×
25.08.2017
217.015.9e02

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к экспериментальной технике, а именно к стендам для исследования высокоскоростных взаимодействий тел с преградами. Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой включает ствольную метательную установку с размещёнными в её разгонном стволе ударниками и присоединённую к ней со стороны среза разгонного ствола вакуумированную камеру. Внутри камеры размещены преграда и пулеприёмник. Ударники помещены в тонкостенный легкоразрушаемый контейнер, расположенный на расстоянии 10-15 калибров от начала разгонного ствола. Преграда выполнена в виде пластины, имеющей в центре сквозное отверстие диаметром 5-8 калибров разгонного ствола. На пластине вокруг отверстия и на некотором расстоянии от него закреплены образцы исследуемого материала. Достигается уменьшение искажения картины высокоскоростного взаимодействия мишени с ударниками. 1 ил.

Изобретение относится к экспериментальной технике, а именно к стендам для исследования высокоскоростных взаимодействий тел с преградами, и может найти применение в исследованиях по бронебаллистике, при разработке защиты космической техники от микрометеоритов и космического мусора.

Известен стенд для ударных испытаний по патенту РФ № 2402004, опубл. 20.10.2010, состоящий из ствольной метательной установки и мишени, установленной на заданном расстоянии от разгонного ствола. В стволе метательной установки находится ударник, снабжённый сзади обтюратором, причем суммарная длина обтюратора и ударника больше расстояния от дульного среза ствола до мишени. Пространство между ударником и дульным срезом вакуумировано.

Недостатком известной установки является ограничение минимального размера и массы ударника, поскольку, с одной стороны, размер ударника и обтюратора ограничены технически достижимым минимальным калибром разгонного ствола, с другой стороны, так как воздействие на мишень оказывает и ударник, и обтюратор, то для чистоты эксперимента масса ударника должна быть во много раз больше массы обтюратора.

Наиболее близок к заявленному изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является широко распространённый стенд [1], который состоит из ствольной метательной установки (пневматической, пороховой или легкогазовой пушки [2]), в начале разгонного ствола которой расположен ударник, помещённый в поддон-обтюратор, и вакуумированной трассы, в которой расположены устройство отделения поддона от ударника, камера отсечки газа и мишень, т.е. исследуемый образец. При выстреле метательной установки ударник с поддоном приобретает необходимую скорость и попадает в вакуумированную трассу. Там происходит разделение поддона и ударника, а также отсечка основной массы рабочего газа, после чего ударник свободно летит до мишени и ударяется в неё.

Недостатком такой конструкции является ограничение минимального размера ударника. В потоке газа, кроме собственно ударника, присутствуют другие частицы (осколки поддона и преграды-разделителя, абляционные капли, осколки диафрагмы и т.п.), поэтому при использовании ударников с характерными размерами 1 мм и меньше вышеназванные частицы могут оказывать на мишень воздействия, сравнимые (а иногда и превосходящие) с воздействием ударника. Это существенно затрудняет анализ результатов эксперимента или даже делает его невозможным.

Поставлена задача создать стенд, позволяющий исследовать высокоскоростное взаимодействие мишени с ударниками, имеющими характерные размеры 1 мм и меньше, исключив при этом искажение картины взаимодействия из-за поражения мишени иными частицами, присутствующими при выстреле метательной установки.

Эта задача решена следующим образом. В сравнении с прототипом стенд, включающий ствольную метательную установку и присоединённую к ней со стороны среза разгонного ствола вакуумированную камеру, внутри которой размещена преграда и пулеприёмник, отличается тем, что сразу несколько ударников помещены в тонкостенный легкоразрушаемый контейнер, расположенный на расстоянии 10-15 калибров от начала разгонного ствола, а преграда выполнена в виде пластины, имеющей в центре сквозное отверстие диаметром в 5-8 калибров разгонного ствола, при этом на пластине вокруг отверстия и на некотором расстоянии от него закреплены образцы исследуемого материала.

На Фиг.1 приведена схема предлагаемого стенда, оснащённого легкогазовой метательной установкой в состоянии перед выстрелом.

Установка состоит из камеры сжатия 1, присоединённой к разгонному стволу 2 и вместе составляющей часть легкогазовой метательной установки (остальные детали метательной установки не показаны). Внутреннее пространство камеры сжатия отделено от канала разгонного ствола диафрагмой 3. В канале разгонного ствола на расстоянии 10-15 его калибров от диафрагмы расположен контейнер с ударниками 4. Разгонный ствол присоединён к вакуумированной трассе 5, внутри которой находится пластина (мишень) 6. В центре мишени имеется сквозное отверстие 7 диаметром в 5-8 калибров, вокруг которого на некотором расстоянии от края отверстия закреплены образцы исследуемого материала 8. Далее в камере закреплен пулеуловитель 9.

Пример осуществления изобретения.

Перед выстрелом осевая линия разгонного ствола 2 легкогазовой установки совмещается с центром мишени 6. В процессе выстрела давление рабочего газа в камере сжатия 1 возрастает до тех пор, пока не разрушится диафрагма 3, после чего рабочий газ начинает перетекать в разгонный ствол 2. При прохождении расстояния, равного 10-15 калибрам разгонного ствола 2, рабочий газ приобретает высокую скорость при ламинарном режиме течения. Возмущения, возникающие при прорыве диафрагмы 3, затухают. Поток газа ударяет в контейнер с ударниками 4, разрушает его и увлекает ударники, разгоняя их по разгонному стволу 2. Выйдя из разгонного ствола 2 в вакуумированную трассу 5, часть рабочего газа с взвешенными в нём ударниками расширяется в радиальном направлении, придавая ударникам некоторую радиальную составляющую скорости, и они поражают образцы исследуемого материала 8, расположенные на мишени 6 на некотором удалении от линии прицеливания. При этом основной поток газа проходит в центральное отверстие 7, не взаимодействуя с образцами исследуемого материала 8, а имеющиеся в газовом потоке иные частицы (осколки диафрагмы, абляционные капли и пр.), будучи более тяжёлыми, чем ударники, мало отклоняются от линии прицеливания и также проходят сквозь центральное отверстие 7, улавливаясь далее пулеуловителем 9.

Предложенный стенд обеспечивает чистую картину взаимодействия мелких ударников с образцами исследуемого материала, исключая поражение образца иными частицами, присутствующими в газовом потоке во время выстрела метательной установки. Кроме этого, данный стенд позволяет проводить эксперимент одновременно с несколькими образцами исследуемого материала, в том числе различной природы, что существенно уменьшает необходимое количество опытов, снижая тем самым стоимость исследовательской работы.

Предлагаемое техническое решение прошло экспериментальную проверку, которая подтвердила его работоспособность. Техническим результатом изобретения является уменьшение искажения картины высокоскоростного взаимодействия мишени с ударниками, имеющими характерные размеры 1 мм и меньше.

Литература

1. Теоретические и экспериментальные исследования высокоскоростного взаимодействия тел / под ред. А.В. Герасимова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007, с. 143.

2 Златин Н.А., Красильщиков А.П., Мишин Г.И, Попов Н.Н. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – М.: Наука, 1974, – с.18-35.

3. Патент РФ № 2402004.

Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой, включающий ствольную метательную установку с размещёнными в её разгонном стволе ударниками и присоединённую к ней со стороны среза разгонного ствола вакуумированную камеру, внутри которой размещены преграда и пулеприёмник, отличающийся тем, что ударники помещены в тонкостенный легкоразрушаемый контейнер, расположенный на расстоянии 10-15 калибров от начала разгонного ствола, а преграда выполнена в виде пластины, имеющей в центре сквозное отверстие диаметром 5-8 калибров разгонного ствола, на которой вокруг отверстия и на некотором расстоянии от него закреплены образцы исследуемого материала.
Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой
Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 177 items.
25.08.2017
№217.015.9bbd

Способ получения 4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 4(5)-нитроимидазола, заключающемуся в нитровании имидазола натрием азотнокислым в присутствии серной кислоты при нагревании, с последующим охлаждением, нейтрализацией реакционной смеси, выделением целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610267
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bf4

Импульсный лавинный s-диод

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к импульсным лавинным полупроводниковым диодам, полученным легированием GaAs хромом или железом, и предназначено для использования в системах силовой импульсной электроники. Техническим результатом являются устранение влияния инжекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609916
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.9d6a

Способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов

Изобретение относится к области синтеза оксидных многофункциональных металлов сложного состава в нанодисперсном состоянии. Описан способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов, включающий приготовление раствора, в состав которого входят растворимые соли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610762
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e80

Способ твердофазной экстракции красителя толуидинового синего

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для твердофазной экстракции основного тиазинового красителя толуидинового синего из водных растворов. Способ включает взаимодействие полимерной матрицы со сшитой внутренней структурой с аналитом, последующее ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605965
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a751

Способ получения композитного каталитического материала в виде слоистых полых сфер

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к производству новых форм зерен каталитических материалов в виде слоистых полых сфер или других полых структур для процессов превращения углеводородов, в том числе парциального окисления алифатических углеводородов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608125
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa05

Алюмооксидный носитель и способ его получения

Изобретение относится к области химической технологии и каталитической химии и может найти применение в производстве катализаторов для различных отраслей химической и нефтехимической промышленности, а именно изобретение относится к способу получения алюмооксидного носителя для катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611618
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.abbb

Способ получения антитурбулентной присадки для углеводородных ракетных топлив

Изобретение относится к способам получения антитурбулентных присадок на основе (со)полимеров высших альфа-олефинов и может быть использовано в топливных магистралях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ осуществляют (со)полимеризацией высших α-олефинов в присутствии микросферического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612135
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.aedd

Способ определения наночастиц au, ni и cu в жидких объектах

Использование: для количественного химического анализа с использованием электрохимических методов. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в получении циклических вольтамперограмм с последующим расчетом концентрации наночастиц в образце по значениям тока аналитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612845
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b07c

Способ определения меди(ii) и марганца(ii) индикаторной трубкой при их совместном присутствии в растворах для анализа природных вод

Изобретение может быть использовано для полуколичественного определения марганца(II) и меди(II) в водных растворах, в частности в природных и сточных водах в полевых условиях. Способ включает наполнение стеклянной трубки с внутренним диаметром 0,5 см Na-формой макросетчатого карбоксильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613407
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b139

Лазерный газоанализатор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для проведения качественного и количественного анализа газовых сред. Лазерный газоанализатор содержит непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету с входным окном для ввода лазерного излучения и окном для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613200
Дата охранного документа: 15.03.2017
Showing 51-60 of 109 items.
25.08.2017
№217.015.9bbd

Способ получения 4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 4(5)-нитроимидазола, заключающемуся в нитровании имидазола натрием азотнокислым в присутствии серной кислоты при нагревании, с последующим охлаждением, нейтрализацией реакционной смеси, выделением целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610267
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bf4

Импульсный лавинный s-диод

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к импульсным лавинным полупроводниковым диодам, полученным легированием GaAs хромом или железом, и предназначено для использования в системах силовой импульсной электроники. Техническим результатом являются устранение влияния инжекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609916
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.9d6a

Способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов

Изобретение относится к области синтеза оксидных многофункциональных металлов сложного состава в нанодисперсном состоянии. Описан способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов, включающий приготовление раствора, в состав которого входят растворимые соли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610762
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e80

Способ твердофазной экстракции красителя толуидинового синего

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для твердофазной экстракции основного тиазинового красителя толуидинового синего из водных растворов. Способ включает взаимодействие полимерной матрицы со сшитой внутренней структурой с аналитом, последующее ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605965
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a751

Способ получения композитного каталитического материала в виде слоистых полых сфер

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к производству новых форм зерен каталитических материалов в виде слоистых полых сфер или других полых структур для процессов превращения углеводородов, в том числе парциального окисления алифатических углеводородов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608125
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa05

Алюмооксидный носитель и способ его получения

Изобретение относится к области химической технологии и каталитической химии и может найти применение в производстве катализаторов для различных отраслей химической и нефтехимической промышленности, а именно изобретение относится к способу получения алюмооксидного носителя для катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611618
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.abbb

Способ получения антитурбулентной присадки для углеводородных ракетных топлив

Изобретение относится к способам получения антитурбулентных присадок на основе (со)полимеров высших альфа-олефинов и может быть использовано в топливных магистралях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ осуществляют (со)полимеризацией высших α-олефинов в присутствии микросферического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612135
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.aedd

Способ определения наночастиц au, ni и cu в жидких объектах

Использование: для количественного химического анализа с использованием электрохимических методов. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в получении циклических вольтамперограмм с последующим расчетом концентрации наночастиц в образце по значениям тока аналитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612845
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b07c

Способ определения меди(ii) и марганца(ii) индикаторной трубкой при их совместном присутствии в растворах для анализа природных вод

Изобретение может быть использовано для полуколичественного определения марганца(II) и меди(II) в водных растворах, в частности в природных и сточных водах в полевых условиях. Способ включает наполнение стеклянной трубки с внутренним диаметром 0,5 см Na-формой макросетчатого карбоксильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613407
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b139

Лазерный газоанализатор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для проведения качественного и количественного анализа газовых сред. Лазерный газоанализатор содержит непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету с входным окном для ввода лазерного излучения и окном для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613200
Дата охранного документа: 15.03.2017
+ добавить свой РИД