Патент на изобретение №2305653

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2305653 (13) C1
(51) МПК

B65D88/02 (2006.01)
G01M3/38 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 29.11.2010 – прекратил действие, но может быть восстановлен

(21), (22) Заявка: 2005137984/12, 06.12.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

06.12.2005

(46) Опубликовано: 10.09.2007

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1011466 A1, 15.04.1983. DE 4410593 А1, 28.09.1995. US 4779757 А, 25.10.1988. RU 2230282 C1, 10.06.2004. RU 2142115 C1, 27.11.1999. RU 2141122 C1, 10.11.1999. SU 1777017 A1, 23.11.1992. SU 1810775 A1, 23.04.1993.

Адрес для переписки:

344027, г.Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 24/50, Ростовский военный институт ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, научно-исследовательский отдел

(72) Автор(ы):

Денисов Олег Викторович (RU),
Осяев Олег Геннадьевич (RU),
Сахабудинов Роман Владиславович (RU),
Остапенко Александр Владимирович (RU),
Цапкин Ярослав Алексеевич (RU),
Копейкин Алексей Павлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Ростовский военный институт ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина (RU)

(54) КОМПОЗИЦИОННЫЙ БАК ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТИ ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам защиты баков. Композиционный бак для агрессивной жидкости содержит волоконную матрицу, снабжен генератором и приемником световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала. Один ряд оптических волокон расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище бака и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище бака и оптически соединены с приемником световых импульсов. На внутренних стенках днищ бака установлены манипуляторы, соединенные с гидронасосами, компьютером и источником питания. Манипуляторы соединены с основаниями телескопических выдвижных штанг, концы которых снабжены фторопластовыми щитами в форме сегмента стенки бака. В качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг используется транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг гидронасосами. Изобретение повышает экологическую безопасность при транспортировке агрессивных жидкостей, в том числе при пробитии стенок. 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к специальному машиностроению, а именно к устройствам предотвращения проливов агрессивных, токсичных жидкостей из различных емкостей, перевозимых железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом, а также баков космических аппаратов в случае пробития их пулями, осколками или микрометеоритами. Эта проблема достаточно актуальна в связи с ростом объемов перевозок опасных грузов, реальностью террористических угроз, а также обеспечением безопасности полетов летательных аппаратов.

Известно использование устройств предотвращения проливов агрессивных, токсичных жидкостей из различных емкостей, основанных на принципе отбора кинетической энергии, изготовленные из броневой стали, многослойных композиционных – металлических или волокнистых органических и неорганических материалов [1, 2].

Известны способы измерения физических параметров объектов, в том числе целостности, основанные на применении волоконно-оптических датчиков [3-6].

Недостатками известных устройств являются невысокая эффективность обнаружения места или координаты пробоины бака, также низкие эксплуатационные характеристики ввиду недостаточной живучести бака с агрессивной жидкостью в случае его сквозного пробития пулей, осколком или микрометеоритом.

При этом в технике зачастую возникает потребность с высокой надежностью обеспечить живучесть объектов, имеющих в своем составе баки с агрессивными, токсичными жидкостями, в условиях прогнозируемого воздействия по ним высокоскоростных кинетических ударников.

Задача предотвращения пролива агрессивной, токсичной жидкости из пробитого бака может быть решена следующим образом.

Композиционный бак 1 для агрессивной жидкости, показанный схематично на фиг.1-3, содержит волоконную матрицу 2, снабжен генератором 3 и приемником 4 световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала, устанавливаемыми на внутренних стенках днищ 5 бака 1, манипуляторами 6, соединенными с ними гидронасосами 7, компьютером 8, источником питания 9, связанным с последним, соединенными с манипуляторами 6 телескопическими выдвижными штангами 10. Концы телескопических выдвижных штанг 10 снабжены фторопластовыми щитами 11 в форме сегмента бака. Один ряд оптических волокон 12 расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон 13 расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище 5 бака 1 и оптически соединены с генератором 3 световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище 5 бака 1 и оптически соединены с приемником 4 световых импульсов.

В качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг 10 использована транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг 10 гидронасосами 7.

Работа данного композиционного бака с волоконно-оптической матрицей происходит следующим образом: при отсутствии повреждений волоконно-оптической матрицы 2 телескопические выдвижные штанги 10 расположены внутри композиционного бака 1 вдоль его продольной оси (фиг.1). При этом фторопластовые щиты 11 в форме сегмента бака прижаты друг к другу, обеспечивая дополнительную жесткость конструкции.

В случае сквозного пробития стенки бака 1 нарушается целостность нескольких (mi) оптических волокон 12 из ряда, расположенного в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, также нескольких (ni) оптических волокон 13 из ряда, расположенного эквидистантно по одновитковым винтовым линиям. Световые импульсы от генератора 3 к приемнику 4 продолжают поступать за исключением импульсов, проходившим по рядам (mi) и (ni). Компьютер 8 выдает команду на манипулятор 6, ближайший к отверстию, для разворота телескопических выдвижных штанг 10 на углы и (фиг.2, 3) соответственно поврежденным рядам волокон (mi) и (ni). По окончании угловых разворотов телескопических выдвижных штанг 10 компьютер 8 выдает команду на включение соответствующего гидронасоса 7. Телескопические выдвижные штанги 10 заполняются рабочей жидкостью, в качестве которой используется агрессивная транспортируемая жидкость, и выдвигаются до упора фторопластовыми щитами 11 в форме сегмента бака в поврежденное место стенки бака 1, останавливая течь. Другая телескопическая выдвижная штанга находится в резерве, например, восстанавливая механическое равновесие системы.

Положительный эффект состоит:

– в высокой эффективности предотвращения значительных проливов токсичных жидкостей при применении известных материалов и технических устройств и незначительном приращении веса бака в целом.

Предлагаемый композиционный бак для агрессивной жидкости повышенной живучести с волоконно-оптической матрицей позволяет значительно уменьшить проливы токсичных жидкостей при пробитии стенок пулями, уменьшить последующее опасное воздействие транспортируемых грузов на окружающую среду, а при движении в автономном полете в составе, например, межпланетной станции – автоматически сохранить основной запас топлива или газа при повреждении стенок бака микрометеоритом.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ №2230282 на изобретение “Электромагнитное защитное устройство”.

2. “Цистерны”, Устройство, эксплуатация, ремонт, Справочное пособие, М., Транспорт, 1990.

3. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. Под ред. Рождественского Ю.В., Вейберга В.Б., Сатарова Д.Н. – М.: Приборостроение, 1977.

4. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Справочник. Под ред. Гроднева И.И., Мурадяна А.Г., Шарафуддинова P.M., и др. – М.: Радио и связь, 1993.

5. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. Пер с япон. – Л., Энергоатомиздат, 1990.

6. Патент РФ №2142115 на изобретение “Волоконно-оптическая система измерения физических параметров”.

Формула изобретения

Композиционный бак для агрессивной жидкости, содержащий волоконную матрицу, отличающийся тем, что он снабжен генератором и приемником световых импульсов, соединенных между собой волоконной матрицей из оптически прозрачного материала, устанавливаемыми на внутренних стенках днищ бака, манипуляторами, соединенными с ними гидронасосами, компьютером, источником питания, связанным с последним, соединенными с манипуляторами телескопическими выдвижными штангами, концы которых снабжены фторопластовыми щитами в форме сегмента бака, один ряд оптических волокон расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, а другой ряд оптических волокон расположен эквидистантно по одновитковым винтовым линиям, одни концы оптических волокон собраны в пучок на днище бака и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы оптических волокон собраны в пучок на противоположном днище бака и оптически соединены с приемником световых импульсов, в качестве рабочей жидкости телескопических выдвижных штанг использована транспортируемая агрессивная жидкость, подаваемая из бака в полости телескопических выдвижных штанг гидронасосами.

РИСУНКИ


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 07.12.2007

Извещение опубликовано: 27.07.2009 БИ: 21/2009


Categories: BD_2305000-2305999