RU2623137C1 - Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники - Google Patents

Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники Download PDF

Info

Publication number
RU2623137C1
RU2623137C1 RU2015152072A RU2015152072A RU2623137C1 RU 2623137 C1 RU2623137 C1 RU 2623137C1 RU 2015152072 A RU2015152072 A RU 2015152072A RU 2015152072 A RU2015152072 A RU 2015152072A RU 2623137 C1 RU2623137 C1 RU 2623137C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
roller support
compensator
stand
test
Prior art date
Application number
RU2015152072A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Шершаков
Александр Валерианович Сафронов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2015152072A priority Critical patent/RU2623137C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623137C1 publication Critical patent/RU2623137C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для температурных испытаний авиационной техники. Стенд для температурных испытаний содержит устройство нагрева рабочей среды, основание, размещенные на нем камеру для испытуемого изделия, трубопровод и защитное устройство в виде компенсатора температурного расширения трубопровода. Компенсатор выполнен в виде катковой опоры и шарнирно связанного с ней гидравлического демпфера, а устройство нагрева закреплено на катковой опоре. Стенд снабжен теплозащитными экранами, выполненными в виде обечаек, последовательно установленных внутри трубопровода и образующих канал для рабочей среды. Удлинение трубопровода компенсируется перемещением катковой опоры с нагревательным устройством и гидравлическим демпфером. Изобретение позволяет обеспечить компенсацию температурных деформаций стенда путем обеспечения свободного перемещения нагревательного устройства при разрушении трубопровода в процессе испытания. 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для температурных испытаний изделий авиационной техники, и может быть использовано при испытаниях камер сгорания, турбин, сопел, малоразмерных авиационных двигателей в стендовых условиях.
Одним из наиболее удобных методов получения рабочей среды с заданными параметрами является подача рабочего воздуха от баллонной батареи с подогревом воздуха в омическом нагревателе. Основными требованиями к конструкции стенда является его надежность, малая тепловая инерционность, технологичность, защита основных систем стенда при возможных разрушениях испытуемого изделия.
Известен стенд для испытаний изделий авиационной техники, содержащий основание, размещенные на нем камеру для испытуемого изделия, трубопровод и компенсаторы температурного расширения трубопровода, выполненные в виде гибких элементов (Э.Л. Солохин «Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей», М., «Машиностроение», 1975 г., стр. 202-203, рис. 5.16). В известном техническом решении компенсаторы расширения трубопровода обеспечивают возможность газодинамических испытаний с обдувом высокоскоростным воздушным потоком, также возможность проведение испытаний на термическую прочность изделий. Недостатком известного технического решения является невозможность проведения испытаний при повышенных температурах, обусловленная перепадом температур по длине трубопровода.
Известен стенд, включающий термобарокамеру, динамометрическую платформу с элементами крепления на ней испытываемого изделия, устройство подвода воздуха с присоединенным трубопроводом для испытания авиационных двигателей и содержащий компенсатор температурного расширения трубопровода (патент РФ №2540202, кл. G01M 15/14, 2015 г.). В известном техническом решении компенсатор представляет собой подвижную опору, закрепленную на динамометрической платформе. Подвижная опора выполнена с двумя узлами крепления, первый из которых содержит вертикальную стойку с опорной поверхностью, размещенную в горизонтальной плоскости трубопровода и контактирующего со стойкой опорного элемента, жестко присоединенного к трубопроводу, а второй узел крепления подвижной опоры содержит вертикальную стойку с гильзой и цилиндрический опорный элемент, жестко связанный с трубопроводом и размещенный с возможностью перемещения в гильзе, причем ось гильзы совмещена с горизонтальной плоскостью трубопровода.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники, содержащий устройство нагрева рабочей среды, основание, размещенные на нем камеру для испытуемого изделия, трубопровод и защитное устройство, выполненное в виде компенсатора температурного расширения трубопровода (Ю.И. Павлов, Ю.Я. Шайн, Б.И. Абрамов «Проектирование испытательных стендов для авиационных двигателей», М., «Машиностроение», 1979 г., стр. 124-125, рис. 7.11). Стенд обеспечивает возможность нагрева воздуха до 1850 K при давлении pmax=15 МПа. При этом нагревающиеся части установки выполняются из жаропрочной стали, а термическая прочность обеспечивается большой теплоемкостью исследуемой модели с большой толщиной стенок (минимальная толщина 20 мм), что позволяет проводить испытания длительностью до 15 секунд, а компенсатор температурного расширения выполнен в виде сильфонов. Общим недостатком известных технических решений является сложность обеспечения надежности длительного по времени цикла испытаний при разрушении испытуемого изделия или трубопровода, поскольку возникающий в этом случае импульс силы приводит к разрушению стенда.
В основу предлагаемого технического решения поставлена задача повышения надежности стенда.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в компенсации температурных деформаций стенда путем обеспечения свободного перемещения нагревательного устройства при разрушении трубопровода в процессе испытания.
Заявленный технический результат достигается тем, что стенд для испытаний изделий авиационной техники содержит устройство нагрева рабочей среды, основание, размещенные на нем камеру для испытуемого изделия, трубопровод и защитное устройство, выполненное в виде компенсатора температурного расширения трубопровода. Согласно предлагаемому изобретению компенсатор выполнен в виде катковой опоры и шарнирно связанного с ней гидравлического демпфера, содержащего калиброванные отверстия, количество и диаметр которых выбирают исходя из назначенного времени перемещения катковой опоры по следующей зависимости:
Figure 00000001
где: t - время перемещения катковой опоры, сек;
D - диаметр поршня гидроцилиндра, см;
d - диаметр штока, см;
F - площадь поперечного сечения калиброванного отверстия, мм2;
ΔН - разность напоров между полостями гидроцилиндра, мм вод. ст.;
N - количество дросселирующих отверстий в поршне, шт.;
μ0=0,8 - коэффициент расхода масла;
g=980 см/сек2 - ускорение свободного падения;
ρ=0,8 - относительная плотность масла,
при этом устройство нагрева закреплено на катковой опоре, а стенд снабжен теплозащитными экранами, выполненными в виде обечаек, последовательно установленных внутри трубопровода и образующих канал для рабочей среды.
Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной задачи с достижением заданного технического результата, а именно:
- выполнение, компенсатора в виде катковой опоры и шарнирно связанного с ней гидравлического демпфера, содержащего калиброванные отверстия, количество и диаметр которых выбирают исходя из назначенного времени перемещения катковой опоры по следующей зависимости:
Figure 00000002
где: t - время перемещения катковой опоры, сек;
D - диаметр поршня гидроцилиндра, см;
d - диаметр штока, см;
F - площадь поперечного сечения калиброванного отверстия, мм2;
ΔН - разность напоров между полостями гидроцилиндра, мм вод. ст.;
N - количество дросселирующих отверстий в поршне, шт.;
μ0=0,8 - коэффициент расхода масла;
g=980 см/сек2 - ускорение свободного падения;
ρ=0,8 - относительная плотность масла,
и закрепление нагревательного устройства на катковой опоре компенсирует температурные деформации стенда путем обеспечения свободного перемещения нагревательного устройства;
- снабжение стенда теплозащитными экранами, выполненными в виде обечаек, последовательно установленных внутри трубопровода и образующих канал для рабочей среды, позволяет, при условии поддержания температуры испытания на заданном уровне, уменьшить величину температурных деформаций и снизить массу трубопровода, что обеспечивает уменьшение импульса силы при разрушении изделия или трубопровода в процессе испытания.
Предложенное техническое решение поясняется следующим описанием его работы со ссылкой на иллюстрации, представленные на фигурах, где:
на фиг. 1 изображена схема стенда с защитным устройством;
на фиг. 2 изображена схема выполнения компенсатора.
Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники содержит основание 1, размещенные на нем камеру 2 с защитным кожухом для испытуемого объекта, трубчатый электронагреватель 3, трубопровод 4, с тонкостенными теплозащитными экранами, выполненными в виде последовательно установленных обечаек 5, образующих внутренний канал для рабочей среды, связывающий камеру 2 с электронагревателем 3, и защитное устройство, выполненное в виде компенсатора температурного расширения трубопровода 4. Компенсатор выполнен в виде катковой опоры и гидравлического демпфера. Катковая опора содержит неподвижную платформу 6, закрепленные на ней направляющие 7 и подвижную платформу 8, установленную на направляющих 7 при помощи катков 9. Электронагреватель 3 закреплен на подвижной платформе 8. Гидравлический демпфер 10 выполнен в виде цилиндрического корпуса 11 с герметичными крышками 12 и 13. Внутри корпуса 11 размещен поршень 14 с жиклерами 15, имеющими калиброванные отверстия 16. Поршень 14 разделяет внутренний объем корпуса 11 на связанные между собой через калиброванные отверстия 16 полости 17 и 18 и закреплен на одном конце подвижного штока 19, другой конец которого через крышку 12 при помощи серьги 20 и шарнира 21 связан с подвижной платформой 8. Концентрично штоку 19 в корпусе 11 установлена пружина 22 сжатия. На крышке 13 корпуса 11 закреплена серьга 23, которая при помощи шарнира 24 связана с неподвижной платформой 6.
Защитное устройство стенда работает следующим образом. От источника (на фиг. не показан) рабочей среды через нагреватель 3 по внутреннему каналу, образованному обечайками 5 трубопровода 4 к установленному в камере 2 изделию подается горячий воздух, нагретый в соответствии с программой испытаний до требуемой температуры и при заданном давлении. Применение тонкостенных теплозащитных экранов обусловлено возможностью снижения теплоотдачи без изменения температуры рабочей среды. Расчеты показывают, что при наличии одного экрана количество передаваемого тепла уменьшается в 2 раза, а при наличии n экранов - в (n+1) раз. Таким образом, путем применения большего числа экранов, установленных концентрично, теплопередачу лучеиспусканием можно снизить до необходимого для испытаний уровня. В процессе испытания при прохождении воздуха происходит нагрев и удлинение трубопровода 4. Возникающая при этом сила толкает подвижную платформу 8 с электронагревателем 3 в сторону, противоположную направлению потока среды. Под действием этой силы шток 19 с поршнем 14 перемещается, уменьшая при этом объем полости 18 и сжимая пружину 22. В результате рабочая жидкость в демпфере 9 перетекает через калиброванные отверстия 16 жиклеров 15 из полости 18 в полость 17. При этом шарнир 24 обеспечивает свободный наклон цилиндрического корпуса 11 при перемещении подвижной платформы 8, исключая возможные заклинивания. Поскольку процесс линейного расширения трубопровода 4 протекает медленно, скорость рабочей жидкости в калибровочных отверстиях 16 невелика и сил, препятствующих движению поршня 14 не возникает. При этом сила сжатия пружины 22 существенного влияния на прочность трубопровода 4 не оказывает. Жесткость пружины 22 выбирается таким образом, чтобы последняя обеспечивала плавное возвращение платформы 8 в исходное положение после прекращения действия усилия. При разрушении в процессе испытаний испытуемого изделия или трубопровода 4 возникает импульс силы, под действием которой скорость перетекания рабочей жидкости из полости 18 в полость 17 многократно возрастает, силы трения жидкости в калиброванных отверстиях 16 увеличиваются, что сопровождается нагревом рабочей жидкости и переходом механической энергии в тепловую. Работа силы по перемещению штока 19 расходуется на преодоление сил трения в калибровочных отверстиях. Сопротивление тем больше, чем больше скорость движения штока 19 и чем меньше диаметр отверстий 16. При этом, если гидравлический демпфер 9 поглотит всю энергию, то он превратится в жесткую опору, т.е. шток 19 встанет в упор. Количество и диаметр калиброванных отверстий выбирают расчетным путем, исходя из назначенного времени перемещения катковой опоры по следующей зависимости:
Figure 00000003
где: t - время перемещения катковой опоры, сек;
D - диаметр поршня гидроцилиндра, см;
d - диаметр штока, см;
F - площадь поперечного сечения калиброванного отверстия, мм2;
ΔН - разность напоров между полостями гидроцилиндра, мм вод. ст.;
N - количество дросселирующих отверстий в поршне, шт.;
μ0=0,8 - коэффициент расхода масла;
g=980 см/сек2 - ускорение свободного падения;
ρ=0,8 - относительная плотность масла.
Таким образом, работа демпфера 9 препятствуют разгону подвижной платформы 8 с электронагревателем 3, предохраняя системы стенда от разрушения.

Claims (12)

  1. Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники, содержащий устройство нагрева рабочей среды, основание, размещенные на нем камеру для испытуемого изделия, трубопровод и защитное устройство, выполненное в виде компенсатора температурного расширения трубопровода, отличающийся тем, что компенсатор выполнен в виде катковой опоры и шарнирно связанного с ней гидравлического демпфера, содержащего калиброванные отверстия, количество и диаметр которых выбирают исходя из назначенного времени перемещения катковой опоры по следующей зависимости:
  2. Figure 00000004
  3. где: t - время перемещения катковой опоры, сек;
  4. D - диаметр поршня гидроцилиндра, см;
  5. d - диаметр штока, см;
  6. F - площадь поперечного сечения калиброванного отверстия, мм2;
  7. ΔН - разность напоров между полостями гидроцилиндра, мм вод. ст.;
  8. N - количество дросселирующих отверстий в поршне, шт.;
  9. μ0=0,8 - коэффициент расхода масла;
  10. g=980 см/сек2 - ускорение свободного падения;
  11. ρ=0,8 - относительная плотность масла,
  12. при этом устройство нагрева закреплено на катковой опоре, а стенд снабжен теплозащитными экранами, выполненными в виде обечаек, последовательно установленных внутри трубопровода и образующих канал для рабочей среды.
RU2015152072A 2015-12-04 2015-12-04 Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники RU2623137C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152072A RU2623137C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152072A RU2623137C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623137C1 true RU2623137C1 (ru) 2017-06-22

Family

ID=59241457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015152072A RU2623137C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623137C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4680975A (en) * 1985-03-01 1987-07-21 Carl Schenck Ag Test stand for power plants and method
RU2460055C1 (ru) * 2010-12-20 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Радиус-Сервис" Стенд для испытаний гидравлических забойных двигателей
RU2522230C1 (ru) * 2013-05-15 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ испытания компрессора и установка для испытания
RU2540202C2 (ru) * 2012-09-04 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Стенд для испытания авиационных двигателей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4680975A (en) * 1985-03-01 1987-07-21 Carl Schenck Ag Test stand for power plants and method
RU2460055C1 (ru) * 2010-12-20 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Радиус-Сервис" Стенд для испытаний гидравлических забойных двигателей
RU2540202C2 (ru) * 2012-09-04 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Стенд для испытания авиационных двигателей
RU2522230C1 (ru) * 2013-05-15 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ испытания компрессора и установка для испытания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sarva et al. Mechanics of Taylor impact testing of polycarbonate
CN105300807B (zh) 一种高温真三轴岩石实验机
CN110926826B (zh) 机匣模型试验装置
RU2554668C1 (ru) Стапель для измерения осевой силы тяги ракетного двигателя
RU2623137C1 (ru) Стенд для температурных испытаний изделий авиационной техники
RU2540202C2 (ru) Стенд для испытания авиационных двигателей
Shamchi et al. Thermomechanical characterization of Alclad AA2024-T3 aluminum alloy using split Hopkinson tension bar
Jia et al. Effects of the radial force on the static contact properties and sealing performance of a radial lip seal
CN110726630A (zh) 一种基于一维应变条件的爆炸加载装置及使用方法
CN111307624A (zh) 一种高温下应力波在多尺度裂隙岩体中传播特性的试验装置
CN110455519B (zh) 一种管路系统高温内压剪切变形侧向刚度试验测试系统
RU2439526C1 (ru) Входное устройство для испытаний газотурбинных двигателей в термобарокамере
Hartfield et al. Droplet vaporization in a high-pressure gas
CN105403468A (zh) 一种蠕变试验机
RU2603432C2 (ru) Гидроупор
Tiwari et al. Rigid body dynamics modeling, experimental characterization, and performance analysis of a howitzer
CN107478419A (zh) 一种脉动衰减器性能测试装置及测试方法
Gildfind et al. Vibration isolation in a free-piston driven expansion tube facility
CN106990037B (zh) 一种单面滑动多功能摩擦材料试验机
US3727455A (en) Impulse transmitter for dynamic devices for testing pieces of ordnance
Yi et al. Reliability analysis of stainless steel/carbon steel double-layered tube on the basis of thermal deformation behavior
Ahmad et al. The effect of oil supply pressure on the circumferential pressure profile in hydrodynamic journal bearing
Parrikar et al. Response of curved aluminum panels subjected to localized blast loading at extreme temperatures
RU2587693C1 (ru) Стенд для испытаний шарнирных подшипников
Lam et al. Particle-Impact Ignition of Metals in High-Pressure, Oxygen-Rich Environments

Legal Events

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

Effective date: 20171205