RU2560892C2 - Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя - Google Patents

Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2560892C2
RU2560892C2 RU2013128087/02A RU2013128087A RU2560892C2 RU 2560892 C2 RU2560892 C2 RU 2560892C2 RU 2013128087/02 A RU2013128087/02 A RU 2013128087/02A RU 2013128087 A RU2013128087 A RU 2013128087A RU 2560892 C2 RU2560892 C2 RU 2560892C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
electrochemical treatment
liquid
nozzle
atomiser
Prior art date
Application number
RU2013128087/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128087A (ru
Inventor
Владимир Викторович Черниченко
Владислав Павлович Смоленцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2013128087/02A priority Critical patent/RU2560892C2/ru
Publication of RU2013128087A publication Critical patent/RU2013128087A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560892C2 publication Critical patent/RU2560892C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрохимической обработке. Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей корпус с пилонами и каналами для подачи компонентов топлива, включает доводку геометрических размеров каналов форсунки электрохимической обработкой, при которой осуществляют подачу токопроводящей жидкости в обрабатываемые каналы при помощи инструмента-катода. Причем при обработке на выходе из форсунки регистрируют расход упомянутой токопроводящей жидкости и электрохимическую обработку ведут до достижения расхода токопроводящей жидкости через каналы обрабатываемой форсунки заданного значения. Предложенное изобретение позволяет настроить соосно-струйную форсунку для камеры жидкостного ракетного двигателя на заданный расход без снижения перепада давления на форсунке. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической обработке и может быть использовано для электрохимической доводки форсунок из токопроводящих материалов, преимущественно, для жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).
Известен способ изготовления распыливающих отверстий ЖРД на электроискровых полуавтоматах с последующим контролем при помощи проливки водой, где по замеру эквивалентного расхода воды, пропускаемого через форсунку в единицу времени, происходит отбраковка деталей, не отвечающих техническим требованиям по равномерности распыла отверстий форсунки (Изготовление основных деталей и узлов авиадвигателей. М.И. Евстигнеев, И.А. Морозов, А.В. Подзей и др./ Под общ. ред. А.В. Подзея - М.: Машиностроение, 1964. - 456 с., с. 364-367).
Как показала практика, величина расхода жидкости через отверстие форсунки зависит не только от диаметра отверстия, но и от шероховатости внутренней поверхности и кромок отверстий, которые контролировать и дорабатывать ввиду малого диаметра отверстий, составляющим порядка 0,15 мм, чрезвычайно трудно, поэтому много форсунок отбраковываются.
Известен также способ струйной электрохимической обработки /2/, где применяется полый электрод-инструмент, выполненный из электроизоляционного материала (стекла) и имеющий катодную втулку, при этом электрод-инструмент перемещается поступательно. На деталь подводится анод источника тока и электрохимическое прошивание осуществляется с использованием сформированной струи электролита, что позволяет производить формообразование отверстий диаметром 0,3-1,5 мм (Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки Г.Л. Амитан, И.А. Байсупов, Ю.М. Барон и др./ Под общ. ред. В.А. Волосатова. - Л.: Машиностроение, 1988. - 719 с., с. 24-25)
Недостатком известного способа является невозможность получения мелких отверстий форсунок диаметром менее 0,3 мм с обеспечением равномерности расхода жидкости через каждое из них.
Известен также способ электролитического полирования выпускного отверстия топливной форсунки, включающий подачу токопроводящей жидкой среды через полый инструмент-катод и обрабатываемые отверстия, который позволяет удалять заусенцы с внутренней конусной поверхности отверстия конуса топливной форсунки двигателя внутреннего сгорания (Патент США 4578164, В23Н 9/02, 25.03.1986 г.).
Однако этот способ не позволяет осуществлять доводку отверстий форсунок по равномерности распыла, т.к. не учитывает индивидуальных расходных характеристик каждого отверстия форсунки, поэтому много форсунок приходится отбраковывать.
Известен способ струйной электрохимической обработки отверстий форсунки, включающий подачу токопроводящей жидкости через полый инструмент-катод и обрабатываемые отверстия, при этом первоначально подачу токопроводящей жидкости ведут без подключения тока к инструменту-катоду, регистрируют ее расход через каждое обрабатываемое отверстие, затем определяют отверстие с наибольшим расходом и заглушают все отверстия, после чего включают ток и последовательно открывают отверстия, расположенные за отверстием с наибольшим расходом, и через каждое из них осуществляют прокачку токопроводящей жидкости до достижения расхода, равного расходу через отверстие с наибольшим расходом (патент РФ №2162394, МПК: В23Н 3/10, В23Н 9/14, В23Р 15/00 - прототип).
Указанный способ осуществляют следующим образом.
Включают подачу токопроводящей жидкости через полый инструмент-катод и обрабатываемые отверстия без подключения тока к инструменту-катоду, регистрируют ее расход через каждое обрабатываемое отверстие, затем определяют отверстие с наибольшим расходом и заглушают все отверстия, после чего включают ток и последовательно открывают отверстия, расположенные за отверстием с наибольшим расходом, и через каждое из них осуществляют прокачку токопроводящей жидкости до достижения расхода, равного расходу через отверстие с наибольшим расходом. При этом за счет электрохимического процесса осуществляется съем материала около отверстия, что и позволяет повысить пропускную способность отверстия. Отсечка технологического напряжения происходит после наполнения мерной мензурки, всплытия поплавка и срабатывания выключателя.
Основным недостатком указанного способа является то, что все отверстия форсунки настраиваются на максимальный расход, т.к. при доработке обеспечивается максимальная площадь отверстия. При неизменности расхода через форсунку, это приведет к снижению перепада давления на форсунке и, соответственно, уменьшению дальнобойности струй компонентов, изменению углов факелов распыла форсунок, что, в конечном итоге, ухудшит условия смесеобразования компонентов топлива и не позволит получить требуемую экономичность работы.
Кроме того, доработка всех без исключения отверстий, без определения промежуточных результатов, приведет к значительному увеличению трудоемкости. После доработки второго отверстия, с обеспечением расхода через него, равного максимальному расходу через аналогичное отверстие, принятое за образец, и, при неизменности общего расхода через форсунку, произойдет перераспределение расхода по отверстиям; при этом максимальный расход через первое отверстие снизится, т.к. часть расхода пойдет через второе доработанное отверстие. При доработке всех последующих отверстий максимальный расход через одно отверстие будет снижаться, но, тем не менее, согласно техническому решению, доработка будет проводиться для обеспечения принятого максимального расхода, определенного до доработки отверстий.
Изготовленные форсунки проливают водой для определения ее гидравлических характеристик, в том числе и расхода, что приводит к увеличению трудоемкости их изготовления и, соответственно, стоимости.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание способа электрохимической обработки отверстий форсунки, обеспечивающего требуемую равномерность распределения без снижения перепада давления на форсунке.
Решение поставленной задачи достигается тем, что, в предложенном способе электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей корпус с пилонами и каналами для подачи компонентов топлива, включающем доводку геометрических размеров каналов форсунки электрохимической обработкой, при которой осуществляют подачу токопроводящей жидкости в обрабатываемые каналы при помощи инструмента-катода, при этом при обработке на выходе из форсунки регистрируют расход упомянутой токопроводящей жидкости и электрохимическую обработку ведут до достижения заданного значения расхода токопроводящей жидкости через каналы обрабатываемой форсунки.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показана соосно-струйная форсунка, на фиг. 2 показан пример осуществления способа электрохимической обработки отверстий форсунки.
Соосно-струйная форсунка содержит корпус 1 с пилонами и каналами 2 и 3 для подачи компонентов топлива. Каналы 2 и 3 выполнены с применением электрохимической обработки. В качестве рабочего тела для проливки форсунки/ок и определения расхода через нее/них используют токопроводящую жидкость, которую применяют при электрохимической обработке упомянутых каналов 2 и 3. Электрохимическая обработка заключается в подаче токопроводящей жидкости при помощи инструмента-катода 4 или 5 в обрабатываемые каналы 2 или 3 соответственно. При обработке регистрируют расход токопроводящей жидкости на выходе из форсунки, причем электрохимическую обработку ведут до достижения заданного значения расхода токопроводящей жидкости.
Под выходным каналом 2 или 3 форсунки находятся мерная мензурка 6 с поплавком 7 и выключателем 8.
Предлагаемый способ обеспечения заданного расхода через форсунку осуществляют следующим образом.
Электрохимическая обработка каналов 2 и 3 заключается в подаче токопроводящей жидкости при помощи инструмента-катода 4 или 5 соответственно в обрабатываемые каналы. При обработке регистрируют расход токопроводящей жидкости на выходе из форсунки, причем электрохимическую обработку ведут до достижения заданного значения расхода токопроводящей жидкости.
Под выходным каналом 2 и 3 форсунки находится мерная мензурка 6 с поплавком 7 и выключателем 8. При заполнении мерной мензурки 6 до определенного уровня поплавок 7 поднимается и приводит в действие выключатель 8, отсекающий подачу токопроводящей жидкости в каналы.
Использование предложенного технического решения позволит создать способ электрохимической обработки отверстий форсунки и ее настройки на заданный расход.

Claims (1)

  1. Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей корпус с пилонами и каналами для подачи компонентов топлива, включающий доводку геометрических размеров каналов форсунки электрохимической обработкой, при которой осуществляют подачу токопроводящей жидкости в обрабатываемые каналы при помощи инструмента-катода, при этом при обработке на выходе из форсунки регистрируют расход упомянутой токопроводящей жидкости и электрохимическую обработку ведут до достижения расхода токопроводящей жидкости через каналы обрабатываемой форсунки заданного значения расхода токопроводящей жидкости.
RU2013128087/02A 2013-06-19 2013-06-19 Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя RU2560892C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128087/02A RU2560892C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128087/02A RU2560892C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128087A RU2013128087A (ru) 2014-12-27
RU2560892C2 true RU2560892C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53278460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128087/02A RU2560892C2 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2560892C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4578164A (en) * 1983-08-24 1986-03-25 Nissan Motor Co., Ltd. Method of electrolytically finishing spray-hole of fuel injection nozzle
RU2162394C1 (ru) * 1999-05-11 2001-01-27 Воронежский государственный технический университет Способ доводки форсунок
WO2005072899A2 (fr) * 2004-01-09 2005-08-11 Lajous Industries Procede de realisation de canaux dans un dispositif d’injection de carburant, electrode adaptee a sa mise en oeuvre et dispositif ainsi obtenu

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4578164A (en) * 1983-08-24 1986-03-25 Nissan Motor Co., Ltd. Method of electrolytically finishing spray-hole of fuel injection nozzle
RU2162394C1 (ru) * 1999-05-11 2001-01-27 Воронежский государственный технический университет Способ доводки форсунок
WO2005072899A2 (fr) * 2004-01-09 2005-08-11 Lajous Industries Procede de realisation de canaux dans un dispositif d’injection de carburant, electrode adaptee a sa mise en oeuvre et dispositif ainsi obtenu

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013128087A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106695032B (zh) 一种等厚弧形端面叶轮的电解加工工艺方法及工装夹具
US5026462A (en) Method and apparatus for electrochemical machining of spray holes in fuel injection nozzles
CN104959684B (zh) 一种导电率可调的雾化介质电火花放电烧蚀与电解复合加工方法
US20230219154A1 (en) Electrical discharge machining method for generating variable spray-hole geometry
JP2007263114A (ja) 内燃機関のための噴射ノズル及び異なる加工成形を施された少なくとも2つの通路を1つの工作物に設けるための方法
CN103817388B (zh) 一种制备螺旋型硬质合金微细铣刀的装置
RU2556182C2 (ru) Способ электрохимической обработки отверстий форсунки
RU2560892C2 (ru) Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя
EP3332615A1 (en) Improved plasma arc cutting systems, consumables and operational methods
CN204247422U (zh) 一种用于喷涂聚氨酯的喷枪
Gaisin Some particularities of development of high frequency capacitive discharge between a drop-jet electrolytic electrode and a flow-type electolytic cell
RU2162394C1 (ru) Способ доводки форсунок
RU2543572C2 (ru) Способ электрохимической обработки отверстий форсунки
US20150251277A1 (en) Method of laser drilling a component
CN105728874B (zh) 微细倒锥孔的电解加工方法及其装置
RU2550439C2 (ru) Способ электрохимической обработки отверстий форсунки из токопроводящего материала
RU2557185C2 (ru) Способ электрохимической обработки отверстий форсунки
TW201722595A (zh) 混氣式電化學微噴射加工方法及其裝置
CN110425067B (zh) 用于制造燃料喷射计量设备的模具
CN106695034A (zh) 一种可去除重熔层的航空涡轮叶片气膜孔加工装置
CN109499410A (zh) 一种含文丘里引射结构的引射孔的文丘里乳化液配制装置
RU2015121414A (ru) Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
CN110076404A (zh) 径向扩压器叶间流道加工方法
CN103715119A (zh) 加湿装置及加湿气体的方法
JPH04226841A (ja) 電解穿孔法

Legal Events

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

Effective date: 20160620