×
10.05.2018
218.016.4a28

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к пороховым баллистическим установкам (ПБУ), используемым в качестве разгонных устройств в стендах для испытаний конструкций на воздействие интенсивных механических нагрузок. Управление газоприходом в ПБУ включает инициирование порохового заряда, установленного в зарядной камере, с последующим началом газоприхода в зарядной камере, разгон метаемого объекта (МО) в стволе под действием продуктов сгорания порохового заряда. Зарядную камеру ПБУ снабжают дополнительной камерой с пороховым зарядом, сообщающейся через обратный клапан с зарядной камерой. Производят инициирование порохового заряда в дополнительной камере, продуктами сгорания которого производят инициирование порохового заряда в зарядной камере. В ходе разгона МО осуществляют разобщение камер. После превышения давления в дополнительной камере над давлением в зарядной камере осуществляют сообщение камер и перетекание продуктов сгорания из дополнительной камеры в зарядную камеру. Техническим результатом группы изобретений является снижение длительности фронта нарастания давления в зарядной камере при сохранении наполненности диаграммы давления. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретения относятся к испытательной технике. Преимущественная область применения - пороховые баллистические установки, используемые в качестве разгонных устройств в стендах для испытаний конструкций на воздействие интенсивных механических нагрузок.

Известен способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке (ПБУ) и установка для его осуществления, описанные в патенте RU 02467300, "Стенд динамических испытаний", МПК G01M 7/08 (2006.01), опубл. 20.11.2012, выбранные в качестве прототипа для заявляемых изобретений. Стенд динамических испытаний содержит разгонное устройство (ПБУ), включающее ствол, источник давления в виде порохового заряда, размещенного в зарядной камере, и инициирующее устройство. При подаче электрического импульса на инициирующее устройство производят воспламенение порохового заряда, начинается газоприход в зарядной камере, вследствие чего в ней увеличивается давление, под действием которого осуществляется разгон контейнера (метаемого объекта (МО)). В процессе разгона происходит нагружение размещенного в контейнере объекта испытаний (ОИ) с реализацией требуемых параметров импульса ускорения.

Длительность фронта нарастания ускорения ОИ определяется длительностью фронта нарастания давления в зарядной камере ПБУ в результате газоприхода от горения порохового заряда и газорасхода вследствие увеличения заснарядного пространства по мере разгона контейнера с ОИ.

Осуществление данного способа управления газоприходом в ПБУ и применение реализующей его установки, обеспечивающей нагружении ОИ, при использовании штатных пироксилиновых порохов (ВТ, 6/7фл, 9/7 и пр.) и при максимальном давлении в зарядной камере менее 200 МПа не позволяет обеспечить длительность фронта нарастания давления менее 1 мс при сохранении наполненности диаграммы давления.

Решаемой технической задачей является создание способа управления газоприходом в ПБУ и установки для его осуществления, используемой в качестве разгонного устройства в стендах для испытаний конструкций на воздействие механических нагрузок, обеспечивающих параметры нагружения ОИ, приближенные к параметрам нагружения, имеющим место при его натурном применении.

Ожидаемый технический результат заключается в уменьшении длительности фронта нарастания давления в зарядной камере ПБУ до требуемой величины (менее 1 мс при максимальном давлении менее 200 МПа) при одновременном сохранении наполненности диаграммы давления.

Технический результат достигается за счет применения способа управления газоприходом в ПБУ, включающего инициирование порохового заряда, установленного в зарядной камере, с последующим началом газоприхода в зарядной камере, разгон МО в стволе под действием продуктов сгорания порохового заряда. В отличие от прототипа в предлагаемом способе зарядную камеру ПБУ снабжают дополнительной камерой с пороховым зарядом, сообщающейся с зарядной камерой. Производят инициирование порохового заряда в дополнительной камере, продуктами сгорания которого производят инициирование порохового заряда в зарядной камере, причем пороховой заряд в зарядной камере устанавливают из условия обеспечения в ней более интенсивного роста давления по сравнению с дополнительной камерой. В ходе разгона МО осуществляют разобщение камер, после превышения давления в дополнительной камере над давлением в зарядной камере осуществляют сообщение камер и перетекание продуктов сгорания из дополнительной камеры в зарядную камеру.

Снабжение зарядной камеры ПБУ дополнительной камерой с пороховым зарядом, сообщающейся с зарядной камерой, позволяет обеспечить наполнение диаграммы давления в зарядной камере путем истечения в требуемый момент времени пороховых газов из дополнительной камеры в зарядную камеру.

Осуществление инициирования порохового заряда в дополнительной камере, продуктами сгорания которого производят инициирование порохового заряда в зарядной камере, позволяет задействовать для двух пороховых зарядов, размещенных в разных камерах, только одно средство инициирования, а также обеспечить стабильное и практически одновременное воспламенение пороховых зарядов в зарядной и дополнительной камерах.

Установка порохового заряда в зарядной камере из условия обеспечения в ней более интенсивного роста давления по сравнению с дополнительной камерой позволяет за счет перепада давления осуществить разобщение камер при помощи устройства типа «обратный клапан».

Осуществление в ходе разгона МО разобщения камер позволяет сформировать фронт нарастания давления, а также максимальную величину давления в зарядной камере (после разобщения камер) только за счет газоприхода от горения порохового заряда, размещенного в зарядной камере, и газорасхода за счет перемещения МО. После разобщения камер горение в дополнительной камере происходит в замкнутом объеме и не участвует в формировании фронта нарастания и максимальной величины давления в зарядной камере, что позволяет, используя малую величину объема зарядной камеры при максимальном давлении менее 200 МПа, обеспечить длительность фронта нарастания давления менее 1 мс.

Осуществление после превышения давления в дополнительной камере над давлением в зарядной камере сообщения камер и перетекания продуктов сгорания из дополнительной камеры в зарядную камеру обеспечивает требуемое наполнение диаграммы давления в зарядной камере. Это необходимо в связи с тем, что использование малого объема зарядной камеры для формирования в ней короткого фронта нарастания давления обеспечивает слабую наполненность диаграммы давления, т.е. интенсивный спад давления в зарядной камере после наступления его максимума.

Технический результат достигается также за счет применения пороховой баллистической установки, содержащей ствол для размещения в нем МО, пороховой заряд, установленный в зарядной камере, средство инициирования. В отличие от прототипа ПБУ снабжена дополнительной камерой с пороховым зарядом, обеспечивающим менее интенсивный рост давления по сравнению с зарядной камерой, соединенной с дополнительной камерой через обратный клапан, обеспечивающий перетекание продуктов сгорания порохового заряда из дополнительной в зарядную камеру, при этом средство инициирования установлено в дополнительной камере.

Снабжение ПБУ дополнительной камерой с пороховым зарядом, обеспечивающим менее интенсивный рост давления по сравнению с зарядной камерой, позволяет за счет разности давлений в камерах управлять газоперетоком между ними при помощи устройства типа «обратный клапан».

Соединение зарядной камеры с дополнительной камерой через обратный клапан, обеспечивающий перетекание продуктов сгорания порохового заряда из дополнительной в зарядную камеру, позволяет вначале за счет более интенсивного роста давления в зарядной камере разобщить камеры, а далее, после превышения давления в дополнительной камере над давлением в зарядной, сообщить камеры. Разобщение камер позволяет сформировать фронт нарастания давления и максимальное давление в зарядной камере за счет газоприхода от горения размещенного в нем порохового заряда и газорасхода за счет движения МО. При этом за счет малой величины объема зарядной камеры при максимальном давлении менее 200 МПа обеспечивается длительность фронта нарастания менее 1 мс. А сообщение камер позволяет организовать истечение продуктов сгорания порохового заряда из дополнительной камеры в зарядную камеру и тем самым обеспечить наполнение диаграммы давления в зарядной камере на участке спада.

Установка средства инициирования в дополнительной камере позволяет использовать только одно средство инициирования, а инициирование порохового заряда в зарядной камере производить продуктами сгорания порохового заряда из дополнительной камеры, что обеспечивает стабильное и практически одновременное воспламенение пороховых зарядов в дополнительной и зарядной камерах.

Заявляемый способ управления газоприходом в ПБУ и установка для его осуществления поясняются чертежами: фиг. 1 - пример конструктивного исполнения ПБУ, фиг. 2 - экспериментальные зависимости давления пороховых газов в зарядной и дополнительной камерах от времени.

ПБУ (фиг. 1) включает в свой состав ствол 1 с установленным в нем МО 2, зарядную камеру 3, размещенный в ней пороховой заряд 4 и средство инициирования 5, в качестве которого может быть использован, например, пиропатрон. Зарядная камера 3 через обратный клапан 6 соединена с дополнительной камерой 7. В дополнительной камере размещен пороховой заряд 8, обеспечивающий менее интенсивный рост давления (РДК - давление в дополнительной камере) по сравнению с зарядной камерой (РЗК - давление в зарядной камере). При использовании зарядов с одинаковой маркой пороха плотность заряжания в зарядной камере 3 обеспечивается более высокой, чем в дополнительной камере 7. В случае применения зарядов с разными марками порохов в зарядной камере 3 располагают порох с толщиной горящего свода меньшей, чем у пороха, размещаемого в дополнительной камере 7. Обратный клапан 6 обеспечивает перетекание продуктов сгорания порохового заряда 8 из дополнительной камеры 7 в зарядную камеру 3. Средство инициирования 5 размещено в дополнительной камере 7.

Функционирование заявляемой ПБУ, обеспечивающей реализацию заявляемого способа управления газоприходом, осуществляется следующим образом.

После инициирования порохового заряда 8 происходит нарастание давления РДК в дополнительной камере 3 за счет газоприхода от горения порохового заряда 8, продукты сгорания которого, перетекая через обратный клапан 6 в зарядную камеру 3, воспламеняют размещенный в ней пороховой заряд 4. За счет газоприхода от горения порохового заряда 4 происходит нарастание давления РЗК в зарядной камере 3 и начинается разгон МО 2. В связи с тем, что пороховой заряд 4 в зарядной камере 3 устанавливают из условия обеспечения в ней более интенсивного роста давления РЗК по сравнению с дополнительной камерой 7 РДК, обратный клапан 6 за счет перепада давлений в камерах разобщает их. После разобщения камер скорость нарастания давления РЗК в зарядной камере 3, формирующая длительность фронта его нарастания, и максимум давления определяются только газоприходом от горения порохового заряда 4, размещенного в зарядной камере 3, и газорасхода за счет увеличения объема зарядной камеры 3 при перемещении МО 2. Использование малого объема зарядной камеры 3 позволяет при максимальном давлении менее 200 МПа обеспечить длительность фронта нарастания ускорения менее 1 мс. В это время (после разобщения камер) горение порохового заряда 8 в дополнительной камере 7 происходит в замкнутом объеме и не участвует в формировании фронта нарастания и максимальной величины давления РЗК в зарядной камере 3. Увеличение заснарядного пространства (увеличение объема зарядной камеры 3) по мере разгона МО 2 приводит к выравниванию и последующему превышению в зарядной камере 3 газорасхода над газоприходом. При этом в зарядной камере 3 наступает максимум давления, за которым следует спад давления. Давление РДК в дополнительной камере 7 в этот момент начинает превышать давление РЗК в зарядной камере 3 и за счет перепада давления между камерами обратный клапан 6 сообщает камеры и начинается истечение продуктов сгорания порохового заряда 8 из дополнительной 7 в зарядную камеру 3. Благодаря этому в зарядной камере 3 возникает дополнительный газоприход, который увеличивает наполненность диаграммы давления на участке спада.

Использование заявляемых способа управления газоприходом в ПБУ и установки для его осуществления позволяет снизить длительность фронта нарастания давления в зарядной камере при сохранении наполненности диаграммы давления (фиг. 2).

Предлагаемый способ управления газоприходом в ПБУ и установка для его осуществления успешно прошли экспериментальную проверку.


Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 796 items.
20.08.2014
№216.012.ec68

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов (твэлов). Устройство содержит оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена, по крайней мере, одна капсула...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526328
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f2d3

Электродетонатор

Электродетонатор относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам, и может быть использовано в качестве малогабаритного средства инициирования при проведении взрывных работ. Электродетонатор содержит гильзу с размещенным в ней зарядом ВВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527985
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.03f6

Переход низкочастотный

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения герметичного ввода электрических проводников через защитные стенки в зону воздействия высокого давления, ударных нагрузок, содержащую высокотоксичные продукты. Переход низкочастотный в загрязненную зону через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532412
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.092b

Способ и устройство для измерения углового ускорения контролируемого объекта

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для измерения углового ускорения. Для измерения углового ускорения объекта производят измерение длительности интервалов времени между фронтами всех импульсов импульсным датчиком углового положения, определяют среднюю скорость на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533748
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.10f5

Корпус подводного аппарата

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкции корпусов аппаратов, работающих на устойчивость при действии гидростатического давления и сжимающей силы. Корпус подводного аппарата содержит металлический каркас и охватывающую его эластичную оболочку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535764
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.02.2015
№216.013.232f

Способ определения механических свойств хрупких материалов при растяжении

Изобретение относится к механическим испытаниям на растяжение хрупких образцов из композиционных материалов и предназначено для авиастроения, судостроения, машиностроения, атомной энергетики. Сущность изобретения: накладки одинаковых с образцом размеров и формы, выполненные из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540460
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.249e

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, в частности к бортовым антеннам спутниковой навигации. Технический результат изобретения заключается в упрощении настройки при уменьшении габаритов двухдиапазонной микрополосковой антенны круговой поляризации. Антенна содержит металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540827
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a7f

Инерционный включатель

Инерционный включатель содержит корпус, инерционное тело на направляющей оси, контакты, а также неподвижную направляющую и подвижный поворотный привод контактов, расположенные коаксиально с инерционным телом и имеющие на боковых стенках пазы. Выключатель снабжен внешней втулкой, коаксиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542336
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3177

Система жизнеобеспечения исполнителя работ

Система жизнеобеспечения исполнителя работ относится к области атомной промышленности, а именно к системам жизнеобеспечения, защищающим от альфа- и бета-облучения. Система содержит герметичный костюм, в котором расположены маска, баллон с редуктором и распределитель воздуха, который сообщен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544131
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3458

Матрица лазерных диодов и способ ее изготовления

Изобретение относится к матрицам лазерных диодов, которые могут быть использованы как самостоятельные источники излучения, так и в качестве системы накачки твёрдотельных лазеров. Матрица светодиодов содержит теплопроводящее основание с нанесенной толстопленочной металлизацией, выполненной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544875
Дата охранного документа: 20.03.2015
Showing 21-26 of 26 items.
19.06.2019
№219.017.85ab

Газодинамический источник давления

Изобретение относится к испытательной технике. Газодинамический источник давления содержит полый корпус с соплом и перфорированную перегородку между воспламенителем с инициирующим устройством и пороховым зарядом. Воспламенитель с инициирующим устройством установлен в стакане, размещенном в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341755
Дата охранного документа: 20.12.2008
20.06.2019
№219.017.8d32

Способ переработки концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при разделении компонентов Sb-Sn сплава (концентрат сурьмяно-оловянный). Проводят переработку концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией. При этом осуществляют селективное разделение сурьмы от олова...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692008
Дата охранного документа: 19.06.2019
27.08.2019
№219.017.c3e9

Способ переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных и драгоценных металлов и может быть использовано при разделении компонентов серебристой пены. В способе переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией осуществляют последовательные стадии вакуумной возгонки свинца и цинка в течение 10 ч при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698237
Дата охранного документа: 23.08.2019
12.10.2019
№219.017.d55b

Устройство для динамических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на воздействие интенсивных механических нагрузок. Устройство содержит металлическое основание, имеющее заходящую в ствол разгонного устройства стенда динамических испытаний цилиндрическую хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702693
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
16.05.2023
№223.018.637c

Способ селективного извлечения благородных металлов из золотосодержащего цементата

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано для селективного выделения и концентрирования золота, серебра, платины, палладия и родия из цементата производства золота. Цементат нагревают на воздухе нагревом при температуре 700-800°С, после чего проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775555
Дата охранного документа: 04.07.2022
+ добавить свой РИД