магистрали топливопровода, с установленными внутри него пластинами и конфузорами, выполненных в виде обводных каналов, причем каждый последующий конфузор имеет диаметр меньше предыдущего, а также конус, представляющим собой гасящий элемент, обеспечивающий направленное гашение кинетической энергии поступающего топлива.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение эффективности гашения гидравлического удара и резонансных процессов за счет особенностей конструкции демпфера, а также сокращение трудозатрат на свертывание и развертывание устройства.
Других известных технических решений аналогичного назначения с подобной совокупностью существенных признаков при проведении поиска по научно-технической литературе и патентной документации заявителем не обнаружено. Поэтому заявитель считает, что заявляемое устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов соответствует критерию «новизна». Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов может быть изготовлено на известном оборудовании и использовано в авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо производить транспортировку жидкости по трубопроводам. Поэтому оно соответствует критерию «промышленная применимость».
Сущность полезной модели поясняется схемами. На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов; на фиг. 2 -вид слева.
Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов включает в себя корпус 1, входной патрубок 2, выходной патрубок 3, конфузор 4, пластину 5, обводные каналы 6 и конус (гасящий элемент) 7.
Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов работает следующим образом: транспортируемое по трубопроводу топливо, проходя через входной патрубок 2, поступает в устройство, где происходит направленное гашение кинетической энергии поступающего топлива за счет трехступенчатой системы конфузоров 4, закрепленных на пластинах 5, выполненных в виде обводных каналов 6, причем каждый последующий конфузор имеет диаметр меньше предыдущего, а также конуса 7, представляющего собой гасящий элемент. Затем после стабилизации колебательных процессов, топливо перемещается далее по трубопроводу, проходя через выходной патрубок 3.
При этом устройство устанавливается в магистрали топливопровода, а также имеет универсальные крепления, обеспечивающие его относительно простой монтаж.
Таким образом, применение устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов позволит стабилизировать давление в жидкости при перегрузках, в том числе при гидравлических ударах.
Claims (1)
- Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов, характеризующееся тем, что содержит входной и выходной патрубки, корпус, имеющий универсальные крепления, обеспечивающие монтаж в магистрали топливопровода, с установленными внутри него пластинами и конфузорами, выполненными в виде обводных каналов, причем каждый последующий конфузор имеет диаметр меньше предыдущего, а также конус, представляющий собой гасящий элемент, обеспечивающий направленное гашение кинетической энергии поступающего топлива.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020108746U RU199543U1 (ru) | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020108746U RU199543U1 (ru) | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU199543U1 true RU199543U1 (ru) | 2020-09-07 |
Family
ID=72421401
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020108746U RU199543U1 (ru) | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU199543U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2756396C1 (ru) * | 2020-08-25 | 2021-09-30 | Сергей Иванович Ершов | Способ гашения импульсов давления в трубопроводах |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4886031A (en) * | 1987-06-13 | 1989-12-12 | Daimler-Benz Aktiengesellschaft | Dashpot with filter for fuel tanks |
RU2053934C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1996-02-10 | Авиационный научно-промышленный комплекс "ОКБ Сухого" | Система управления заправкой топлива на летательном аппарате |
RU2118601C1 (ru) * | 1997-04-02 | 1998-09-10 | 25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации | Групповой заправщик топливом самолетов |
RU2403489C1 (ru) * | 2009-04-14 | 2010-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" | Устройство гашения гидроударов |
CN203199185U (zh) * | 2013-01-09 | 2013-09-18 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 管线加油车文氏管反馈压力超压控制装置 |
-
2020
- 2020-02-27 RU RU2020108746U patent/RU199543U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4886031A (en) * | 1987-06-13 | 1989-12-12 | Daimler-Benz Aktiengesellschaft | Dashpot with filter for fuel tanks |
RU2053934C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1996-02-10 | Авиационный научно-промышленный комплекс "ОКБ Сухого" | Система управления заправкой топлива на летательном аппарате |
RU2118601C1 (ru) * | 1997-04-02 | 1998-09-10 | 25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации | Групповой заправщик топливом самолетов |
RU2403489C1 (ru) * | 2009-04-14 | 2010-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" | Устройство гашения гидроударов |
CN203199185U (zh) * | 2013-01-09 | 2013-09-18 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 管线加油车文氏管反馈压力超压控制装置 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2756396C1 (ru) * | 2020-08-25 | 2021-09-30 | Сергей Иванович Ершов | Способ гашения импульсов давления в трубопроводах |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2933548B1 (en) | Method for damping pressure pulses in a product pipeline | |
RU199543U1 (ru) | Устройство гашения гидроудара жидкости при заправке топливом летательных аппаратов | |
RU95025U1 (ru) | Клапан обратный устьевой | |
US3146796A (en) | Fluid pulsation dampener | |
CN206468976U (zh) | 一种智能稳压膨胀器 | |
CN208185529U (zh) | 一种新型可调节式不锈钢单向阀 | |
GB2054041A (en) | Surge Suppression Device | |
CN202273276U (zh) | 防超压超高层建筑消防给水系统 | |
WO2004057196A1 (en) | A pumping system | |
CN212510037U (zh) | 一种新型液体传输消振器 | |
RU168152U1 (ru) | Импульсный нагнетатель | |
CN209278675U (zh) | 一种自适应地下石油管道连接装置 | |
CN103075589B (zh) | 一种超高压管道扩容式稳压接头 | |
RU188308U1 (ru) | Устройство для гашения пульсации давления в трубопроводах | |
SU1710924A1 (ru) | Устройство дл снижени скорости нарастани давлени жидкости в трубопроводах | |
CN208886054U (zh) | 一种防爆过水装置 | |
CN102392905A (zh) | 直通式消水锤止回阀 | |
CN109442218B (zh) | 一种大落差输油管道低洼处水击保护装置及方法 | |
US11209842B1 (en) | Pressure surge and water hammer mitigation device and method | |
CN208486319U (zh) | Di水供水系统 | |
CN101956859B (zh) | 一种天然气电磁阀 | |
CN214404198U (zh) | 管路消振结构 | |
RU2717867C1 (ru) | Гаситель пневмогидроударов скоростного потока | |
CN110081266A (zh) | 一种用于阀门保护的水锤消除减压装置 | |
RU2716063C1 (ru) | Устройство для сглаживания волн давления в магистральном трубопроводе |