RU2193933C2 - Устройство для разрушения льда - Google Patents

Устройство для разрушения льда Download PDF

Info

Publication number
RU2193933C2
RU2193933C2 RU2000131227/28A RU2000131227A RU2193933C2 RU 2193933 C2 RU2193933 C2 RU 2193933C2 RU 2000131227/28 A RU2000131227/28 A RU 2000131227/28A RU 2000131227 A RU2000131227 A RU 2000131227A RU 2193933 C2 RU2193933 C2 RU 2193933C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
destructive
ice
conductors
bimetallic
plates
Prior art date
Application number
RU2000131227/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000131227A (ru
Inventor
И.П. Куликов
Т.В. Копытова
О.Ю. Кропова
А.М. Баженов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Priority to RU2000131227/28A priority Critical patent/RU2193933C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2193933C2 publication Critical patent/RU2193933C2/ru
Publication of RU2000131227A publication Critical patent/RU2000131227A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Thermally Actuated Switches (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для очистки поверхностей. Устройство включает разрушающий блок в виде двух электрических проводников в упругой оболочке, соединенных с источником электропитания. Проводники выполнены в виде биметаллических пластин, конструктивно разделенных опорными изоляторами с постоянным механическим контактом опорных кромок и расположенных симметрично плоскости опорных кромок, при этом активные слои биметаллических пластин направлены наружу. Изобретение направлено на увеличение удельных усилий, создаваемых единицей потребляемой электроэнергии на единицу площади, при обеспечении электробезопасности. 1 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам непосредственного преобразования тепловой энергии в механическую работу и предназначено для очистки обледеневших поверхностей и полостей, а также для разрушения образований, возникающих в результате кристаллизации жидкостей, и может быть использовано на всех видах транспорта, в коммунальном хозяйстве и отраслях народного хозяйства, связанных с эксплуатацией трубопроводов.
Известно электровыталкивающее антиобледенительное устройство с выталкивающими элементами на печатных платах, патент США 5326051, кл. В 64 D 15/16, содержащее множество параллельно расположенных электрически изолированных друг от друга проводников, размещенных на двух одинаковых печатных платах. Печатные платы устанавливаются так, что проводники находятся точно один под другим, токи в проводниках соседних плат текут в противоположных направлениях. Возникающие при подаче тока электромагнитные поля создают импульс силы, отталкивающий проводники друг от друга и, тем самым, сбрасывающий лед с аэродинамической поверхности.
Недостатком устройства является малая удельная величина усилия, создаваемого на единицу площади аэродинамической поверхности, а следовательно, невозможность разрушить с его помощью уже сформировавшееся ледяное покрытие значительной толщины, что определяет необходимость непрерывной подачи тока и, следовательно, увеличивает энергозатраты.
Наиболее близким решением, принятым за прототип, является электрическое разделительное устройство по патенту США 4894569, кл. В 64 D 15/00, выполненное в виде двух электрических проводников в эластичных упаковках, изолированных друг от друга. Проводники объединены в общий блок при помощи упругой оплетки и присоединены к источнику питания. При прохождении тока в результате взаимодействия магнитных полей проводников упаковки отталкиваются с образованием зазора между ними.
Недостатком прототипа является то, что для получения перемещения упаковок, достаточного для разрушения ледяного покрытия, проводники должны быть подключены к сильноточному источнику, что ведет к значительному энергопотреблению, снижает электробезопасность устройства и существенно ограничивает область его применения.
Задачей изобретения является увеличение перемещений разрушающих элементов устройства при увеличении удельных усилий, создаваемых единицей потребляемой электроэнергии на единицу площади, при обеспечении необходимой электробезопасности.
Техническим эффектом явилось создание устройства для разрушения льда, обеспечивающее необходимое увеличение перемещений разрушающих элементов устройства при увеличении удельных усилий, создаваемых единицей потребляемой электроэнергии на единицу площади, при обеспечении необходимой электробезопасности.
Это достигается тем, что в предлагаемом устройстве для разрушения льда, содержащем разрушающий блок в виде двух электрических проводников в упругой оболочке, соединенных с источником электропитания, каждый проводник выполнен в виде биметаллической пластины, биметаллические пластины конструктивно разделены опорными изоляторами с постоянным механическим контактом опорных кромок и расположены симметрично плоскости опорных кромок, при этом активные слои биметаллических пластин направлены наружу. Разрушающие блоки электрически объединены в гирлянду, расположенную на освобождаемой ото льда поверхности.
Идея изобретения заключается в том, что пара специально подобранных материалов со значительно различающимися коэффициентами линейного расширения (активный и пассивный) и высокими по сравнению с медью, традиционно используемой в качестве проводников, удельными сопротивлениями объединены в одну биметаллическую пластину, нагревание которой при пропускании электрического тока приводит к ее деформации и созданию усилия, используемых для разрушения ледяных образований.
На фиг. 1 изображен разрушающий блок устройства в пассивном (исходном) состоянии;
на фиг.2 - разрушающий блок в активном состоянии при нагреве на 65oС;
на фиг.3 и 4 изображен вариант соединения разрушающих блоков в гирлянду и размещения на освобождаемой ото льда поверхности;
на фиг. 5 представлен пример использования разрушающих блоков для удаления ледяных сосулек с фронтона здания.
Устройство для разрушения льда содержит первый проводник 1, второй проводник 2, опорные изоляторы 3, упругую электроизолирующую оболочку 4, прописными буквами обозначены элементы, поясняющие работу устройства: А - активные слои биметаллических пластин, Б - пассивные слои биметаллических пластин, В - элементы рабочей поверхности, на которой установлено устройство для разрушения льда, Г - набор разрушающих блоков, собранных в гирлянду, QΣ - разрушающее усилие, L - плечо приложения разрушающего усилия, fΣ - максимальное перемещение поверхности воздействия разрушающего блока.
Разрушающий блок содержит две биметаллические пластины 1 и 2 из материала, например, ТБ1613 по ГОСТ 10533, каждая из которых образована пассивным "Б" и активным "А" слоями, пластины разделены опорными изоляторами 3 и заключены в упругую тепло- и электроизолирующую оболочку 4. Биметаллические разрушающие блоки могут быть соединены последовательно в гирлянду "Г" различными способами, например так, как показано на фиг.3, 4, и располагаться на освобождаемой поверхности в специальных пазах корпуса "В". Разрушающее устройство подключается к источнику электропитания (не показано). Количество элементов гирлянды определяется площадью поверхности, освобождаемой от льда, а также параметрами источника питания.
Устройство работает следующим образом. При подаче напряжения по цепочке из биметаллических пластин 1 и 2 протекает ток, вызывая эффективное нагревание биметаллических пластин 1 и 2 благодаря высокому удельному сопротивлению их слоев. Нагревание вызывает удлинение биметаллических пластин 1 и 2, причем для активных слоев "А" оно больше, чем для пассивных слоев "Б", что приводит к прогибу "f" в сторону активных слоев, расположенных на внешних поверхностях блока, то есть в противоположных направлениях. Наличие опорной поверхности очищаемого ото льда объекта непосредственно под разрушающим блоком определяет направление суммарных прогиба fΣ пластин 1, 2 и усилия QΣ в сторону ледяного образования, отделяя или разрушая ледяное покрытие на освобождаемой поверхности. При отключении электропитания биметаллические пластины 1 и 2 остывают и разрушающий блок возвращается в исходное состояние.
Приведем расчет максимальной деформации биметаллической пластины из материала ТБ1613 ГОСТ 10533 и усилия, возникающего при этой деформации, используя методики [1] и [2].
Пусть
l=50 мм - длина пластины;
b=5 мм - ширина пластины;
h=2 мм - толщина пластины;
E1=12500 кгс/мм2 - модуль упругости активного слоя биметалла;
Е2=17500 кгс/мм2 - модуль упругости пассивного слоя биметалла;
σт = 50 кгс/мм2 - предел текучести;
k=1,1 - коэффициент запаса прочности;
А=15,7•10-6 С-1 - удельный прогиб.
За расчетную схему принимаем свободно опертую балку, нагруженную в центре силой Q.
Из условия прочности находим σдоп::
σдоп = σт/k = 50/1.1 = 45.5 кг/мм2;
допустимый изгибающий момент:
Mдоп = σдоп•W,
где W - момент сопротивления,
W=b•h2/6=5•22/6=3,33 мм2;
Мдоп=45,5•3,33=151,7 кгс•мм.
При выбранной схеме нагружения балки:
Мдопдоп•1/4;
Qдоп=4Мдоп/1=4•151,7/50=12,1 кгс.
Прогиб в середине пластины при х = 1/2 составит
f=Qдoп•l3/(48J•Eпp),
где J - момент инерции сечения,
J=b•h3/12=5•23/12=3,33 мм4;
Епр - приведенный модуль упругости:
Епр=(E12)/2=(12500+17500)/2=15000 кгс/мм2;
f=12,1•503/(48•3,33•15000)=0,63 мм.
Температура, на которую необходимо нагреть биметаллическую пластину для получения прогиба f, может быть подсчитана по формуле
ΔT=f•h/(A•(12+f2))=1,26•2/(15,7•10-6(502+0,632))=64,16oС.
Определим электрическую мощность, необходимую для нагрева биметаллической пластины на 64oС. Плотность тока может быть определена по формуле [3] :
Figure 00000002

где ρ - удельное сопротивление проводника;
q - площадь сечения проводника;
k - коэффициент теплоотвода;
S - площадь боковой поверхности единицы длины проводника.
При этом мы полагаем, что:
k0=1 - коэффициент сопротивления;
ρ = ρ0, т.е. α=0 - температурный коэффициент сопротивления.
В нашем случае: ΔT=64oС, ρ=11,3 мкОм•см, q=5•2=10 мм2, k=10-3 Вт/см2, S= 2•(5+2)•1=14 мм2. Подставляя приведенные значения, получаем δ=2,82 А/мм2.
Сила тока при плотности тока δ=2,82 А/мм2 и площади сечения проводника q=10 мм2 составляет
I=δ•q=28,2 А.
Сопротивление биметаллической пластины:
R=ρ•l/q=5,65•10-4 Ом.
Мощность:
Р=I2•R=0,45 Вт.
Таким образом, произведенные расчеты показали, что при нагревании, например, на 64oС биметаллическая пластина из материала ТБ1613 ГОСТ 10533 длиной 50 мм, шириной 5 мм и толщиной 2 мм, концы которой зафиксированы, прогибается в средней части на 0,63 мм, при этом возникает сила 12,1 кгс. Применение в качестве разрушительного блока двух биметаллических пластин, разделенных опорными изоляторами, с постоянным механическим контактом опорных кромок, расположенных симметрично плоскости опорных кромок так, что активные слои биметаллических пластин направлены к наружной поверхности блока, позволяет суммировать усилия от деформации каждой пластины и вызываемые ими перемещения. Таким образом, с помощью разрушающего блока, изображенного на фиг.1, может быть получено усилие QΣ = 24.2 кгс и максимальное перемещение поверхности воздействия разрушающего блока fΣ = 1.26
Оценим параметры ледяного образования, представленного на фиг.5, которое может быть устранено одним разрушающим блоком с биметаллическими пластинами толщиной, например, 1 мм с той же длиной и шириной. Для разрушающего блока с пластинами такой толщины усилие QΣ = 6.2 кгс, а максимальное перемещение поверхности воздействия разрушающего блока fΣ = 2.6 мм.
Предположим, что усилие прикладывается к ледяному цилиндру (например, сосульке) на расстоянии 100 мм от точки его крепления, L=100 мм.
Допустимый изгибающий момент:
σдоп=M/W,
где M = QΣ•L - момент силы, возникающей при максимальной деформации разрушающего блока;
W = π•d3/32 - момент сопротивления;
σдоп=0,1 кгс/мм2 - допустимый изгибающий момент льда.
σдоп = QΣ•L•32/(π•d3),
Figure 00000003
мм.
Подсчитаем силу, возникающую между двумя проводниками с током при взаимодействии их магнитных полей (прототип), если геометрические размеры этих проводников совпадают с размерами биметаллических элементов, а электрическая мощность, затрачиваемая на создание магнитного поля, соответствует мощности, расходуемой на нагрев биметалла.
Сила электродинамического взаимодействия двух параллельных проводников одинаковой длины, расположенных друг напротив друга без сдвига, может быть подсчитана по формуле [3]:
Figure 00000004

где В=1,02•10-8I02,
I0 - сила тока в проводниках,
Figure 00000005

R0м•1/q=0,0178•0,05/10=8,9•10-5 Ом
Figure 00000006

l - длина проводников, l=50 мм,
s - расстояние между проводниками, s=0,5 мм - определяется из условия обеспечения электроизоляции.
Figure 00000007
кгс.
Таким образом, сила, развиваемая при электромагнитном взаимодействии, почти в 1185 раз меньше силы, возникающей при деформации биметаллического проводника, при этом сила электромагнитного взаимодействия, как следует из выше приведенной формулы, уменьшается по мере отталкивания пропорционально увеличению расстояния между проводниками, принципиально снижая эффективность прототипа.
Источники информации
1. С.П.Тимошенко. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. М.: Наука, 1971.
2. Прочность. Устойчивость. Колебания. Справочник в трех томах под ред. И.А.Бергера и Я.Г.Пановко. М., 1968.
3. А. М. Залесский. Электрические аппараты высокого напряжения. Л.: Госэнергоиздат, 1957.

Claims (2)

1. Устройство для разрушения льда, включающее разрушающий блок в виде двух электрических проводников в упругой оболочке, соединенных с источником электропитания, отличающееся тем, что каждый проводник выполнен в виде биметаллической пластины, пластины конструктивно разделены опорными изоляторами с постоянным механическим контактом опорных кромок и расположены симметрично плоскости опорных кромок, при этом активные слои биметаллических пластин направлены наружу.
2. Устройство для разрушения льда по п. 1, отличающееся тем, что разрушающие блоки электрически объединены в гирлянду, расположенную на освобождаемой ото льда поверхности.
RU2000131227/28A 2000-12-13 2000-12-13 Устройство для разрушения льда RU2193933C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131227/28A RU2193933C2 (ru) 2000-12-13 2000-12-13 Устройство для разрушения льда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131227/28A RU2193933C2 (ru) 2000-12-13 2000-12-13 Устройство для разрушения льда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2193933C2 true RU2193933C2 (ru) 2002-12-10
RU2000131227A RU2000131227A (ru) 2002-12-27

Family

ID=20243355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131227/28A RU2193933C2 (ru) 2000-12-13 2000-12-13 Устройство для разрушения льда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2193933C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3527917A1 (en) * 2018-02-16 2019-08-21 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Cooling apparatus for defrosting

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3527917A1 (en) * 2018-02-16 2019-08-21 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Cooling apparatus for defrosting

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1996028846A1 (en) Heat sink
US6374909B1 (en) Electrode arrangement for electrohydrodynamic enhancement of heat and mass transfer
JP2003533031A5 (ru)
US5291461A (en) Elastomer structure for transducers
US7969049B2 (en) High power density cooling of electrical machines using ceramic tubes of high thermal conductivity
JP2006190639A (ja) 自己調整型ヒータ・アセンブリおよびその製造方法
RU2193933C2 (ru) Устройство для разрушения льда
US3397331A (en) Electrode structure for a magnetohydrodynamic device
US5928549A (en) Etched foil heater for low voltage applications requiring uniform heating
US3274408A (en) High temperature anisotropic nonconsumable electrode
EP0320862B1 (en) Positive temperature coefficient thermistor heating pad
EP3654393A1 (en) Thermoelectric module
KR101428035B1 (ko) 면상 발열체
WO1996015412A2 (en) Cascade of thermoelectric couples
KR102571150B1 (ko) 열전 모듈
JP2009284633A (ja) 非接触型電力伝送装置
KR102571149B1 (ko) 열전 모듈
EP4012788A1 (en) Thermoelectric conversion element
US20220037575A1 (en) Thermoelectric apparatus
JP2004319479A (ja) 高周波屈曲式ラッチングリレー
JPH0555639A (ja) 熱電装置
CN111180265B (zh) 接触器的散热结构、接触器及电器盒
JP2501876B2 (ja) 定温度ヒ―タ
KR19990033366U (ko) 반도체 섬유를 발열체로 이용한 전기매트의 면상 발열체
CN219677134U (zh) 一种真空断路器的主导电回路及真空断路器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041214