RU2548617C1 - Нагреватель для стенда испытаний на прочность - Google Patents

Нагреватель для стенда испытаний на прочность Download PDF

Info

Publication number
RU2548617C1
RU2548617C1 RU2013158918/28A RU2013158918A RU2548617C1 RU 2548617 C1 RU2548617 C1 RU 2548617C1 RU 2013158918/28 A RU2013158918/28 A RU 2013158918/28A RU 2013158918 A RU2013158918 A RU 2013158918A RU 2548617 C1 RU2548617 C1 RU 2548617C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gap
heater
heating elements
test
heating
Prior art date
Application number
RU2013158918/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Бобров
Сергей Иванович Бурцев
Игорь Иванович Лопухов
Ирина Васильевна Петрова
Александр Борисович Филимонов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2013158918/28A priority Critical patent/RU2548617C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548617C1 publication Critical patent/RU2548617C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Область использования: стендовые испытания на прочность конструкций летательных аппаратов (ЛА), например обтекателей на внешнее давление при неравномерном нагреве.
Сущность: нагреватель для стенда испытаний на прочность при неравномерном нагреве содержит гибкие поверхностные нагревательные элементы (НЭ) переменного сечения из токопроводящего материала и теплоизолирующую оболочку. Поверхностные нагревательные элементы натягиваются вдоль объекта испытаний (ОИ) устройствами натяжения. Между поверхностными НЭ и ОИ имеется зазор. Зазор обеспечивается установкой на поверхности НЭ точечных упоров. В зазоре установлен коллектор подачи газа для обеспечения охлаждения ОИ в определенные моменты времени. НЭ имеют участки разной ширины с выполненными на них вырезами. Величина зазора и площадь поперечного сечения НЭ подбираются для каждого участка ОИ в зависимости от условий теплообмена и определяются расчетно-опытным путем. НЭ соединены параллельно и объединены в группы, соответствующие верхней, нижней и боковым наружным поверхностям ОИ. Каждая группа подсоединена к своему источнику электропитания.
Таким образом достигается большее приближение условий испытаний ЛА к натурным за счет возможности воспроизведения по времени и температуре неоднократных нагревов и охлаждений различных участков поверхности ОИ за одно испытание. 1 ил.

Description

В качестве нагревателей для теплопрочностных испытаний натурных конструкций летательных аппаратов (ЛА) наиболее широкое распространение получили радиационные нагреватели с кварцевыми трубчатыми лампами, обеспечивающие широкий диапазон температур и темпов нагрева [Баранов А.Н. Теплопрочностные испытания летательных аппаратов // Труды ЦАГИ, 1999, вып. 2638, с.78÷82]. Максимальная температура нагрева крупногабаритного объекта испытаний (ОИ) таким нагревателем составляет 1300÷1400 K, что уже недостаточно для современных скоростных ЛА. При прочностных испытаниях на внешнее давление нагреватель вместе с ОИ находится в ограниченном пространстве камеры высокого давления. На лампы осаждаются продукты деструкции ОИ и теплоизоляции камеры и нагревателя. Колбы ламп теряют прозрачность, сами поглощают тепло и разрушаются.
Известен высокотемпературный нагреватель, описанный в «Способе теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов» [патент RU №2456568, дата публикации 20.02.12], поверхностный нагревательный элемент (НЭ) которого непосредственно контактирует с наружной поверхностью ОИ. Заданное распределение температуры по высоте ОИ обеспечивается за счет разной толщины электропроводящих секторов нагревательного элемента, соединенных последовательно. На нагреватель с внешней стороны надета теплоизолирующая оболочка. Такая конструкция нагревателя не позволяет осуществлять быстрое охлаждение ОИ, что характерно для современных маневренных ЛА. Непосредственный контакт поверхностного нагревательного элемента с носовой частью испытываемого обтекателя, где должна быть обеспечена самая высокая температура, значительно затрудняет ее достижение. Как следует из самой формулы заявки, толщина нагревателя примерно обратно пропорциональна квадрату радиуса оболочки обтекателя. В носовой части радиус значительно уменьшается. Несмотря на увеличение удельного теплового потока в этой зоне, толщина нагревательного элемента увеличивается в несколько раз. В условиях больших темпов нагрева и охлаждения скажется инерционность утолщенного участка нагревателя. Еще больше увеличивает инерционность расположенная рядом массивная токоподводящая шина. Изменение сечения поверхностного нагревательного элемента за счет изменения его толщины - достаточно трудно реализуемая задача. Последовательное соединение всех зон нагревателя в одну цепочку не позволяет воспроизводить несинхронный нагрев разных участков ОИ. Это нижняя, верхняя и боковые поверхности ЛА, которые греются несинхронно.
Целью изобретения является максимальное приближение условий испытаний ЛА к натурным за счет возможности воспроизведения по времени и температуре неоднократных нагревов и охлаждений различных участков поверхности ОИ за одно испытание.
Это достигается тем, что между поверхностным нагревательным элементом и ОИ имеется зазор, в который на участках траекторного снижения температуры из коллектора подается охлаждающий газ. Величина зазора обеспечивается закрепленными на поверхности НЭ точечными упорами и устройствами натяжения НЭ, соединенными с выполненными подвижными токоподводящими шинами.
Зазор позволяет выполнить НЭ длиннее ОИ и выдвинуть вперед от носовой части и таким образом увеличить возможность его нагрева до заданной температуры.
Необходимое изменение площади поперечного сечения НЭ достигается подбором величины зазора, что позволяет изменять ширину НЭ, а не только толщину, а также вырезами в местах, где необходимо уменьшить площадь поперечного сечения. Величина зазора и площадь поперечного сечения поверхностного НЭ подбираются для каждого участка ОИ в зависимости от условий теплообмена и определяются расчетно-опытным путем.
Изготовление нагревателя из нескольких поверхностных НЭ позволяет соединять их параллельно и объединять в группы, соответствующие верхней, нижней и боковым наружным поверхностям ОИ. Каждая группа подсоединяется к своему источнику электропитания.
Это позволяет воспроизводить по времени и температуре неоднократные нагревы и охлаждения различных участков поверхности ОИ за одно испытание.
На чертеже представлена схема нагревателя. Нагреватель содержит несколько поверхностных НЭ 1, расположенных вокруг ОИ 2 с зазором 3, величина которого обеспечивается точечными упорами 4 и устройствами натяжения 5. ОИ закреплен на имитаторе смежного отсека 6. Вся сборка установлена на днище 7 компрессионной камеры. Нижние концы поверхностных НЭ подсоединены к минусовым токоподводящим шинам 8, 9, 10 и 11, объединяющим НЭ в группы для независимого нагрева верхней, нижней и боковых поверхностей ЛА. Минусовые токоподводящие шины выполнены подвижными. К ним подсоединены устройства натяжения НЭ. Верхние концы НЭ подсоединены к неподвижной общей плюсовой токоподводящей шине 12. В нижней части зазора установлены четыре коллектора 13 подачи газа для обеспечения охлаждения ОИ в определенные моменты времени и в определенной зоне боковой поверхности ОИ. Вокруг поверхностных НЭ надета теплоизолирующая оболочка 14. По длине НЭ в местах, где необходимо уменьшить площадь поперечного сечения, располагаются вырезы 15. Все элементы нагревателя закреплены на каркасе (на схеме не показан).
Нагреватель работает следующим образом.
При пропускании электрического тока через поверхностный НЭ происходит его резистивный разогрев. Участки с меньшей площадью поперечного сечения имеют большее электрическое сопротивление. На них выделяется большее количество тепла. За счет заранее подобранного распределения площадей поперечного сечения по длине НЭ путем выбора ширины участков и расположением вырезов и с учетом величины зазора подбирают необходимые тепловыделения и распределение температуры по длине участка поверхности ОИ, нагреваемого данным НЭ. Такой подбор идет для каждого НЭ. Нагреватель в целом проектируется под конкретный ОИ.
В процессе испытания для обеспечения заданной временной зависимости температуры ОИ регулируется напряжение электропитания каждой группы НЭ и подача газа для охлаждения соответствующей зоны ОИ. Контроль ведется по показаниям датчиков температуры (термопарам), установленным на поверхности ОИ.
В процессе нагрева и охлаждения НЭ меняют свою длину, а при нагружении ОИ нагрузками последний может деформироваться. Устройства натяжения НЭ постоянно поддерживают заданную величину зазора между ними и ОИ.
Нагреватель обеспечивает независимый нагрев или охлаждение любой из сторон ОИ, что характерно для современных маневренных ЛА, и одновременно позволяет проводить нагружение внешним давлением.

Claims (1)

  1. Нагреватель для стенда испытаний на прочность, содержащий гибкие поверхностные нагревательные элементы переменного сечения из токопроводящего материала, токоподводящие шины и теплоизолирующую оболочку, отличающийся тем, что между нагревательными элементами и объектом испытаний имеется зазор, обеспечиваемый точечными упорами и устройствами натяжения, соединенными с выполненными подвижными токоподводящими шинами, в зазоре установлены коллекторы подачи охлаждающего газа, нагревательные элементы соединены между собой параллельно и объединены в группы с независимым управлением, нагревательные элементы имеют участки разной ширины с вырезами, а величины зазора и площади поперечного сечения нагревательных элементов определяются расчетно-опытным путем.
RU2013158918/28A 2013-12-31 2013-12-31 Нагреватель для стенда испытаний на прочность RU2548617C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158918/28A RU2548617C1 (ru) 2013-12-31 2013-12-31 Нагреватель для стенда испытаний на прочность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158918/28A RU2548617C1 (ru) 2013-12-31 2013-12-31 Нагреватель для стенда испытаний на прочность

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2548617C1 true RU2548617C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53289414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158918/28A RU2548617C1 (ru) 2013-12-31 2013-12-31 Нагреватель для стенда испытаний на прочность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548617C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637176C1 (ru) * 2017-02-27 2017-11-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ испытания обтекателей ракет из неметаллических материалов
RU2695516C1 (ru) * 2018-10-12 2019-07-23 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Нагреватель для тепловых испытаний внешней поверхности отсека летательного аппарата
RU2722855C1 (ru) * 2019-09-19 2020-06-04 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" "ФГУП "ЦАГИ") Инфракрасный нагревательный блок

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1785411A1 (ru) * 1980-08-01 1994-08-15 Центральный аэрогидродинамический институт им.Н.Е.Жуковского Инфракрасный нагреватель
RU94036272A (ru) * 1994-09-07 1996-07-27 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Стенд для испытания изделий на теплостойкость
RU2456568C1 (ru) * 2011-02-22 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (ОАО "ОНПП "Технология") Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов
RU2483492C1 (ru) * 2011-12-27 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Высокотемпературный нагреватель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1785411A1 (ru) * 1980-08-01 1994-08-15 Центральный аэрогидродинамический институт им.Н.Е.Жуковского Инфракрасный нагреватель
RU94036272A (ru) * 1994-09-07 1996-07-27 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Стенд для испытания изделий на теплостойкость
RU2456568C1 (ru) * 2011-02-22 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (ОАО "ОНПП "Технология") Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов
RU2483492C1 (ru) * 2011-12-27 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Высокотемпературный нагреватель

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637176C1 (ru) * 2017-02-27 2017-11-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ испытания обтекателей ракет из неметаллических материалов
RU2695516C1 (ru) * 2018-10-12 2019-07-23 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Нагреватель для тепловых испытаний внешней поверхности отсека летательного аппарата
RU2722855C1 (ru) * 2019-09-19 2020-06-04 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" "ФГУП "ЦАГИ") Инфракрасный нагревательный блок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2548617C1 (ru) Нагреватель для стенда испытаний на прочность
US20140238968A1 (en) Intelligent heating cable having a smart function and method for manufacturing same
CN101801124A (zh) 精密条带加热元件
JPWO2019181500A1 (ja) マルチゾーンヒータ
US7576306B2 (en) Electric heating element that includes a radiant tube
CN107409443A (zh) 用于丝网加热器的电能传输系统
EP2610570B1 (en) Heating element arrangement for a vacuum heat treating furnace
KR101428613B1 (ko) 열전발전장치의 열전모듈 연결구조
CN104488351A (zh) 具有多个加热区的辐射体元件
CN201803596U (zh) 电加热炉体
JP7004065B2 (ja) 光照射式加熱装置及びフィラメントランプ
CN104051070A (zh) 一种输送大电流母线
CN111020164A (zh) 一种焊接转子的退火系统及退火方法
KR20040101918A (ko) 베이킹 방법
RU2722855C1 (ru) Инфракрасный нагревательный блок
RU2695514C1 (ru) Стенд для испытаний на нагрузки отсека летательного аппарата
US20130098896A1 (en) Heater Rod Comprising a Casing in Which at Least One Electrical Resistance Heating Element is Mounted
KR102055986B1 (ko) 구조물 보수/보강용 유닛
US20190191492A1 (en) Improved electrical energy transfer system for a wire mesh heater
RU2510434C2 (ru) Устройство термоэлектрической защиты трубопровода от коррозии
RU2483492C1 (ru) Высокотемпературный нагреватель
KR20020079874A (ko) 가열 수단 및 가열 방법
RU2011143537A (ru) Теплоэлектрический генератор
CN220393807U (zh) 一种退火炉加热系统
RU2605887C1 (ru) Нагревательный элемент