RU2383475C1 - Устройство для слива жидкости - Google Patents

Устройство для слива жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2383475C1
RU2383475C1 RU2008130740/11A RU2008130740A RU2383475C1 RU 2383475 C1 RU2383475 C1 RU 2383475C1 RU 2008130740/11 A RU2008130740/11 A RU 2008130740/11A RU 2008130740 A RU2008130740 A RU 2008130740A RU 2383475 C1 RU2383475 C1 RU 2383475C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
drain
pipelines
liquid
pipeline
Prior art date
Application number
RU2008130740/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008130740A (ru
Inventor
Василий Иванович Дресвянников (RU)
Василий Иванович Дресвянников
Юрий Афанасьевич Опарин (RU)
Юрий Афанасьевич Опарин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева"
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 "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева"
Priority to RU2008130740/11A priority Critical patent/RU2383475C1/ru
Publication of RU2008130740A publication Critical patent/RU2008130740A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2383475C1 publication Critical patent/RU2383475C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкции устройств для слива топлива из баков, имеющих кольцевые днища, например из баков тороидальной формы. Устройство для слива содержит несколько сливных трубопроводов, опускные концы которых объединены в коллектор, а диаметры определены по формуле
Figure 00000005
где Q - объемный расход жидкости из бака, м3/с; ζ - коэффициент сопротивления трубопровода; Н - длина проекции оси сливного трубопровода на вектор ускорения, м; a - действующее ускорение, м/с2; k - коэффициент запаса, назначаемый в диапазоне k=1,1…1,2. Устройство служит для уменьшения незабираемого остатка жидкости в баке с кольцевым днищем, особенно при наклонном положении. 6 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкции устройств для слива топлива из баков, имеющих кольцевые днища, например из баков тороидальной формы.
Известны устройства для слива жидкости из баков тороидальной формы, включающие желоб, приваренный к баку и сообщаемый с полостью бака через калиброванные отверстия, выполненные в днище бака, с целью обеспечения равномерного опускания уровня топлива в баке вплоть до прорыва газа в желоб, например устройство, использованное в баке разгонного блока по патенту России №2156723 с приоритетом от 03 ноября 1999 г.
Недостатком подобных устройств является большой незабираемый остаток топлива для случаев, когда перед остановом двигателя вектор его тяги отклонен от продольной оси бака, при этом зеркало топлива также отклоняется от горизонтальной плоскости, перпендикулярной оси бака.
Известно также устройство для слива жидкости из бака с кольцевым днищем, описанное в книге Н.М.Беляева «Расчет пневмогидравлических систем ракет», Москва, «Машиностроение»», 1983 г. и показанное на рис.8.2ж), стр.115. Устройство содержит коллектор на днище бака, образованный днищем бака, соплом двигателя и кольцевой пластиной, установленной над ними и имеющей отверстия для сообщения с полостью бака. К коллектору присоединен сливной трубопровод.
Устройство имеет тот же недостаток, что и описанный выше аналог.
За прототип настоящего изобретения принято устройство для слива топлива из цилиндрического бака с вогнутым днищем, имеющее многоточечный отбор топлива, описанное в той же книге Н.М.Беляева и показанное на рис.8.2з), стр.115. Устройство содержит кольцевой коллектор, образованный цилиндрической стенкой бака, вогнутым днищем и кольцевой пластиной, установленной над ними. В пластине выполнены профилированные отверстия для сообщения с полостью бака. Снизу к днищу подсоединены сливные трубопроводы.
При работе устройства топливо поступает из бака в коллектор через профилированные отверстия и далее через сливные трубопроводы к двигателям.
Недостатком прототипа, как и описанных выше аналогов, является большой незабираемый остаток топлива в баке в случае, когда зеркало топлива установится под наклоном к коллектору в конце работы двигателя из-за возникновения эксцентриситета тяги после сброса полезных нагрузок. Наклон зеркала топлива может быть произвольным по отношению к плоскостям стабилизации.
Изобретение направлено на уменьшение незабираемого остатка топлива в баках с кольцевыми днищами.
Схема предлагаемого устройства представлена на фиг.1.
Устройство для слива жидкости из бака 1 кольцевой формы содержит присоединенные к баку два или более сливных трубопроводов 2, 3, 4, опускные концы которых объединены в коллектор 5, подсоединенный к двигателю (не показан).
При работе устройства на него действует ускорение a от работающего двигателя. В конце работы двигателя (в конце слива жидкости из бака) вектор ускорения может отклоняться от оси бака на угол φ, соответственно поверхность жидкости в баке установится под углом φ к днищу бака, как это показано на фиг.1. Входы в сливные трубопроводы 4 и 3 последовательно оголятся, а весь расход жидкости Q пойдет через один трубопровод 2. В трубопроводах 3 и 4 при этом поверхность жидкости должна установиться на некоторой гарантированной высоте h над коллектором для того, чтобы предотвратить прорыв газа в коллектор из трубопроводов 3 и 4. Для этого необходимо, чтобы гидростатическое давление столба жидкости в трубопроводе 2, определяемое по формуле
Figure 00000001
было равно или больше гидросопротивления трубопровода 2 при расходе Q, которое определяется по формуле
Figure 00000002
где Н - длина проекции оси сливного трубопровода на вектор ускорения, м;
ρ - плотность жидкости, кг/м3;
a - действующее ускорение, м/с2;
ζ - коэффициент сопротивления сливного трубопровода;
d - внутренний диаметр сливного трубопровода, м.
Приравняв (1) и (2), получим формулу для расчета диаметра трубопровода, при котором обеспечивается работа устройства
Figure 00000003
Коэффициент запаса k=1,1-1,2 служит для обеспечения ненулевого значения величины h (см. фиг.1) и для компенсации случайных отклонений параметров Q, a, ζ.
Работа предлагаемого устройства наглядно представлена кинокадрами слива жидкости из бака модельной установки с прозрачными трубопроводами (фиг.2-6). Кадры фиг.2, 3, 4, 5 показывают, как по мере последовательного оголения входов в трубопроводы свободная поверхность в трубопроводах устанавливается все ниже. Уровни свободной поверхности в трубопроводах одинаковы. На кадре фиг.5 показана работа устройства в момент, когда весь расход жидкости идет через один трубопровод. Этот момент является расчетным для определения необходимого диаметра трубопровода по формуле (3). В дальнейшем, когда начнет опорожняться последний трубопровод (см. кадр на фиг.6), уровни свободной поверхности во всех трубопроводах сравняются, и жидкость из всех трубопроводов сольется в коллектор практически одновременно. Незабираемый остаток складывается из гидравлического остатка в баке у входа в последний трубопровод и пленки жидкости на стенках этого трубопровода.
Основное преимущество предлагаемого устройства для слива жидкости из бака перед прототипом заключается в уменьшении незабираемого остатка жидкости в баке с кольцевым днищем как в случае совпадения вектора ускорения с продольной осью бака, так и, особенно, при наклонном положении вектора ускорения к оси бака в произвольном направлении.
Это достигается объединением опускных концов сливных трубопроводов в коллектор и назначением диаметра трубопроводов по условию исключения прорыва газа в коллектор, пока не опорожнятся все трубопроводы.
Дополнительными преимуществами являются уменьшение массы устройства, простота экспериментальной отработки и технологичность конструкции.

Claims (1)

  1. Устройство для слива жидкости из бака с кольцевым днищем, содержащее два или более сливных трубопроводов, подсоединенных к днищу бака, отличающееся тем, что опускные концы сливных трубопроводов объединены в коллектор, подстыкованный к двигателю, а диаметры сливных трубопроводов определены по формуле
    Figure 00000004

    где Q - объемный расход жидкости из бака, м3/с;
    ζ - коэффициент сопротивления трубопровода;
    Н - длина проекции оси сливного трубопровода на вектор ускорения, м;
    a - действующее ускорение, м/с2;
    k - коэффициент запаса, назначаемый в диапазоне k=1,1…1,2.
RU2008130740/11A 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для слива жидкости RU2383475C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130740/11A RU2383475C1 (ru) 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для слива жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130740/11A RU2383475C1 (ru) 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для слива жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008130740A RU2008130740A (ru) 2010-01-27
RU2383475C1 true RU2383475C1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42121803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130740/11A RU2383475C1 (ru) 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для слива жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2383475C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЯЕВ Н.М. Расчет пневмогидравлических систем ракет. - М.: Машиностроение, 1983, с.115. SU 108545 А1 (Трандофилов Я.Я.), 01.01.1957. RU 2140379 С1 (АООТ «ОКБ Сухого»), 27.10.1999. JP 60099891 A (BOEING СО), 03.06.1985. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008130740A (ru) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7042214B2 (ja) 宇宙飛行体のための液体貯蔵タンクおよびシステムおよび推進システムならびに関連する方法
Alsaydalani et al. Internal fluidization in granular soils
RU2007122348A (ru) Встроенный пластмассовый вкладыш для топливных баков для условий микрогравитации
KR20080015850A (ko) 압력 기반 항공기 연료량 모니터링 시스템 및 방법
Halbwachs et al. Final step of the 32-year Lake Nyos degassing adventure: Natural CO2 recharge is to be balanced by discharge through the degassing pipes
US5304303A (en) Apparatus and method for separation of immiscible fluids
US10139014B2 (en) Device for controlling the filling of a pipe as it is being laid in a stretch of water, and associated assembly and method
RU2383475C1 (ru) Устройство для слива жидкости
NO20120783A1 (no) Apparat og fremgangsmåte for miksing av i det minste en første og andre fluidfase
CN104453813A (zh) 一种利用毛细管单向阀控制起泡剂加注装置及其方法
JP6596230B2 (ja) 鉛直変位計測装置
CN107422084B (zh) 水平气井泡沫排水剂性能的评测方法
JP5768817B2 (ja) Lng受入構造
WO2015015526A1 (en) Plant for recovering energy from fluids
CN104728191B (zh) 一种利用液压缸活塞杆空腔储油的液压系统
JP6146736B2 (ja) 平底円筒タンクの制振装置
RU2764861C1 (ru) Система заправки баков от общей заправочной магистрали
Chato et al. Inverted outflow ground testing of cryogenic propellant liquid acquisition devices
US1286976A (en) Hydraulic storage and delivery system.
KR102109541B1 (ko) 내진형 연료탱크
RU2709641C1 (ru) Топливный отсек летательного аппарата с деформируемым расходным баком
CN210051204U (zh) 一种水蓄能布水器
JP2002242173A (ja) 薬液注入工法
US1776907A (en) Storage device for volatile liquids
RU2384487C1 (ru) Заборное устройство

Legal Events

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

Effective date: 20130725