RU2460054C1 - Гидродинамический стенд - Google Patents

Гидродинамический стенд Download PDF

Info

Publication number
RU2460054C1
RU2460054C1 RU2011120959/28A RU2011120959A RU2460054C1 RU 2460054 C1 RU2460054 C1 RU 2460054C1 RU 2011120959/28 A RU2011120959/28 A RU 2011120959/28A RU 2011120959 A RU2011120959 A RU 2011120959A RU 2460054 C1 RU2460054 C1 RU 2460054C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
underwater vehicle
test bench
chamber
stand
Prior art date
Application number
RU2011120959/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Валентинович Красильников (RU)
Антон Валентинович Красильников
Роман Валентинович Красильников (RU)
Роман Валентинович Красильников
Олег Иванович Ефимов (RU)
Олег Иванович Ефимов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
Priority to RU2011120959/28A priority Critical patent/RU2460054C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460054C1 publication Critical patent/RU2460054C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области экспериментальной техники и может быть использовано для испытаний различных подводных объектов и пусковых устройств, в частности пусковых устройств торпедных аппаратов. Технический результат заключается в создании стенда с возможностью перенастройки под установку и проведения испытаний различных исследуемых объектов. Гидродинамический стенд содержит резервуар-имитатор с днищами и элементами направления движения для подводного аппарата, частично заполненный жидкостью и имеющий газовую демпфирующую полость, систему установки в нем гидростатического давления, шлюзовую камеру с откидывающейся крышкой и пусковым устройством подводного аппарата, размещенную на днище резервуара, устройство торможения и остановки подводного аппарата, блок управления и регистрации положения и параметров движения последнего. Особенность гидродинамического стенда заключается в том, что днища внутри резервуара-имитатора стянуты штангами, на штангах закреплены направляющие элементы, устройства для регистрации положения и параметров движения подводного аппарата при пуске, устройство его торможения и остановки, при этом часть демпфирующей газовой полости резервуара выполнена в виде установленного на нем ресивера, который через невозвратный клапан соединен с демпфирующей газовой полостью резервуара, при этом днище со штангами и шлюзовая камера снабжены опорной тележкой для их выдвижения из резервуара при перенастройке параметров стенда под исследуемые объекты, а сам резервуар-имитатор выполнен с возможностью поворота и фиксации его в вертикальной плоскости. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области экспериментальной техники и может быть использовано для испытаний различных подводных объектов и пусковых устройств, в частности, пусковых устройств торпедных аппаратов.
Известны гидродинамические стенды для технологических испытаний торпедных аппаратов (подводных пусковых устройств), например стенды для испытаний торпедных аппаратов, в которых используется самовыход торпед - стенд по патенту РФ №2203469, МПК F41F 3/10, 2003, включающий резервуар с водой, имитирующий забортную среду, тросовую линию, определяющую направление свободного перемещения стартующей торпеды в баке, устройство ее торможения и остановки при завершении испытания, а также измерительно-регистрирующую и пусковую аппаратуру.
Недостатками такого стенда являются большие габариты, отсутствие имитации забортного давления, невозможность испытаний пусковых устройств с силовыми установками динамического разгона изделия (макета подводного аппарата) до необходимых для его безопасного отделения от подвижного подводного носителя скоростей выхода за срез пусковой трубы.
Для исключения перечисленных недостатков разрабатываются гидродинамические стенды, содержащие прочную, заполняемую водой камеру, в которой организуется демпфирующая воздушная полость, используемая для создания необходимого гидростатического давления в камере перед началом испытаний и имитационных условий для реализации выхода подводного аппарата за обводы его носителя.
Наиболее близким к настоящему изобретению по устройству и принятым в качестве прототипа является гидродинамический стенд по патенту РФ №2398199 (МПК G01M 10/00, 2010). Согласно патенту гидродинамический стенд содержит камеру, заполненную водой, направляющие дорожки для подводного аппарата, устройство для его торможения, воздушную демпфирующую емкость, систему установки гидростатического давления и узел крепления пускового устройства подводного аппарата. Особенность гидродинамического стенда заключается в том, что в камере размещены подвижная перегородка для разграничения демпфирующей емкости и воды, выполненная в виде поршня с ограничивающим его ход упором и замыкателем для фиксации конечного положения поршня; переборка с откидывающейся крышкой, формирующая расходную (шлюзовую) полость, в которой установлен быстроразъемный узел крепления пускового устройства подводного аппарата, частично расположенного вне камеры, причем расходная полость и камера оснащены системой уравнивания давления с демпфирующей емкостью. Благодаря такому выполнению, обеспечивается приближение режима пуска подводных аппаратов к реальным условиям их работы на глубине.
Однако такое устройство обладает рядом недостатков.
Сборка и монтаж подобного стенда с обязательным обеспечением соосности пускового устройства, направляющих элементов стенда при движении объекта во время испытания и тормозного устройства подводного аппарата являются сложными и трудоемкими задачами. Существенных трудовых и энергетических затрат требуют операции по снятию давления в демпфирующей полости стенда ввиду необходимости ее полного опорожнения, что отрицательно сказывается на расходе используемого воздуха среднего давления и, как следствие, ресурсе компрессоров, расходе электроэнергии и других факторах.
В настоящее время динамический пуск подводного аппарата с носителя часто производится не только в горизонтальной плоскости, но и под некоторым положительным углом к горизонту, который может достигать 90°. В этом случае влияние угла расположения пускового устройства на динамические выходные характеристики подводного аппарата может быть весьма существенным. Упомянутый ранее гидродинамический стенд, принятый за прототип, позволяет имитировать пуск подводного аппарата только в горизонтальной плоскости.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка конструкции гидродинамического стенда, не имеющего перечисленных выше недостатков, а также обладающего возможностью технологически малозатратной перенастройки стенда под установку и проведение испытаний различных исследуемых объектов.
Технический результат изобретения достигается за счет того, что в гидродинамическом стенде, содержащем частично заполненный жидкостью замыкаемый днищами резервуар-имитатор забортной среды, имеющий газовую демпфирующую полость, систему установки в нем имитируемого гидростатического давления, шлюзовую камеру с пусковой установкой с размещенным в ней в исходном положении подводным аппаратом, днища внутри резервуара стянуты штангами с закрепленными на них направляющими элементами для движения подводного аппарата, устройством торможения последнего и его остановки, блоком управления и регистрации с набором датчиков положения и параметров движения подводного аппарата, а также работы пусковой установки и гидродинамического стенда. Днище резервуара-имитатора с жестко закрепленными на нем шлюзовой камерой и размещенным в ней пусковым устройством снабжено опорной тележкой с возможностью ее перемещения относительно корпуса резервуара-имитатора по неподвижно установленным направляющим. Этим обеспечивается возможность перенастройки стенда под другие исследуемые объекты.
Часть демпфирующей газовой полости оформлена в виде конструктивно размещенного отдельно ресивера, с помощью невозвратного клапана соединенного с другой, расположенной непосредственно в резервуаре-имитаторе частью демпфирующей газовой полости, для выравнивания в них давления.
Имитация условий пуска подводного аппарата под углом к горизонту осуществляется за счет того, что снаряженный резервуар-имитатор выполнен поворотным, для чего оснащен устройствами его подъема и фиксации в вертикальной плоскости под заданным углом к горизонтальной плоскости. При этом для исключения необходимости расположения стенда на большой высоте от пола помещения в последнем может быть предусмотрена технологическая щель, в которой при повороте стенда будет размещаться выступающее за габариты его корпуса пусковое устройство подводного аппарата.
Сущность настоящего изобретения отражена на чертежах:
- на Фиг.1 - продольное сечение стенда;
- на Фиг.2 - поперечное сечение А-А стенда;
- на Фиг.3 - общий вид стенда в положении максимального угла отклонения относительно горизонта.
Стенд содержит (Фиг.1) прочный резервуар-имитатор 1, включающий обечайку 2, замыкаемую днищами 3 и 4, стянутыми при помощи штанг 5, заполненный жидкостью 6 так, что в верхней части резервуара-имитатора образована демпфирующая полость 7. На днище 3 герметично установлены шлюзовая камера 8 с откидывающейся крышкой 9 и пусковой блок 10, обеспечивающий пуск макета 11 подводного аппарата. На штангах 5 неподвижно закреплены (Фиг.2) рамочные кронштейны 12 с направляющими элементами 13, а также (Фиг.1) тормозное устройство 14, задняя часть которого размещена в установленной в днище 4 технологической камере 15, обеспечивающей доступ к задней крышке устройства 14. Объем демпфирующей полости 7 стенда частично оформлен в виде баллона-ресивера 16, который через невозвратный клапан 17 соединен с полостью стенда. Днище 3 снабжено опорной тележкой 18 с возможностью ее перемещения относительно обечайки 2 резервуара-имитатора по неподвижно установленным направляющим 19 для обеспечения технологической переналадки оснастки стенда под другой объект, включающий шлюзовую камеру 8, пусковой блок 10, штанги 5, рамочные кронштейны 12 с направляющими элементами 13 и тормозное устройство 14, при этом обечайка 2 стенда установлена на основаниях 20 с возможностью поворота в вертикальной плоскости при помощи шарнирно установленных в них и приваренных к обечайке осей 21 на угол от 0° до 90° (Фиг.1, 3), обеспечиваемого работой гидралического привода 22. Для работы стенда в вертикальной плоскости под углом к горизонту выполнена технологическая щель 23, крышка 24 которой с помощью оси 25 выполнена поворотной, обеспечивая тем самым размещение щели 23 днища 3 стенда с пусковым устройством.
На Фиг.1 показаны также датчики 26 положения макета 11, снабженного кольцевой магнитной меткой 27 относительно переднего среза пускового блока; кабель 28 связи датчиков 26 с измерительно-регистрирующей и управляющей аппаратурой 29; узел 30 герметизации кабеля 28.
Тормозное устройство 14 имеет направляющий блок 31, обтюрирующие переборки 32, буфер 33 и прочную крышку 34, доступ к которой осуществляется через горловину 35 технологической камеры 15.
Возврат макета 11 в пусковой блок 10 после пуска обеспечивается катушкой 36 с тросиком, закрепленным на хвостовой части макета.
Гидродинамический стенд работает следующим образом.
При подготовке к работе производится установка и настройка аппаратуры стенда под параметры исследуемого конкретного образца пускового устройства. Для этого днище 3 с установленной на нем шлюзовой камерой 8, штангами 5, рамочными кронштейнами 12 и направляющими элементами 13, датчиками 26 и тормозным устройством 14 с помощью опорной тележки 18 выдвигается из обечайки 2 и перемещается по неподвижно установленным направляющим 19 до положения, обеспечивающего свободный доступ ко всем узлам стенда. После этого к шлюзовой камере 8 с помощью крепежного устройства, например болтов, подсоединяется испытываемое пусковое устройство с обеспечением соосности с ним направляющих элементов 13 и обтюрирующих колец 32 тормозного устройства 14. Датчики 26 устанавливаются по месту для регистрации динамических выходных характеристик макета 10 подводного аппарата. После установки макета сборка в виде единой конструкции на опорной тележке 18 перемещается по направляющим 19 внутрь обечайки 2 стенда. При этом тормозное устройство 14 упирается своим буртиком в технологическую камеру 15, а концы штанг 5 входят в отверстия днища 4 и закрепляются гайками.
Перед началом испытаний все полости стенда находятся под атмосферным давлением.
С помощью не показанных на схеме заливного устройства и системы вентиляции внутренняя полость резервуара-имитатора 1 заполняется жидкостью 6 (используемым в пусковом блоке ингибитором или водой) так, чтобы сформировать в верхней части камеры демпфирующую полость 7.
С помощью аналогичных с прототипом и не обозначенных на схеме клапанов системы воздуха среднего давления в демпфирующую полость 7 подают воздух (также может использоваться инертный газ, например азот) до достижения установочного давления имитации глубины работы пускового блока 10. Стенд подготовлен к работе.
По команде от аппаратуры 29 срабатывает пусковой блок 10, макет 11 выходит в резервуар-имитатор 1, что сопровождается увеличением давления в расположенной в резервуаре части демпфирующей полости 7. При этом создаваемая разность давлений в резервуаре-имитаторе 1 и части демпфирующей полости 7, выполненной в виде ресивера 16, преодолевая противодействие пружины, заставляет шток невозвратного клапана 17 отойти от седла и открыть клапан, в результате чего давление в одной части демпфирующей полости (внутри резервуара-имитатора 1) уравнивается с давлением в другой ее части (внутри ресивера). После уравнивания давления клапан закрывается, разъединяя две части демпфирующей полости 7 между собой, что позволяет в случае необходимости снятия давления в демпфирующей полости 7 сохранить давление в ее большей части, сформированной в виде баллона-ресивера, и, тем самым, способствовать экономии сжатого газа.
Перемещение макета 11 по направляющим элементам 12 фиксируется аппаратурой 29 с помощью датчиков 26.
После полного выхода из пускового блока 10 макета 11 его носовая оконечность входит в тормозное устройство 14. За счет обтюрации макета 11 в переборках 32 давление в замыкаемой макетом емкости тормозного устройства 14 возрастает, чем формируется тормозное воздействие на макет 11. При его подходе к буферу 33, он останавливается (подробнее см. Патент РФ на полезную модель №87510, 2009).
После возврата катушкой 36 подводного аппарата 11 в пусковое устройство 10 и восполнения энергетического запаса последнего в демпфирующей полости 7 заново формируется давление, соответствующее имитируемой глубине пуска. Стенд готов к следующему срабатыванию.
В случае необходимости имитации пуска макета подводного аппарата 11 под углом к горизонтальной плоскости опорная тележка 18 отсоединяется от шлюзовой камеры 8 и перемещается по направляющим 19 в крайнее левое (см. Фиг.1) по отношению к стенду положение. Затем часть направляющих 19 разворачивается вокруг оси 25 и убирается внутрь технологической щели 23. После этого с помощью гидравлического привода 22 готовый к срабатыванию гидродинамический стенд разворачивается на нужный угол относительно осей 21, при этом пусковое устройство 10 может частично или полностью входить в технологическую щель 23. После разворота гидродинамический стенд фиксируется в выбранном положении, что позволяет произвести динамический пуск макета подводного аппарата 11 под нужным углом к горизонту.
При необходимости проведения диагностики пускового блока 10 или его замены аналогичным по массогабаритным характеристикам пусковым устройством шлюзовая камера 8 закрывается крышкой 9, затем давление в шлюзовой камере снимается и находящаяся в ней жидкость удаляется с помощью непоказанной системы заполнения/осушения. После чего пусковой блок 10 может быть демонтирован.
При замене пускового блока 10 на новый, требующей корректировки состава и расположения внутренней начинки стенда, производится снятие давления в демпфирующей полости 7 и слив жидкости из прочной камеры 1. После этого на стенд может быть смонтировано новое пусковое устройство 10 в соответствии с описанной ранее последовательностью работ.
Таким образом, предлагаемое устройство гидродинамического стенда позволяет решить поставленную техническую задачу, что обеспечивает повышение производительности опытных работ, качественно сокращает финансовые, трудовые и временные затраты.

Claims (2)

1. Гидродинамический стенд, содержащий резервуар-имитатор с днищами и элементами направления движения для подводного аппарата, частично заполненный жидкостью и имеющий газовую демпфирующую полость, систему установки в нем гидростатического давления, шлюзовую камеру, с откидывающейся крышкой и установленным в ней пусковым устройством подводного аппарата, размещенную на днище резервуара, устройство торможения и остановки подводного аппарата, блок управления и регистрации положения и параметров движения последнего, отличающийся тем, что днища внутри резервуара-имитатора стянуты штангами, на которых закреплены направляющие элементы, устройства для регистрации положения и параметров движения подводного аппарата при пуске, а также устройство его торможения и остановки, при этом часть демпфирующей газовой полости резервуара выполнена в виде установленного на нем ресивера, который через невозвратный клапан соединен с демпфирующей газовой полостью резервуара, днище со штангами и шлюзовая камера снабжены опорной тележкой с возможностью перемещения последней для перенастройки стенда под исследуемые объекты, а резервуар-имитатор выполнен с возможностью поворота его в вертикальной плоскости.
2. Гидродинамический стенд по п.1, отличающийся тем, что резервуар-имитатор оснащен устройствами для поворота и фиксации его положения под углами от 0° до 90° к горизонту.
RU2011120959/28A 2011-05-24 2011-05-24 Гидродинамический стенд RU2460054C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120959/28A RU2460054C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Гидродинамический стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120959/28A RU2460054C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Гидродинамический стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460054C1 true RU2460054C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46937887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120959/28A RU2460054C1 (ru) 2011-05-24 2011-05-24 Гидродинамический стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460054C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172107U1 (ru) * 2017-04-28 2017-06-28 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с системой имитации набегающего потока
RU172109U1 (ru) * 2017-04-26 2017-06-28 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с имитацией набегающего потока
RU181206U1 (ru) * 2017-10-02 2018-07-06 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с системой имитации набегающего потока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU685943A1 (ru) * 1977-06-06 1979-09-15 Институт Гидромеханики Ан Украинской Сср Гидродинамическа кавитационна труба разомкнутого типа
SU909592A1 (ru) * 1980-07-30 1982-02-28 Предприятие П/Я В-2015 Устройство дл определени динамических и статических характеристик непогружаемых термоприемников
US6957569B1 (en) * 2004-04-15 2005-10-25 Hamilton Sundstrand Corporation Detection of oil in turbine engine bleed air
US6984069B2 (en) * 2002-07-22 2006-01-10 Mineabea Co., Ltd. Hydrodynamic thrust bearing
RU2398199C1 (ru) * 2008-12-04 2010-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" Гидродинамический стенд

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU685943A1 (ru) * 1977-06-06 1979-09-15 Институт Гидромеханики Ан Украинской Сср Гидродинамическа кавитационна труба разомкнутого типа
SU909592A1 (ru) * 1980-07-30 1982-02-28 Предприятие П/Я В-2015 Устройство дл определени динамических и статических характеристик непогружаемых термоприемников
US6984069B2 (en) * 2002-07-22 2006-01-10 Mineabea Co., Ltd. Hydrodynamic thrust bearing
US6957569B1 (en) * 2004-04-15 2005-10-25 Hamilton Sundstrand Corporation Detection of oil in turbine engine bleed air
RU2398199C1 (ru) * 2008-12-04 2010-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" Гидродинамический стенд

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172109U1 (ru) * 2017-04-26 2017-06-28 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с имитацией набегающего потока
RU172107U1 (ru) * 2017-04-28 2017-06-28 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с системой имитации набегающего потока
RU181206U1 (ru) * 2017-10-02 2018-07-06 Антон Валентинович Красильников Гидродинамический стенд с системой имитации набегающего потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11119018B2 (en) True triaxial testing system for disturbance experiment with broadband and low amplitude of high pressure hard rock
RU2752668C2 (ru) Шасси летательного аппарата, летательный аппарат и соответствующий способ
CN108502143B (zh) 用于飞机的飞机起落架结构、飞机和相关方法
RU2460054C1 (ru) Гидродинамический стенд
CN104034501B (zh) 飞机后机身动态载荷随动加载试验装置
CN204831774U (zh) 一种加载装置
CN110007064A (zh) 一种双向加载的岩石钻孔取样试验系统及取样方法
CN112268690A (zh) 一种高速度大位移阻尼器试验机
CN103921099B (zh) 大直径深海模拟器卡箍装卸装置
CN202033245U (zh) 立管立式疲劳试验装置
RU2449254C2 (ru) Гидродинамический стенд
KR101373724B1 (ko) 슬로싱 및 바이브레이션 시험 장치
CA3101296C (en) True triaxial testing system for disturbance experiment with broadband and low amplitude of high pressure hard rock
CN104990700B (zh) 爆破阀测试装置
CN107014631A (zh) 一种深海起吊半实物仿真试验装置
RU2520736C1 (ru) Гидродинамический стенд с системой поддержания давления
CN103543068B (zh) 矿山巷道原位围岩加载装置
CN105783585A (zh) 一种火炮发射后坐力效应模拟装置
CN105842047A (zh) 海底管线walking问题测试系统
RU115477U1 (ru) Гидродинамический стенд с системой поддержания давления
NO20151595A1 (en) Enhanced ram-style riser tensioner cylinder
CN113237782A (zh) 一种全尺寸立管疲劳试验装置
CN108868757A (zh) 一种移动式石油勘探设备
CN102095630A (zh) 一种立管立式疲劳试验装置
KR20170134504A (ko) 잠수함용의 리프팅 디바이스

Legal Events

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

Effective date: 20130525