×
20.07.2014
216.012.deb3

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники, в частности испытаний объектов на воздействия воздушных ударных волн. Устройство содержит ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, и заглушку, размещенную на другом торце ударной трубы. Заглушка выполнена в виде сужающейся по ходу движения ударной волны оболочки, в стенке которой выполнены отверстия, снабженные клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы. Технический результат заключается в возможности компенсации влияния окружающей атмосферы на газодинамические процессы внутри ударной трубы и получения неискаженной формы ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области испытаний объектов на воздействия воздушных ударных волн и может быть использовано для создания компактных установок типа ударных труб, в которых реализуются ударные волны заданной формы большой длительности (единицы секунд и более).

Одной из проблем создания ударных волн большой длительности в ударных трубах с открытыми торцами является вхождение в волновод ударной трубы волны разрежения из окружающего установку пространства после выхода ударной волны из открытого торца. Эта волна разрежения накладывается на волну, задаваемую источником, и искажает ее форму. Время, в течение которого волна в некотором сечении волновода будет иметь неискаженную заданную источником форму, складывается из времени распространения фронта ударной волны от этого сечения до открытого торца и времени распространения волны разрежения от открытого торца до данного сечения. Для слабых волн величины скоростей распространения ударной волны и волны разрежения имеют значение порядка скорости звука в невозмущенной среде, что для атмосферного воздуха при обычных условиях составляет около 340 м/с. Для моделирования в некотором сечении ударной трубы ударной волны неискаженной формы общей длительностью, например, 1 с расстояние от этого сечения до открытого торца ударной трубы должно быть не менее 170 м. Таким образом, для моделирования ударной волны большой длительности необходимо строить ударные трубы с длинным волноводом. Но и при длинном волноводе волна разрежения от открытого торца приходит в рассматриваемое сечение и создает в нем нежелательные, в большинстве случаев, изменения газодинамических параметров.

Известно устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной, содержащее ударную трубу с открытым и закрытым торцами, источник ударной волны, размещенный у закрытого торца ударной трубы, экран для гашения ударных волн, выполненный в виде гибких элементов, закрепленных вертикально и горизонтально на открытом торце ударной трубы. Экран для гашения ударных волн дополнительно содержит заслонки, выполненные в виде перекрывающих поперечное сечение ударной трубы прямоугольных листов, закрепленных на гибких горизонтальных элементах с возможностью поворота относительно них снаружи ударной трубы, причем каждая верхняя заслонка перекрывает часть поверхности следующей нижней заслонки, а внизу каждой заслонки выполнен утяжеляющий ее продольный элемент (см. патент РФ №2217723, MПК 8 G01M 9/00, 7/08, опубл. 27.11.03).

Недостатками данного устройства являются:

- положение заслонок, установленных поперек потока, вызывает поступление внутрь волновода ударной трубы импульсов давления при дифракции на них фронта ударной волны, в результате форма ударной волны в ударной трубе искажается;

- ограниченное быстродействие заслонок и зависимость работы устройства от его ориентации относительно поля тяготения, так как заслонки закрываются под действием силы собственного веса.

Известно устройство для моделирования давления ядерного взрыва, содержащее детонационную камеру с зарядом взрывчатого вещества, соединенную с ударной трубой; перфорированную заглушку, расположенную между детонационной камерой и ударной трубой, и дроссельную заслонку, размещенную в нижней по потоку разрядной части ударной трубы и содержащую серию проволочных экранов, расположенных поперек ударной трубы, причем шаг сетки каждого экрана становится более мелким по направлению к разрядной части ударной трубы (см. патент США №3495455, МПК G01M 9/00, опубл. 17.02.70). Данное устройство выбрано в качестве прототипа.

Недостатком данного устройства является:

- дроссельная заслонка, содержащая серию проволочных экранов, расположенных поперек ударной трубы, эффективно компенсирует возмущения из окружающего пространства, входящие из атмосферы, только для некоторой фиксированной амплитуды ударной волны в ударной трубе. Для волн с большей амплитудой от заслонки внутрь ударной трубы отражается волна сжатия, для волн с меньшей амплитудой - волна разрежения. В результате форма ударной волны в ударной трубе искажается по сравнению с ударной трубой с бесконечным волноводом.

Задачей предлагаемого изобретения является создание устройства для формирования ударно-волнового импульса, которое позволяет уменьшить влияние газодинамических процессов в окрестностях открытого торца ударной трубы на параметры волны в ударной трубе с коротким волноводом.

Технический результат: обеспечение неискаженной задаваемой источником формы ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве для формирования ударно-волнового импульса, содержащем ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, заглушка с дроссельными отверстиями, размещенная на другом торце ударной трубы, выполнена в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения ударной волны в ударной трубе.

Дроссельные отверстия могут быть снабжены клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы.

Клапаны могут быть выполнены в виде упругих пластин, причем при наличии в ударной волне фазы сжатия в одной группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, а при наличии в ударной волне фазы разрежения в другой группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее.

От прототипа заявляемое устройство для формирования ударно-волнового импульса отличается тем, что заглушка выполнена в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения ударной волны в ударной трубе.

Дроссельные отверстия могут быть снабжены клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы.

Клапаны могут быть выполнены в виде упругих пластин, причем при наличии в ударной волне фазы сжатия в одной группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, а при наличии в ударной волне фазы разрежения в другой группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее.

Применение в устройстве для формирования ударно-волнового импульса заглушки с дроссельными отверстиями, размещенной на другом торце ударной трубы, выполненной в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения в ней волны, позволяет уменьшить амплитуду отраженных от оболочки заглушки волн, поступающих внутрь волновода ударной трубы за счет менее интенсивного и более растянутого по сравнению с отражением по нормали косого отражения волны от плавно сужающейся оболочки заглушки, причем интенсивность отраженной волны падает также за счет оттока массы газа через дроссельные отверстия в заглушке, в результате уменьшается искажение формы волны внутри волновода ударной трубы.

Снабжение дроссельных отверстий клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы, позволяет добиться для волн разной амплитуды одинаковой эффективности компенсации возмущений из окружающего пространства, входящих из атмосферы в волновод ударной трубы, в результате чего форма волны в волноводе ударной трубы не искажается для волн с любой амплитудой, меньшей некоторой предельной, соответствующей максимальному открытию эффективной площади дроссельных отверстий.

Выполнение клапанов в виде упругой пластины позволяет обеспечить пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы за счет того, что упругая пластина клапана открывает эффективную площадь дроссельного отверстия тем больше, чем больше разность между давлением под пластиной клапана и давлением над пластиной клапана, а также позволяет выполнить клапан сколь угодно малым и легким для получения требуемого быстродействия его работы и делает работу устройства независящей от его ориентации относительно поля тяготения.

Установка в одной группе клапанов пластин с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, при наличии в ударной волне фазы сжатия, и установка в другой группе клапанов пластин с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее, при наличии в ударной волне фазы разрежения, позволяет добиться одинаковой эффективности компенсации возмущений из окружающего пространства, возникающих в ударной трубе как для фазы сжатия в волне внутри ударной трубы, когда давление внутри ударной трубы больше, чем снаружи нее, так и для фазы разрежения в волне внутри ударной трубы, когда давление внутри ударной трубы меньше, чем снаружи нее, а также уменьшить колебания давления, поступающие внутрь волновода ударной трубы из-за собственных упругих колебаний пластин клапанов.

Изобретение поясняется чертежами:

- на фиг.1 представлен продольный разрез устройства для формирования ударно-волнового импульса;

- на фиг.2 представлен разрез заглушки с дроссельными отверстиями;

- на фиг.3 представлена схема клапана на дроссельном отверстии заглушки в процессе его работы.

Устройство для формирования ударно-волнового импульса содержит ударную трубу 1, источник ударной волны 2, размещенный на одном торце ударной трубы 1, и заглушку 3 с дроссельными отверстиями 4, размещенную на другом торце ударной трубы 1. Источник ударной волны 2 выполнен в данном примере в виде поршня 5 с приводом 6.

Заглушка 3 с дроссельными отверстиями 4 выполнена в виде сужающейся оболочки, в данном примере пирамидальной, установленной соосно ударной трубе 1 и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению 7 распространения ударной волны в ударной трубе 1.

В заглушке 3 выполнены дроссельные отверстия 4, снабженные клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий 4 модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы 1.

Клапаны выполнены в виде упругих пластин 8 из пружинящего материала, закрепленных с помощью крепления 11 на стенке заглушки 3 с дроссельными отверстиями 4 так, чтобы в закрытом положении пластина 8 клапана перекрывала дроссельные отверстия 4. При этом в одной группе клапанов 9 пластины 8 установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий 4 при давлении внутри ударной трубы 1, большем чем снаружи нее, а в другой группе клапанов 10 - с возможностью открывания дроссельных отверстий 4 при давлении внутри ударной трубы 1, меньшем чем снаружи нее.

Работает устройство следующим образом.

После запуска поршень 5 источника ударной волны 2 начинает двигаться внутри ударной трубы 1, создавая перед собой волну, форма которой определяется законом движения поршня. Когда фронт волны подходит к заглушке 3, волна начинает отражаться от сужающейся стенки заглушки.

Если исходная волна внутри ударной трубы 1 является волной сжатия, то на стенке заглушки 3 давление повышается и внутрь ударной трубы 1 начинают распространяться отраженные волны сжатия. Одновременно, из-за того, что внутри ударной трубы 1 и заглушки 3 давление выше, чем снаружи, пластины 8 группы клапанов 9 отжимаются в приоткрытое положение, открывая дроссельные отверстия 4, а клапаны группы 10 остаются закрытыми. Поток газа истекает наружу ударной трубы 1 через дроссельные отверстия 4 в направлении 12, в результате внутрь ударной трубы 1 из окружающего пространства входят волны разрежения, которые компенсируют волны сжатия, возникшие от отражения исходной волны от сужающейся оболочки заглушки 3.

Если исходная волна внутри ударной трубы 1 является волной разрежения, работа устройства происходит аналогично случаю с волной сжатия, только работает группа клапанов 10, а клапаны группы 9 остаются закрытыми. При отражении исходной волны разрежения от сужающейся оболочки заглушки 3 внутрь ударной трубы 1 распространяются отраженные волны разрежения. Одновременно, из-за того, что внутри ударной трубы 1 и заглушки 3 давление ниже, чем снаружи, пластины 8 группы клапанов 10 отжимаются в приоткрытое положение, открывая дроссельные отверстия 4. Поток газа затекает внутрь ударной трубы 1 через дроссельные отверстия 4 в направлении 12, в результате внутрь ударной трубы 1 из окружающего пространства входят волны сжатия, которые компенсируют волны разрежения, возникшие от отражения исходной волны от сужающейся оболочки заглушки 3.

Из-за упругости пластин 8 эффективная открытая площадь каждого дроссельного отверстия 4 тем больше, чем больше разность между давлением под пластиной клапана и давлением над пластиной клапана, что обеспечивает пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий 4 модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы 1. Благодаря этому обеспечивается одинаковая эффективность компенсации возмущений из окружающего пространства, входящих из атмосферы в ударную трубу 1 для волн с любой амплитудой, меньшей некоторой предельной, соответствующей максимальному открытию эффективной площади дроссельных отверстий 4.

В результате компенсируется влияние окружающей атмосферы на газодинамические процессы внутри ударной трубы, чем обеспечивается неискаженная задаваемая источником форма ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 560 items.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 91-100 of 412 items.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД