RU2065545C1 - Композитный баллон для хранения сжатого газа - Google Patents

Композитный баллон для хранения сжатого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2065545C1
RU2065545C1 RU93050105A RU93050105A RU2065545C1 RU 2065545 C1 RU2065545 C1 RU 2065545C1 RU 93050105 A RU93050105 A RU 93050105A RU 93050105 A RU93050105 A RU 93050105A RU 2065545 C1 RU2065545 C1 RU 2065545C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flanges
slots
flange
power shell
shell
Prior art date
Application number
RU93050105A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050105A (ru
Inventor
П.А. Зиновьев
А.А. Смердов
С.В. Цветков
Б.С. Сарбаев
Б.Я. Фомин
В.Г. Каравашкин
Р.Г. Челпанов
Original Assignee
Малое предприятие "Институт композиционных технологий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Малое предприятие "Институт композиционных технологий" filed Critical Малое предприятие "Институт композиционных технологий"
Priority to RU93050105A priority Critical patent/RU2065545C1/ru
Publication of RU93050105A publication Critical patent/RU93050105A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065545C1 publication Critical patent/RU2065545C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Использование: производство газовой аппаратуры, автотранспорт на газовом топливе. Сущность изобретения: баллон содержит оболочку из спиральных и кольцевых слоев, установленных в ее центральных полюсных отверстиях фланцы в форме тел вращения с большим и малым хвостовиками и установленные во фланцах крышки. Для повышения прочности соединения фланцев с силовой оболочкой на малых хвостовиках фланцев выполнены прорези, которые заполнены волокнистым материалом силовой оболочки, при этом расстояние между противолежащими прорезями не превышает наименьшего диаметра фланца. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, а более конкретно к производству газовой аппаратуры, и может использоваться, например, в автотранспорте на газовом топливе.
Непременным элементом газовой аппаратуры автомобиля является баллон для хранения сжатого газа при высоком давлении (см. книгу: Морев А.И. Ерохов В. И. Эксплуатация и техническое обслуживание газобаллонных автомобилей. М. Транспорт, 1988). Газовый баллон является одним из наиболее опасных в эксплуатации элементов газовой аппаратуры и повышение безопасности ее эксплуатации во многом определяется безопасностью баллона.
Известна конструкция цельнометаллического баллона, предназначенного для хранения сжатых газов при высоком давлении (там же, с.55-57).
Известна также конструкция баллона, содержащего силовую оболочку из волокнистых композиционных материалов и центральные фланцы в форме тел вращения (см. например, патент США N 3508677 кл. 220-3, 1970, А.С. СССР N 1089344, кл. F 17 C 1/00, 1982, а также книгу: Образцов И.Ф. Васильев В.В. Бунаков В. А. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М. Машиностроение, 1977. с.72-74). Наиболее близким к заявленному изобретению аналогом является сосуд давления из композиционных материалов, описанный в книге: Основы проектирования и изготовления конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов (под ред. В.В.Васильева. М. МАИ, 1985. с.78, рис.2.20; с. 80, рис.2.21). Эта конструкция, принимаемая в качестве прототипа, содержит силовую оболочку из спиральных и кольцевых слоев и установленные в ее центральных полюсных отверстиях фланцы и форме тел вращения, причем каждый из фланцев имеет большой и малый хвостовик. Во фланцах установлены крышки, обеспечивающие герметичность сосуда. Такая конструкция позволяет обеспечить высокую несущую способность в сочетании с небольшой массой сосуда. При этом большой хвостовик обеспечивает равномерную передачу усилий на силовую оболочку при нагружении сосуда внутренним давлением, а малый хвостовик служит для прочного закрепления фланца в силовой оболочке.
Одним из основных недостатков прототипа является возможность его повреждения при монтажно-эксплуатационных и регламентных работах. Это связано с тем, что при установке и снятии крышек на фланец действует крутящий момент, передаваемый им на силовую оболочку сосуда. Соединение фланца с силовой оболочкой не способно воспринимать значительные крутящие моменты, так как выполненный в форме тела вращения фланец прокручивается в силовой оболочке, что приводит к нарушению герметичности и прочности сосуда.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении надежности в эксплуатации сосуда давления путем повышения его прочности при действии на фланец крутящих моментов. Это достигается путем выполнения на малых хвостовиках фланцев прорезей, заполненных волокнистым материалом силовой оболочки баллона.
Представленные сведения иллюстрируют следующие фигуры: фиг.1 общий вид предлагаемой конструкции сосуда давления; фиг. 2 конструктивные варианты выполнения фланца; фиг. 3 схема образования соединения силовой оболочки с фланцем при намотке силовой оболочки. Возможность осуществления заявленного устройства подтверждается представленными фигурами, на которых цифрой 1 обозначена силовая оболочка баллона из спиральных и кольцевых слоев композиционных материалов, 2 фланцы, установленные в центральных полюсных отверстиях силовой оболочки, 3 крышки, установленные во фланцах. Каждый фланец выполнен в виде тела вращения и имеет большой хвостовик 4 и малый хвостовик 5, контактирующие с силовой оболочкой. На малых хвостовиках фланцев выполнены прорези 6.
При изготовлении заявленного устройства фланцы 2 устанавливаются на оправку и производится намотка силовой оболочки. При этом слои волокнистого материала силовой оболочки 7 заполняют прорези на малых хвостовиках фланцев, обеспечивая прочное соединение малого хвостовика с силовой оболочкой.
Расстояние между противолежащими прорезями 6 не должно превышать наименьшего диаметра фланца 8, так как в противном случае невозможно обеспечить контакт волокнистого материала со стенками прорезей при намотке силовой оболочки.
При действии на фланец монтажных крутящих моментов соединение малого хвостовика с силовой оболочкой гарантирует невозможность проворота фланца, что обеспечивает требуемый технический результат. ЫЫЫ2

Claims (1)

  1. Композитный баллон для хранения сжатого газа, содержащий силовую оболочку из спиральных и кольцевых слоев волокнистого композиционного материала, установленные в ее центральных полюсных отверстиях фланцы в форме тел вращения с большим и малым хвостовиками и установленные во фланцах крышки, отличающийся тем, что на малых хвостовиках фланцев выполнены прорези, заполненные волокнистым материалом силовой оболочки, при этом расстояние между противолежащими прорезями не превышает наименьшего диаметра фланца.
RU93050105A 1993-10-12 1993-10-12 Композитный баллон для хранения сжатого газа RU2065545C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050105A RU2065545C1 (ru) 1993-10-12 1993-10-12 Композитный баллон для хранения сжатого газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050105A RU2065545C1 (ru) 1993-10-12 1993-10-12 Композитный баллон для хранения сжатого газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93050105A RU93050105A (ru) 1995-12-10
RU2065545C1 true RU2065545C1 (ru) 1996-08-20

Family

ID=20148786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93050105A RU2065545C1 (ru) 1993-10-12 1993-10-12 Композитный баллон для хранения сжатого газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065545C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3508677, кл. 220-3, 1970. Авторское свидетельство СССР N 1089344, кл. F 17 C 1/00, 1982. Основы проектирования и изготовления конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов.- М.: МАИ, 1985, с. 78, рис. 2.20. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU662989B2 (en) Vessel for storing fluid under pressure and able to undergo rupture without cracking open
US5653358A (en) Multilayer composite pressure vessel with a fitting incorporated in a stem portion thereof
US4423802A (en) Shock absorbers
AU690824C (en) Composite conformable pressure vessel
JP2524317B2 (ja) 濃縮ウランのための輸送用容器
US3334780A (en) Pressure fluid container
JP2023524352A (ja) スペースに適合化可能な加圧ガス貯蔵システム
RU2065545C1 (ru) Композитный баллон для хранения сжатого газа
US6357582B1 (en) Ammunition container
US4717035A (en) End closure for composite pressure vessels
NO164123B (no) Innretning og fremgangsmaate for opptak av et energilagrings svinghjul.
CN102047343B (zh) 用于封装核废料的具有强制装配盖子的容器
US4349991A (en) Closing device for large passages in a prestressed pressure vessel
JP4423129B2 (ja) 圧力容器
US3750823A (en) Filament wound vessel and method of manufacture
RU2061927C1 (ru) Композитный баллон для хранения сжатого газа
RU1118U1 (ru) Композицитный баллон высокого давления
RU93050105A (ru) Композитный баллон для хранения сжатого газа
WO1995002152A1 (en) Pressurized fuel vessel
RU2141073C1 (ru) Сосуд высокого давления
US6141962A (en) Container for high pressure
RU2057271C1 (ru) Сосуд высокого давления для текучей среды
EP0152725B1 (en) Anti-strain device for artillery projectiles
RU2072308C1 (ru) Сосуд давления из волокнистых композиционных материалов
RU93049863A (ru) Многослойный сосуд высокого давления для хранения сжатого газа