Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к оборудованию для статических и повторно-статических испытаний обтекателей из неметаллических материалов, а также других изделий авиационной и ракетной техники. Установка содержит обтекатель, установленный на каркасе, четыре силовозбудителя для нагружения обтекателя в поперечном направлении посредством действия четырёех сил и датчики измерения силы. При этом силовозбудители установлены в вертикальных колоннах каркаса и связаны с блоками для дополнительного приложения силы и в продольном направлении. Снаружи обтекателя в зоне нагрева нагревательных панелей установлены два отражающих экрана, поверхность которых эквидистантна либо не эквидистантна поверхности обтекателя, с возможностью их стыковки, область которой проходит через одну из взаимно перпендикулярных плоскостей, а управление силовым нагружением и нагревом осуществляется системой автоматического управления. Технический результат заключается в повышении надежности и упрощении конструкции. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к оборудованию для статических и повторно-статических испытаний обтекателей из неметаллических материалов, а также других изделий авиационной и ракетной техники.

Статические испытания изделий проводят на специальных стендах, позволяющих закреплять изделия в заданных положениях, воспроизводить нагрузки, производить контроль и регистрацию сил, моментов, деформаций, наблюдать за объектом испытаний и давать оценку его состояния в процессе нагружения (Ищенко В.В. Испытания установок вооружения летательных аппаратов. –М.: Изд-во МАИ, 1999. -87 с.). В состав оборудования входят силовая оснастка (в виде силовых пола, потолка и железобетонных колонн), силовозбудители в виде гидравлических цилиндров, измерители силы, обычно тензометры, и рычажные системы с тросами, передающими нагрузку на объект. Рычажные системы служат для объединения элементарных сил (воздействующих непосредственно на объект) в равнодействующую силу, задаваемую силовозбудителем. В большинстве установок для воспроизведения силовой нагрузки применяются гидроцилиндры, например, в технических решениях по авторским свидетельствам СССР № 134063, № 597935, № 505924, а также в патентах РФ на полезную модель № 65225, № 118751, № 52480, № 74470 и в патенте РФ на изобретение № 2199100.

Конструкции перечисленных установок жестко связана с особенностями испытуемых изделий. Кроме того, все испытания проводятся без учета изменения температурного состояния объекта испытаний (при комнатной температуре). Этот факт ограничивает их применение при отработке конструкции обтекателей скоростных ракет, особенно обтекателей из хрупких материалов. Для проведения повторно-статических испытаний таких объектов необходимо воспроизводить и циклическое воздействие тепловой нагрузки, изменение которой существенно отличается от циклограммы силовой нагрузки. Отработка таких режимов возможна в стендах для проведения теплопрочностных испытаний, например, в стенде теплопрочностных испытаний (Баранов А.Н. Теплопрочностные испытания летательных аппаратов. -М.: Издат. отдел ЦАГИ, 1999, - 103 с.) или в стенде по патенту РФ №2519053 «Стенд теплопрочностных испытаний», МПК G01M 5/00, опуб. 10.06.2014.

Недостатком таких стендов является то, что они обладают малой гибкостью. В основном, привязаны к конкретной конструкции и программе испытаний. Для массового производства элементов летательных аппаратов это плюс, а для испытаний широкой номенклатуры изделий, отличающиеся геометрическими размерами и программами испытаний недостаток.

Наиболее близким по технической сущности является техническое решение по патенту РФ №2249196 «Способ испытания на прочность оболочки типа тела вращения», МПК G01N 3/08, опуб. 27.03.2005. В этом решении нагружение оболочки обтекателя осуществляют посредством действия 4-ех сил, векторы, которых направлены от оси оболочки и проходят по линиям пересечения плоскости перпендикулярной оси вращения оболочки с двумя взаимоперпендикулярными плоскостями, проходящими через ось вращения оболочки.

Задачей предполагаемого изобретения является создание компактной установки, которая обладает повышенной надежностью и простотой за счет применения пневмоцилиндров.

Технический результат достигается тем, что предложена установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, содержащая содержащая обтекатель, установленный на каркасе, четыре силовозбудителя для нагружения обтекателя в поперечном направлении посредством действия четырех сил и датчики измерения силы, отличающаяся тем, что силовозбудители установлены в вертикальных колонах каркаса и связаны с блоками для дополнительного приложения силы и в продольном направлении, снаружи обтекателя в зоне нагрева нагревательных панелей установлены два отражающих экрана, поверхность которых эквидистантна либо не эквидистантна поверхности обтекателя, с возможностью их стыковки, область которой проходит через одну из взаимно перпендикулярных плоскостей, а управление силовым нагружением и нагревом осуществляется системой автоматического управления.

2. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что каркас выполнен в виде двух рам, плоскости симметрии которых пересекаются по оси симметрии испытуемого обтекателя.

3. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что колонны и поперечные балки силового каркаса выполнены в виде двух параллельно расположенных швеллеров на расстоянии, достаточном для монтажа силовозбудителей.

4. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что в качестве силовозбудителей можно применить пневмоцилиндры, гидроцилиндры или электроцилиндры.

Анализ известных конструкций установок для теплопрочностных и повторно-статических испытаний изделий типа тел вращения позволяет констатировать, что для максимального приближения к реальному напряженно-деформированному состоянию обтекателя в полете, установка для испытания в наземных условиях должна содержать три взаимоперпендикулярных компонента силовой нагрузки: продольная составляющая, совпадающая с осью симметрий обтекателя; не более двух поперечных составляющих в одном сечении и n сечений приложения силовой нагрузки для воспроизведения изгибающего момента, действующего на обтекатель. Исходя из вышеизложенного вывода, следует, что для воспроизведения силовой нагрузки силовой каркас должен содержать две взаимоперпендикулярные рамы, которые позволяют реализовать способ испытания на прочность обтекателей в форме оболочек типа тела вращения. В этом случае, если вертикальные колоны и верхние поперечные балки выполнить из двух, параллельно расположенных швеллеров, то в вертикальных колонах можно смонтировать силовозбудители, которые шарнирно соединяются с колонной, а усилие штоков силовозбудителей прикладываются к испытуемому обтекателю через тросы и рычажные системы.

Применение пневмоцилиндров для задания циклической силовой нагрузки дало возможность упростить схему силового нагружения. В этом случае не требуется гидростанция. В качестве силового элемента используется сжатый воздух из заводской сети. В случае отсутствия такой сети может использоваться передвижной компрессор, т.е. можно создать передвижные системы повторно-статических испытаний.

Для автоматического задания составляющих силовой нагрузки при использовании пневмоцилиндров по заданной программе используются пневмораспределители. В качестве способа регулирования используется широтно-импульсная модуляция сигнала рассогласования между заданным и фактическим уровнем силовой нагрузки.

На фиг. 1 приведен общий вид в изометрии установки для испытания обтекателей без нагревательных панелей и приложения продольной нагрузки.

На фиг. 2 представлен вид сбоку установки для испытаний.

Установка содержит силовой каркас 1. Испытуемый обтекатель 2 устанавливается на приспособление для монтажа изделия 3. Приложение нагрузки осуществляется силовозбудителями 4 с помощью тросов 5. В качестве силовозбудителей 4 могут быть использованы пневмоцилиндры, гидроцилиндры или электроцилиндры. Нагрев обтекателя производится нагревательными панелями 6, содержащими отражающие экраны 7. Оснастка для приложения силовой нагрузки состоит из рычажной системы 8 и насадки для приложения продольной силы 9. Поперечная и продольные силы задаются через блоки 10 соответственно.

Предлагаемая установка обеспечивает проведение теплопрочностных и повторно-статических испытаний конструкций летательных аппаратов с возможностью изменения направления приложения поперечной нагрузки для воспроизведения реальных условий эксплуатации.

1. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, содержащая обтекатель, установленный на каркасе, четыре силовозбудителя для нагружения обтекателя в поперечном направлении посредством действия четырех сил и датчики измерения силы, отличающаяся тем, что силовозбудители установлены в вертикальных колоннах каркаса и связаны с блоками для дополнительного приложения силы и в продольном направлении, снаружи обтекателя в зоне нагрева нагревательных панелей установлены два отражающих экрана, поверхность которых эквидистантна либо не эквидистантна поверхности обтекателя, с возможностью их стыковки, область которой проходит через одну из взаимно перпендикулярных плоскостей, а управление силовым нагружением и нагревом осуществляется системой автоматического управления.

2. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что каркас выполнен в виде двух рам, плоскости симметрии которых пересекаются по оси симметрии испытуемого обтекателя.

3. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что колонны и поперечные балки силового каркаса выполнены в виде двух параллельно расположенных швеллеров на расстоянии, достаточном для монтажа силовозбудителей.

4. Установка теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов по п.1, отличающаяся тем, что в качестве силовозбудителей можно применить пневмоцилиндры, гидроцилиндры или электроцилиндры.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и может быть использовано для формирования переменных нагрузок в циклических программных испытаниях для определения надёжности и эксплуатационного ресурса авиационных конструкций. Система содержит объект регулирования, гидропривод, включающий электрогидравлический распределитель и гидроцилиндр, датчик обратной связи (динамометр), измеритель рассогласования с суммирующим входом и вычитающим входом, задатчик опорной величины силового нагружения, блок управления, вычислитель и умножитель.

Изобретение относится к расчетно-экспериментальным способам определения изгибной жесткости объекта, в частности к определению упругих свойств кузова пассажирского вагона. Способ включает установку объекта на жесткие опоры, нагружение его поперечными распределенными и/или сосредоточенными усилиями, определение величин в ряде расчетных сечений по длине объекта и оценку фактической изгибной жесткости.

Изобретение относится к устройствам для испытания строительных конструкций. Устройство содержит контрольный груз, устройство для контроля величины усилия, создаваемого контрольным грузом, привод, систему распределительных траверс и нагрузочный механизм, включающий стойку и вертикальные толкатели, расположенные в одной плоскости, каждый из которых содержит блок, самоустанавливающуюся подвижную опору и штангу, которая образует со стойкой кинематические соединение, эквивалентное поступательной кинематической паре, и систему гибких звеньев.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к оборудованию прочностных испытаний натурных лопастей воздушных винтов вертолетов и самолетов. Способ заключается в том, что две лопасти стыкуют концевыми сечениями при помощи гибкой связи (далее образец).

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и определения уровня технического состояния железобетонных балок пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов при воздействии на них постоянных и временных нагрузок. Определение технического состояния железобетонных балок осуществляется при помощи нивелира и двух реек на основании метода геометрического нивелирования.

Изобретение относится к испытаниям летательных аппаратов на прочность. Предохранительное устройство содержит мембранный узел, который выполняется в виде гибкого торообразного сильфона (5), одно основание которого герметично соединено с затвором (4) рабочего клапана, а другое с крышкой (2).

Изобретение относится к области исследования напряженно-деформированного состояния трубопроводов и может быть использовано для моделирования трубопроводов, подверженных геодинамическим процессам. Стенд состоит из изолированного герметичного трубопровода с резьбой на концах трубопровода, тензодатчиков, установленных в интересующих сечениях трубопровода под изоляцией, разборного герметичного протяженного лотка на ножках с отверстиями по торцам лотка, перфорированным днищем и испытуемым грунтом внутри лотка, гаек, установленных на резьбе трубопровода на внутренней и наружной стороне лотка с обеих сторон трубопровода вплотную к стенке, роликовых опор, которые перемещаются по направляющей балке, установленной сверху на лотке с помощью хомутов, прикрепленных к трубопроводу, и талрепов, установленных между роликовой опорой и хомутом, заслонок, установленных в направляющих под днищем.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при оценке категории технического состояния стальных прогонов при проведении обследования зданий и сооружений. Сущность: выявляют сечение прогона с максимальным прогибом f0 от эксплуатационной нагрузки, где устанавливают измеритель прогибов, после чего в данном сечении прогона прикладывают испытательную сосредоточенную нагрузку.

Изобретение относится к технике прочностных испытаний натурных конструкций, в частности к способу известного вида испытаний на остаточную прочность полноразмерной тонкостенной конструкции. В процессе реализации предложенного способа на испытываемой конструкции до ее нагружения, в элементах конструкции, критических по условиям усталости, выполняют надрезы надежно обнаруживаемых в эксплуатации размеров.

Изобретение относится к созданию испытательной техники для стендовых наземных испытаний топливной системы летательных аппаратов, в частности вертолетов. Способ сборки поворотной платформы испытательной установки авариестойкой топливной системы вертолета заключается в формировании модулей секционно-пространственной конструкции и осуществлении монтажа каждого модуля конструкции поэтапно.

Изобретение относится к системе судового вспомогательного оборудования. Контроль осуществляют путем получения и обработки вибросигнала в вертикальном, осевом, поперечном направлениях значений виброускорения и виброскорости с датчиков.
Наверх