RU2572034C2 - Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций - Google Patents

Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2572034C2
RU2572034C2 RU2014108903/06A RU2014108903A RU2572034C2 RU 2572034 C2 RU2572034 C2 RU 2572034C2 RU 2014108903/06 A RU2014108903/06 A RU 2014108903/06A RU 2014108903 A RU2014108903 A RU 2014108903A RU 2572034 C2 RU2572034 C2 RU 2572034C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ribs
jumpers
connection straps
cooling
width
Prior art date
Application number
RU2014108903/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014108903A (ru
Inventor
Владимир Викторович Черниченко
Виталий Борисович Шепеленко
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 RU2014108903/06A priority Critical patent/RU2572034C2/ru
Publication of RU2014108903A publication Critical patent/RU2014108903A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572034C2 publication Critical patent/RU2572034C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками. Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной обработкой внутренней и наружной оболочек, выполнении ребер на внешней поверхности внутренней оболочки и последующем соединении внутренней и внешней оболочек по вершинам ребер при помощи пайки с образованием каналов охлаждения, причем при фрезеровании пазов на наружной поверхности внутренней оболочки между ребрами оставляют перемычки, наружный профиль которых соответствует профилю оболочки, при этом в указанных перемычках выполняют сквозные осевые каналы для подачи охладителя, отличающийся тем, что с помощью перемычек соединяют между собой группы ребер с выполненными между упомянутыми группами ребер с каждой стороны каналами охлаждения в месте расположения перемычек, при этом соседние перемычки расположены со смещением друг относительно друга на величину, равную ширине канала охлаждения в месте их расположения, причем ширину перемычек выполняют равной ширине канала охлаждения в месте расположения перемычек. Группы ребер содержат по три ребра. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками.
В настоящее время для охлаждения стенок теплонапряженных конструкций в основном применяется регенеративное охлаждение, заключающее в подаче охладителя по специальным пазам, выполненным между внутренней охлаждаемой и наружной силовой оболочками, скрепленными между собой по вершинам пазов тракта охлаждения.
Прочность тракта охлаждения в данном случае определяется прочностью паяных швов между внутренней и наружной оболочками из-за того, что прочность припоя ниже прочности материала оболочек. Для увеличения прочности паяного соединения необходимо увеличение площади соприкосновения контактируемых поверхностей. Увеличение толщины ребра нецелесообразно из-за того, что это ведет к уменьшению числа ребер и увеличению перепада давлений в тракте охлаждения.
Известен способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в выполнении ребер на внешней поверхности внутренней оболочки и последующем соединении внутренней и внешней оболочек по вершинам ребер, например, при помощи пайки, с образованием каналов охлаждения (М.В. Добровольский и др. "Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования", Москва, "Высшая школа", 1968 г., рис. 4.26.г., стр. 166-167 - прототип).
При данном способе изготовления предварительно изготавливают профилированные внутреннюю и наружную оболочки, причем наружный профиль внутренней оболочки эквидистантен внутреннему профилю 2наружной оболочки. Соединяемые профили оболочек отличаются друг от друга на толщину припоя. На наружной поверхности внутренней оболочки фрезеруются пазы. Затем на внутреннюю оболочку устанавливают припой, надевают наружную оболочку тракта охлаждения и производят пайку. Соединение оболочек происходит припоем по вершинам ребер.
При увеличении давления внутри тракта охлаждения внутренняя оболочка теряет устойчивость и вспучивается, особенно в цилиндрической части. Для увеличения прочности оболочек устанавливают бандажи, что ведет к ухудшению габаритно-массовых характеристик конструкции.
Известен способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной обработкой внутренней и наружной оболочек, выполнении ребер на внешней поверхности внутренней оболочки и последующем соединении внутренней и внешней оболочек по вершинам ребер при помощи пайки с образованием каналов охлаждения, при этом при фрезеровании пазов на наружной поверхности внутренней оболочки между ребрами оставляют перемычки, наружный профиль которых соответствует профилю оболочки, а в указанных перемычках выполняют сквозные осевые каналы для подачи охладителя (Патент РФ №2392479, МПК F×02К 9/64-прототип).
Указанный способ реализуется следующим образом.
Предварительно изготавливают профилированные внутреннюю и наружную оболочки, причем наружный профиль внутренней оболочки эквидистантен внутреннему профилю наружной оболочки. На наружной поверхности внутренней оболочки фрезеруются пазы. При фрезеровании пазов оставляют перемычки с образованием кольцевой поверхности. В указанных перемычках выполняют каналы для прохода охладителя. Наиболее технологично выполнение каналов при помощи электроэрозионной обработки с последующей электрохимической обработкой внутренней поверхности канала. Затем на внутреннюю оболочку устанавливают припой не только по поверхностям ребер, но и по кольцевым поверхностям, образованным перемычками, надевают наружную оболочку тракта охлаждения и производят пайку. Соединение оболочек происходит при помощи припоя не только по вершинам ребер, но и по кольцевым поверхностям перемычек, что позволяет увеличить устойчивость оболочек и прочность конструкции в целом.
Недостатками данного способа являются недостаточно высокая устойчивость внутренней оболочки, особенно в цилиндрической ее части, а также повышение сопротивления тракта за счет образования местных гидравлических сопротивлений в виде полых перемычек.
Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков и создание способа получения тракта охлаждения, конструкция которого позволяет повысить устойчивость и прочность внутренней и внешней оболочек.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном способе изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающемся в получении токарной обработкой внутренней и наружной оболочек, выполнении ребер на внешней поверхности внутренней оболочки и последующем соединении внутренней и внешней оболочек по вершинам ребер при помощи пайки с образованием каналов охлаждения, причем при фрезеровании пазов на наружной поверхности внутренней оболочки между ребрами оставляют перемычки, наружный профиль которых соответствует профилю оболочки, при этом в указанных перемычках выполняют сквозные осевые каналы для подачи охладителя, согласно изобретению, с помощью перемычек соединяют между собой группы ребер с выполненными между упомянутыми группами ребер с каждой стороны каналами охлаждения в месте расположения перемычек, при этом соседние перемычки расположены со смещением друг относительно друга на величину, равную ширине канала охлаждения в месте их расположения, причем ширину перемычек выполняют равной ширине канала охлаждения в месте расположения перемычек.
В варианте исполнения, группы ребер содержат по три ребра.
Конструкция тракта получается наиболее оптимальной и технологичной в случае, когда сквозные каналы выполняют электроэрозионным способом с последующей электрохимической обработкой поверхностей канала.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан продольный осевой разрез тракта, на фиг. 2 - поперечное сечение тракта, на фиг. 3 - часть тракта охлаждения с перемычками в аксонометрии.
Указанный способ реализуется следующим образом.
Предварительно изготавливают профилированные внутреннюю 1 и наружную 2 оболочки, причем наружный профиль внутренней оболочки выполняют эквидистантным внутреннему профилю наружной оболочки. На наружной поверхности внутренней оболочки 1 фрезеруются пазы 3 с образованием ребер 4. При фрезеровании пазов 3 оставляют перемычки 5 с образованием групп ребер 4, объединенных данными перемычками 5. В перемычках 5 выполняют каналы 6 для прохода охладителя. Между группами ребер 4 выполняют каналы 7.
Наиболее технологично выполнение каналов 6 при помощи электроэрозионной обработки с последующей электрохимической обработкой внутренней поверхности канала. Затем на внутреннюю оболочку устанавливают припой не только по поверхностям ребер, но и по кольцевым поверхностям, образованным перемычками 5, надевают наружную оболочку тракта охлаждения и производят пайку. Соединение оболочек происходит при помощи припоя не только по вершинам ребер, но и по кольцевым поверхностям перемычек 5, что позволяет увеличить устойчивость оболочек и прочность конструкции в целом.
Размещение перемычек 5 со смещением друг относительно друга позволяет уменьшить длину неподкрепленных участков тракта охлаждения и тем самым увеличить его устойчивость, а выполнение каналов, ширина которых равна ширине канала охлаждения в месте расположения перемычек, с каждой стороны группы ребер 4, позволит уменьшить гидравлическое сопротивление тракта. Повышенная устойчивость и прочность внутренней оболочки 1 позволяет увеличить давление в тракте охлаждения камеры и в самой камере, что в конечном итоге позволит повысить эффективность рабочего процесса.
Использование предложенного технического решения позволит повысить устойчивость внутренней оболочки и повысить прочность изделия в целом.

Claims (2)

1. Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной обработкой внутренней и наружной оболочек, выполнении ребер на внешней поверхности внутренней оболочки и последующем соединении внутренней и внешней оболочек по вершинам ребер при помощи пайки с образованием каналов охлаждения, причем при фрезеровании пазов на наружной поверхности внутренней оболочки между ребрами оставляют перемычки, наружный профиль которых соответствует профилю оболочки, при этом в указанных перемычках выполняют сквозные осевые каналы для подачи охладителя, отличающийся тем, что с помощью перемычек соединяют между собой группы ребер с выполненными между упомянутыми группами ребер с каждой стороны каналами охлаждения в месте расположения перемычек, при этом соседние перемычки расположены со смещением друг относительно друга на величину, равную ширине канала охлаждения в месте их расположения, причем ширину перемычек выполняют равной ширине канала охлаждения в месте расположения перемычек.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что группы ребер содержат по три ребра.
RU2014108903/06A 2014-03-06 2014-03-06 Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций RU2572034C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108903/06A RU2572034C2 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108903/06A RU2572034C2 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014108903A RU2014108903A (ru) 2015-10-10
RU2572034C2 true RU2572034C2 (ru) 2015-12-27

Family

ID=54289207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108903/06A RU2572034C2 (ru) 2014-03-06 2014-03-06 Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572034C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1297942B (de) * 1966-11-29 1969-06-19 Kayser Lutz T Anordnung zur Raketentriebwerkskuehlung
RU2151318C1 (ru) * 1999-04-06 2000-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро химавтоматики" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU2392477C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1297942B (de) * 1966-11-29 1969-06-19 Kayser Lutz T Anordnung zur Raketentriebwerkskuehlung
RU2151318C1 (ru) * 1999-04-06 2000-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро химавтоматики" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU2392477C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014108903A (ru) 2015-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569990C1 (ru) Теплообменник
US8523527B2 (en) Apparatus for cooling a platform of a turbine component
US6582584B2 (en) Method for enhancing heat transfer inside a turbulated cooling passage
RU2619664C2 (ru) Охлаждаемые составные листы для газовой турбины
RU2019113787A (ru) Теплообменник
ES2770417T3 (es) Método de fabricación de un intercambiador de calor, y un intercambiador de calor
RU2572034C2 (ru) Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций
RU2392479C1 (ru) Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций
ITPD20130187A1 (it) Scambiatore asimmetrico con canali ausiliari di collegamento fra spire
EP2684002B1 (en) Thermal transfer device with spiral fluid pathways
BR102018006714A2 (pt) Coletor, trocador de calor, e, método para montagem de um trocador de calor
RU2581508C2 (ru) Способ повышения прочности тракта охлаждения теплонапряженных конструкций
IT8323457A1 (it) Procedimento per produrre una disposizione di distribuzione tubolare, nonchè recipiente collettore scambiatore di calore, prodotto secondo detto procedimento
CN104949153B (zh) 一种高压燃烧室冷却套进出口结构及其加工方法
SU724091A3 (ru) Способ изготовлени охлаждаемых клапанов
RU2391615C1 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций
JP6743846B2 (ja) 積層型熱交換器、および、その積層型熱交換器の製造方法
RU2581309C2 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций
RU2410219C2 (ru) Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций
RU144219U1 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций
RU148614U1 (ru) Камера жидкостного ракетного двигателя
RU148623U1 (ru) Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU141939U1 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций
RU2404395C2 (ru) Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций
RU2561222C2 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций

Legal Events

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

Effective date: 20160307