×
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 681-690 of 796 items.
04.06.2020
№220.018.23f5

Способ получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к области получения импульсов давления с использованием взрывчатых веществ, инициируемых импульсным световым излучением, для испытания конструкций на импульсные нагрузки. Способ включает одновременное инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722635
Дата охранного документа: 02.06.2020
07.06.2020
№220.018.24c7

Система для циркуляции рабочей среды газового лазера

Изобретение относится к лазерной технике. Система для циркуляции рабочей среды газового лазера содержит лазерную камеру и два газовых контура с нагнетателями, проходящих через внутренний объем камеры с образованием каналов так, что внутри камеры первый канал отделен от второго канала стенками с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722864
Дата охранного документа: 04.06.2020
12.06.2020
№220.018.268d

Способ иммобилизации твердых радиоактивных отходов в матричный материал

Изобретение относится к области обработки радиоактивных отходов (РАО). Способ заключается в заполнении контейнера твердыми РАО, герметизации контейнера с последующим его вакуумированием, подаче в контейнер жидкого матричного материала и отверждении полученного компаунда. Вакуумирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723348
Дата охранного документа: 10.06.2020
12.06.2020
№220.018.2696

Интерактивный веб-тренажер обучения

Изобретение относится к компьютерным интерактивным тренажерам и может быть использовано для обучения специалистов и обслуживающего персонала в области эксплуатации электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры. Интерактивный веб-тренажер обучения содержит по крайней мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723365
Дата охранного документа: 10.06.2020
12.06.2020
№220.018.26a6

Способ изготовления электродетонатора

Изобретение относится к взрывным работам, в частности к разработке и сборке электровзрывных устройств, в частности электродетонаторов (ЭД), с взрывающимся пленочным мостиком, и может использоваться в различных областях народного хозяйства для подрыва бризантных взрывчатых веществ (БВВ). Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723364
Дата охранного документа: 10.06.2020
17.06.2020
№220.018.26e4

Клистрон

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано при разработке мощных генераторов СВЧ-излучения для целей радиолокации, навигации и ускорителей элементарных частиц. Клистрон содержит систему соленоидов ведущего магнитного поля, симметрично окружающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723439
Дата охранного документа: 11.06.2020
17.06.2020
№220.018.2723

Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах

Система импульсно-периодической зарядки на газоразрядных коммутаторах относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Cистема импульсно-периодической зарядки содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723440
Дата охранного документа: 11.06.2020
17.06.2020
№220.018.2744

Радиоэлектронный блок

Изобретение относится к области радиоэлектроники. Техническими результатами, на достижение которых направлено изобретение, являются расширение функциональных возможностей, повышение надежности и уменьшение габаритов. Расширение функциональных возможностей достигается за счет возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723442
Дата охранного документа: 11.06.2020
17.06.2020
№220.018.275c

Система мониторинга волоконно-оптических линий связи

Изобретение относится к технике связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей и повышение достоверности информации о занятости портов коммутационных панелей волоконно-оптических линий связи. Для этого система мониторинга волоконно-оптических линий связи содержит по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723467
Дата охранного документа: 11.06.2020
21.06.2020
№220.018.28de

Оптический логический элемент (варианты)

Изобретение относится к цифровым устройствам и может быть использовано, в частности, при производстве универсальных цифровых фотонных вычислительных машин и цифровых фотонных устройств управления. Работа оптического логического элемента, содержащего оптический волновод с входами и выходом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723906
Дата охранного документа: 18.06.2020
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