Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Proceedings of Highe...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Стабильность параметров созданных из комбинированных пористых сетчатых металлов длинномерных капиллярных устройств для забора компонентов топлива

Стабильность параметров созданных из комбинированных пористых сетчатых металлов длинномерных капиллярных устройств для забора компонентов топлива

Abstract

Рассмотрена стабильность основных параметров длинномерного капиллярного заборного устройства (КЗУ) из комбинированного пористого сетчатого металла (КПСМ), впервые примененного для уменьшения остатков жидкого топлива в дополнительном топливном баке разгонного блока «Бриз-М». Проанализированы диапазоны изменения структурных параметров КПСМ: максимального размера пор, определяющего основной функциональный параметр — капиллярную удерживающую способность (КУС), и среднего размера пор, характеризующего расходные возможности КПСМ и КЗУ в целом. Приведены результаты контрольных испытаний более 6 500 поставленных изделий (99 комплектов), подтверждающие полученные расчетом значения параметров КПСМ. Показана высокая стабильность параметров фазоразделителей из КПСМ, определяемых как структурой пористого проницаемого материала, так и применяемыми технологиями. Представлено высокое качество соединения КПСМ лазерным лучом, выполняемого на разработанной технологической сварочной установке, которая обеспечивает стабильное повторение сварного шва. Достигнутое качество соединения КПСМ наблюдается в единичных изделиях и партиях изделий, изготовленных при постоянной загрузке технологического оборудования. Высокое качество изделий из КПСМ позволяет активнее внедрять в промышленность достижения научной школы профессора В.М. Поляева.

The article deals with the issue of stability of the basic parameters of a long capillary intake device (CID) made of combined porous mesh metal (CPMM), which was first used to reduce residual liquid fuel in the additional fuel tank of the Briz-M upper stage. The authors analyze the variation range of the CPMM structural parameters, namely the maximal pore size that defines the main functional parameter — capillary holding capacity (CHC), and the medium pore size that characterizes the fuel flow capacity of CPMM and CID as a whole. The results of routine tests performed on more than 6500 delivered components (99 sets) agree with the calculated values of the CPMM parameters. The high stability of the CPMM phase separator parameters is determined by the structure of the porous permeable material as well as the applied technologies. The high quality of connections within the CPMM is achieved by the use of the engineered laser beam welding machine that guarantees consistent repetition of the weld seam. The achieved quality of the CPMM connections is demonstrated both in single products and in batches when the manufacturing equipment is used at continuous workload. The high quality of CPMM products promotes wide industrial application of the achievements by Professor V.M. Polyaev scientific school.

Keywords

пористые материалы, пористые металлы, фазоразделители, капиллярное заборное устройство, дополнительный топливный бак, технологическая сварочная установка, максимальный размер пор, капиллярная удерживающая способность

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
bronze