Стол переходной охлаждаемый

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано при испытаниях на комплексное термомеханическое воздействие. Стол содержит верхнюю и нижнюю опорные плиты из жаропрочной стали, жестко соединенные между собой заглубленными в них вертикальными несущими ребрами и горизонтальными пластинами, образующими вдоль нижней опорной плиты замкнутые герметичные полости. Каждая полость соединена с системой подачи и слива воды. Верхняя плита имеет отверстия для закрепления объекта испытания, а нижняя - отверстия для ее закрепления в испытательной установке. Верхняя опорная плита выполнена состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит, расположенных симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты. Вертикальные несущие ребра снабжены сквозными пазами, расположенными над герметичными полостями под промежутками между отдельными плитами верхней опорной плиты. Технический результат заключается в возможности проведения температурно-механических испытаний с использованием заявляемого стола при условии минимальной деформации геометрии и обеспечении приемлемых условий работы элементов крепления стола к испытательному оборудованию, а также элементов крепления объекта испытания к столу. 4 ил.

 

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано при испытаниях на комплексное термомеханическое воздействие.

Известен переходной стол для закрепления испытываемого объекта (патент №136571 «Установка для испытаний объектов на комплексные термомеханические воздействия», МПК G01M 7/04 (2001.01), опубл. 10.01.2014), состоящий из горизонтального элемента, включающего верхнюю и нижнюю опорную плиты из жаропрочной стали, жестко соединенные между собой несущим кольцом и горизонтальными пластинами, образующими герметичные жидкостную камеру охлаждения, соединенную с системой подачи, слива и охлаждения воды, и воздушную камеру охлаждения, расположенную выше жидкостной камеры охлаждения.

Недостатком конструкции данного стола является малая ресурсная прочность, приводящая к разрушению несущего кольца.

Наиболее близким к заявляемому охлаждаемому столу является стол, описанный в патенте RU №156621 «Стол охлаждаемый», МПК G01M 7/00 (2006.01), опубл. 10.11.2015, Бюл. №31, предназначенный для испытаний объекта и его элементов на одновременное комплексное воздействие температурно-механических нагрузок. Стол содержит горизонтальный элемент из жаропрочной стали, предназначенный для установки на нем объекта испытаний и закрепления на вибровозбудителе, выполненные в горизонтальном элементе жидкостную камеру охлаждения, соединенную с системой охлаждения воды, и воздушную камеру охлаждения, расположенную выше жидкостной камеры охлаждения. Горизонтальный элемент стола содержит верхнюю и нижнюю опорную плиты, соединенные жестко и герметично при помощи вертикальных ребер. Жидкостная камера охлаждения состоит из нескольких отдельных отсеков, соединенных с системой охлаждения воды и пропускающих воду без парообразования с заданной скоростью, воздушная камера охлаждения выполнена из нескольких отдельных отсеков, каждый из которых соединен с системой принудительной подачи и отвода воздуха.

Недостатком конструкции данного стола является значительное тепловое коробление стола в процессе испытаний и, как следствие, разрушение крепежных элементов стола к испытательному оборудованию.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в обеспечении температуры, приемлемой для функционирования испытательного оборудования в нижней части стола, т.е. создания и поддержания градиента температуры между объектом испытания (ОИ) и испытательным оборудованием при условии минимального коробления стола и как следствие обеспечении приемлемых условий работы крепежа между ОИ и столом и между столом и испытательным оборудованием.

Техническим результатом является возможность проведения температурно-механических испытаний с использованием заявляемого изобретения, а также при условии минимальной деформации геометрии и обеспечении приемлемых условий работы элементов крепления, заявленного стола к испытательному оборудованию, а также элементов крепления ОИ к заявляемому столу.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в заявляемом столе переходном охлаждаемом, содержащем верхнюю и нижнюю опорные плиты из жаропрочной стали, жестко соединенные между собой заглубленными в них вертикальными несущими ребрами, и горизонтальными пластинами, образующими вдоль нижней опорной плиты замкнутые герметичные полости, предназначенные для протекания охлаждающей жидкости, каждая из которых соединена с системой подачи и слива воды, верхняя плита имеет отверстия для закрепления объекта испытания, а нижняя - отверстия для ее закрепления в испытательной установке, в отличие от прототипа, верхняя опорная плита выполнена состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит, расположенных симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты, вертикальные несущие ребра снабжены сквозными пазами, расположенными над герметичными полостями под промежутками между отдельными плитами верхней опорной плиты.

Выполнение верхней опорной плиты состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит, т.е. из фрагментов, расположение их симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты, позволяет уменьшить коробление верхней плиты, возникающее в результате градиента температур между нижними и верхними волокнами материала плиты, вследствие уменьшения размеров отдельного фрагмента относительно цельной плиты. Снабжение вертикальных несущих ребер сквозными пазами, расположенными над герметичными полостями под промежутками между отдельными плитами верхней опорной плиты, также позволяет фрагментировать верхнюю часть вертикальных несущих ребер, что в результате позволяет снизить их тепловое коробление в наиболее разогретой зоне.

Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1. изображена схема стола в аксонометрии. На фиг. 2 - стол вид сверху. На фиг. 3 - стол разрез А-А.

Стол переходной охлаждаемый содержит верхнюю опорную плиту, состоящую из двух параллельных рядов отдельных плит 6 (10 фрагментов), и нижнюю опорную плиту 1, выполненные из жаропрочной стали, жестко соединенные между собой заглубленными в них и соединенными с ними сварными швами вертикальными несущими ребрами 2, 3, 4, 5 (см. фиг. 1), горизонтальными пластинами 9 и 10 (см. фиг. 2), образующими вдоль нижней опорной плиты 1 герметичные отдельные жидкостные полости 11 прямоугольной формы (см. фиг. 3). Каждая полость 11 при помощи отверстий и пазов плиты 1, штуцеров 8, соединена с системой подачи и слива воды и предназначена для протекания охлаждающей жидкости. Для полного заполнения полостей 11 предусмотрены каналы 12 (см. фиг. 4) для стравливания воздуха, перекрываемые жиклером 7 (см. фиг. 1).

Верхняя плита 6 имеет отверстия А для закрепления объекта испытания, а нижняя - отверстия Д для ее закрепления к испытательному оборудованию.

Верхняя опорная плита 6 выполнена состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит 6i, расположенных симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты 1.

Вертикальные несущие ребра 2 и 4 снабжены сквозными пазами Б, расположенными над герметичными полостями 11 охлаждения под промежутками между отдельными плитами 6(верхней опорной плиты 6.

Стол работает следующим образом. С помощью крепежных элементов, за нижнюю опорную плиту 1 (см. фиг. 1) он закрепляется к испытательному оборудованию, на верхнюю опорную плиту 6 (см. фиг. 1) устанавливается ОИ. Через входные штуцеры 8 подается вода. После стравливания воздуха, циркуляция воды продолжается и начинается прогрев объекта испытания. Данная система охлаждения предназначена для создания и поддержания градиента температур между ОИ и испытательным оборудованием. При достижении заданной температуры, от испытательного оборудования начинает подаваться механическая нагрузка.

Выполнение верхней опорной плиты 6 состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит 6i, расположенных симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты 1, позволяет уменьшить степень коробления, передающуюся всей конструкции стола. Выполнение пазов Б (см. фиг. 1) также позволяет разделить верхнюю часть вертикальных несущих ребер 2 и 4, что в результате позволяет снизить их тепловое коробление.

В результате можно реализовать больший отвод тепла от стола и выдерживать больший градиент в процессе проведения температурно-механических испытаний, уменьшить тепловую деформацию (коробление) стола, обеспечить приемлемые условия работы элементов его крепления к испытательному оборудованию, а также элементов крепления объекта испытания к столу.

Стол для проведения температурно-механических испытаний объектов охлаждаемый, содержащий верхнюю и нижнюю опорные плиты из жаропрочной стали, жестко соединенные между собой заглубленными в них вертикальными несущими ребрами и горизонтальными пластинами, образующими вдоль нижней опорной плиты замкнутые герметичные полости, предназначенные для протекания охлаждающей жидкости, каждая из которых соединена с системой подачи и слива воды, верхняя плита имеет отверстия для закрепления объекта испытания, а нижняя - отверстия для ее закрепления в испытательной установке, отличающийся тем, что верхняя опорная плита выполнена состоящей из двух параллельных рядов отдельных плит, расположенных симметрично вдоль боковых сторон нижней опорной плиты, вертикальные несущие ребра снабжены сквозными пазами, расположенными над герметичными полостями под промежутками между отдельными плитами верхней опорной плиты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров векторных объектов в низкочастотном диапазоне, и может быть применено в геофизике для исследования таких параметров, как чувствительность, характеристика направленности и коэффициент деления характеристики направленности каналов ускорения, в частности, векторных приемников типа и их элементов, а также для использования в технологических циклах изготовления акселерометров для отбора датчиков по чувствительности.

Изобретение относится к области автоматизированных систем мониторинга технического состояния зданий и сооружений и может быть использовано при проектировании и эксплуатации зданий и сооружений. Система содержит блок датчиков параметров, блок, осуществляющий регистрацию измерений, поступающих с одного или нескольких блоков датчиков, блок формирования из массива зарегистрированных параметров подмножества параметров, подлежащих контролю, блок интеллектуальной обработки, осуществляющий анализ контролируемых параметров нейронной сетью для формирования оценки состояния отдельных контролируемых конструкций и/или строительного объекта в целом и выявления зон напряженно-деформированного состояния, и последующий контроль выявленных зон напряженно-деформированного состояния, блок отображения мониторинговой информации, осуществляющий отображение в наглядной форме результатов оценки отдельных контролируемых конструкций и/или строительного объекта в целом.

Изобретение относится к методам испытаний приборов и оборудования на ударные воздействия высокой интенсивности и может быть использовано при испытаниях на ударные воздействия приборов и оборудования по методу ударных спектров ускорений. Для проведения испытаний, заключающихся в создании импульсов ускорений с помощью ударного стенда, регистрации ускорений и получении ударного спектра ускорений в точках крепления объекта испытаний, требуемое ударное воздействие в форме ударных спектров ускорений формируют в виде нестационарной вибрации на динамическом макете объекта испытаний, а ударные спектры ускорений одновременно получают для положительных и отрицательных значений ускорений нестационарной вибрации.

Использование: для мониторинга технического состояния производственных зданий. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют разбивку производственного здания на конструктивно независимые блоки, определение стоимости оборудования и количества работников в каждом блоке, расчет потенциальных ущербов обрушения конструкций в каждом блоке, установку в независимом блоке системы мониторинга технического состояния конструкций, калибровку системы мониторинга при помощи нагружения мостовыми кранами, измерение значений параметров, характеризующих состояние контролируемых элементов конструкций, их сравнение с предельными значениями, вычисление фактических рисков аварии в каждом блоке, отображение в наглядной форме мониторинговой информации и результатов оценки рисков аварии в каждом блоке, определение очередности ремонта независимых блоков.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к оборудованию для высокоскоростных трековых испытаний, и может быть использовано для торможения объектов. Способ включает силовое воздействие на движущийся объект тормозным устройством, выполненным в виде по крайней мере одной емкости с жидкостью, установленной в заданном месте ракетного трека.

Изобретение относится к средствам для испытания различных приборов и устройств на стендах для механических испытаний. Устройство выполнено в виде короба, нижняя грань короба является опорной плитой, на которой установлены штифты и сделаны отверстия для крепежа испытываемого изделия с ручками, отверстиями и крепежными элементами.

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области приборов и систем ориентации, и может быть применено в системах управления подвижных объектов. Сущность изобретения состоит в том, что в известном способе определения ориентации объекта с помощью инерциального измерительного модуля, состоящем в том, что измеряют проекции векторов напряженности магнитного поля трехосным блоком магнитометров, кажущегося ускорения объекта трехосным блоком акселерометров и абсолютной угловой скорости вращения объекта трехосным блоком гироскопов, входящих в инерциальный измерительный модуль, вычисляют корректирующие сигналы позиционной коррекции и решают кинематические уравнения для вычисления оценок углов ориентации, к корректирующим сигналам позиционной коррекции добавляют перекрестные сигналы коррекции в каждом канале.

Изобретение относится к виброиспытательной технике, а именно к устройствам (стендам) для проведения испытаний на вибрационные воздействия авиационных ракет в лабораторно-стендовых условиях. Устройство содержит два однонаправленных поворотных вибровозбудителя, которые соединены с приспособлением, имеющим штатные узлы подвески изделия к самолету-носителю и порталы для вывески.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам контроля реле, и может быть использовано для контроля электромагнитных реле 8Э123М. Технический результат заключается в повышении достоверности факта замыкания контактов каждого реле после подачи управляющего напряжения на катушки реле.

Изобретение относится к строительству, в частности к контролю качества прочностных характеристик грунтов. Предложен способ сейсмоакустической оценки деформационно-прочностных характеристик грунта, включающий предварительное установление корреляционных зависимостей между деформационно-прочностными характеристиками определенного вида грунта и скоростями прохождения продольных и поперечных упругих волн в данном виде грунта, измерение скорости прохождения продольных и поперечных упругих волн в исследуемом грунте и оценку деформационно-прочностных характеристик исследуемого грунта с использованием установленных корреляционных зависимостей.

Способ измерения состояния множества пространственно разнесенных машинных частей, подверженных износу и испускающих акустические сигнатуры, включает следующие шаги: (а) оптическое обнаружение акустических свойств множества машинных частей, подверженных износу, и получение из них обнаруженных сигналов; (b) разделение обнаруженных сигналов на первую последовательность соответствующих пространственных сегментов вдоль пространственно разнесенных машинных частей и, для каждого пространственного сегмента, разделение обнаруженного сигнала на временной сегмент с записью акустических свойств пространственного сегмента за протяженный временной период; (с) разделение каждого временного сегмента на последовательность субсегментов и преобразование субсегментов в частотную область в соответствующие частотные субсегменты; (d) комбинирование частотных субсегментов в пределах пространственного сегмента с получением соответствующего комбинированного частотного субсегмента с пониженным уровнем шумов; и (е) определение основной частоты испускаемых акустических сигнатур, присутствующих в комбинированном частотном субсегменте, и ее гармоник. Обеспечивается улучшенный контроль работы оборудования, включая машинные части, подверженные износу. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх