×
19.06.2019
219.017.85ab

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 гильзе. Донья стакана и гильзы перфорированы и обращены в сторонупротивоположную соплу. Внутренняя боковая поверхность гильзы снабжена выступом, выполненным с возможностью упора в него дна стакана. Внутренняя боковая поверхность корпуса снабжена выступом, а открытый торец гильзы - буртом, выполненными с возможностью фиксирования гильзы между корпусом и соплом от продольного перемещения внутри полости корпуса. Между соплом и открытым торцом гильзы установлена первая диафрагма. Пороховой заряд размещен в полости гильзы, ограниченной доньями стакана и гильзы. На доньях в полости размещения порохового заряда установлены вторая и третья диафрагмы, выполненные из разрушаемого под действием пороховых газов материала. Обеспечивается стабильность воспроизведения внутрибаллистических параметров газодинамического источника давления и надежности его работы на подвижных объектах. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область применения - быстродействующие исполнительные механизмы подвижных объектов.

Для разгона снарядов и других объектов в ствольных баллистических установках, как правило, используют пороховые источники давления, включающие в себя корпус, пороховой заряд, воспламенитель и средство воспламенения. При этом роль корпуса источника давления выполняет либо гильза, либо часть ствола, либо отдельная камера сгорания. Воспламенитель, изготовленный из дымного ружейного пороха, обычно располагают в основании заряда, со стороны средства воспламенения (см. Златин Н.А., Мишин Г.И. «Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях». М.: Наука, 1974 г., с.106). Конструкции таких источников давления не могут быть использованы для задействования быстродействующих исполнительных механизмов.

Известен газодинамический источник давления (патент РФ №2135926, МПК6 F41 F 1/00, оп. 27.08.99 г. Бюл. №24), выбранный в качестве прототипа. Газодинамический источник давления имеет полый корпус с соплом, воспламенитель с инициирующим устройством и пороховой заряд.

Недостатками данного источника давления являются:

- нестабильность рабочих характеристик вследствие неполноты сгорания заряда из-за выброса через сопло части пороховых зерен;

- отсутствие надежной фиксации порохового заряда и, соответственно, возможность его перемещения внутри корпуса, из-за чего могут иметь отказы в работе источника давления, размещенного на подвижном объекте.

Решаемой технической задачей является создание газодинамического источника давления для задействования быстродействующих исполнительных механизмов подвижных объектов.

Ожидаемый технический результат заключается в повышении стабильности воспроизведения внутрибаллистических параметров газодинамического источника давления и надежности его работы, а также технологичности (удобство снаряжения).

Технический результат достигается за счет использования газодинамического источника давления, содержащего полый корпус с соплом, воспламенитель с инициирующим устройством и пороховой заряд, при этом воспламенитель с инициирующим устройством установлены в стакане, размещенном в гильзе. Донья стакана и гильзы перфорированы и обращены в сторону, противоположную соплу, причем площадь перфорации в дне гильзы больше площади перфорации в дне стакана. На внутренней боковой поверхности гильзы выполнен выступ с возможностью упора в него дна стакана. На внутренней боковой поверхности корпуса газодинамического источника давления также выполнен выступ, а на открытом торце гильзы - бурт для фиксирования гильзы между корпусом и соплом от продольного перемещения внутри полости корпуса. Между соплом и открытым торцом гильзы установлена первая диафрагма. Пороховой заряд размещен в полости гильзы, ограниченной доньями стакана и гильзы. На указанных доньях в полости размещения порохового заряда установлены вторая и третья диафрагмы, выполненные из разрушаемого под действием пороховых газов материала. Длина стакана выбирается из соотношения:

где Vcp - средняя скорость движения недогоревших частиц пороха в объеме стакана, м/с;

δ - толщина горящего свода остатков пороховых зерен, просочившихся через перфорированное дно стакана, м;

Uгор - скорость горения пороховых зерен, м/с.

Сопоставительный анализ предлагаемого газодинамического источника давления и прототипа показывает, что заявляемый газодинамический источник давления отличается от прототипа следующей совокупностью новых конструктивных признаков:

- воспламенитель с инициирующим устройством, установленным в стакане;

- стакан размещен в гильзе;

- донья стакана и гильзы перфорированы, причем площадь перфорации в дне гильзы больше площади перфорации в дне стакана;

- донья стакана и гильзы обращены в сторону, противоположную соплу;

- на внутренней боковой поверхности гильзы выполнен выступ с возможностью упора в него дна стакана;

- на внутренней боковой поверхности корпуса газодинамического источника давления выполнен выступ, а на открытом торце гильзы - бурт для фиксирования гильзы между корпусом и соплом от продольного перемещения внутри полости корпуса;

- между соплом и открытым торцом гильзы установлена первая диафрагма;

- пороховой заряд размещен в полости гильзы, ограниченной доньями стакана и гильзы;

- на доньях стакана и гильзы в полости размещения порохового заряда установлены вторая и третья диафрагмы, выполненные из разрушаемого под действием пороховых газов материала;

- длина стакана выбирается из соотношения:

где Vcp - средняя скорость движения недогоревших частиц пороха в объеме стакана, м/с;

δ - толщина горящего свода остатков пороховых зерен, просочившихся через перфорированное дно стакана, м;

Uгор - скорость горения пороховых зерен, м/с.

Размещение воспламенителя с инициирующим устройством в стакане исключает возможность соударения воспламенителя и порохового заряда при перемещении объекта.

Размещение стакана в гильзе обеспечивает удобство снаряжения газодинамического источника давления.

Выполнение перфорации в дне стакана обеспечивает сообщение полостей стакана и гильзы для поджига порохового заряда форсом пламени при инициировании воспламенителя и последующего перетекания продуктов сгорания порохового заряда через сопло к исполнительному механизму. Выполнение перфорации в дне гильзы, площадь которой выбирается большей площади перфорации в дне стакана, дает возможность продуктам сгорания порохового заряда и несгоревшим пороховым частицам перетечь в донный объем корпуса, в котором происходит дальнейшее догорание пороховых зерен. Догорание зерен в донном объеме корпуса и последующий обратный переток продуктов сгорания порохового заряда через перфорацию в гильзе и стакане к соплу способствуют более полному сгоранию пороха, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное воспроизведение внутрибаллистических характеристик источника давления.

Ориентация доньев стакана и гильзы в сторону, противоположную соплу, формирует направление потока продуктов сгорания порохового заряда в донный объем корпуса.

Снабжение внутренней боковой поверхности гильзы выступом, выполненным с возможностью упора в него дна стакана, исключает перемещение стакана в гильзе и деформирование порохового заряда.

Снабжение внутренней боковой поверхности корпуса газодинамического источника давления выступом, а открытого торца гильзы - буртом, выполненными с возможностью фиксирования гильзы между корпусом и соплом от продольного перемещения внутри полости корпуса, исключает перемещение гильзы со стаканом в корпусе.

Установка между соплом и открытым торцом гильзы первой диафрагмы дает возможность создать давление форсирования и благодаря этому повысить стабильность горения порохового заряда.

Расположение порохового заряда в полости гильзы, ограниченной доньями стакана и гильзы, исключает его перемещение внутри газодинамического источника давления в случае действия на последний разгонных перегрузок.

Расположение на доньях стакана и гильзы в полости размещения порохового заряда второй и третьей диафрагм предотвращает просыпание пороховых зерен через перфорацию доньев, а выполнение диафрагм из разрушаемого под действием пороховых газов материала обеспечивает процесс поджига и горения порохового заряда и перетекание продуктов сгорания внутри газодинамического источника давления.

Выполнение стакана длиной, определенной из соотношения необходимо для обеспечения полного догорания мелкодисперсных остатков горящих пороховых зерен, просочившихся в предсопловой объем.

Изобретение поясняется чертежом, где приведена схема газодинамического источника давления.

Газодинамический источник давления содержит полый корпус 1, сопло 2, воспламенитель 3 с инициирующим устройством 4 и пороховой заряд 5. Воспламенитель 3 с инициирующим устройством 4 установлены в стакане 6, размещенном в гильзе 7. Донья 8 и 9 стакана 6 и гильзы 7 соответственно перфорированы и обращены в сторону, противоположную соплу 2, причем площадь перфорации в дне гильзы больше площади перфорации в дне стакана. Внутренняя боковая поверхность гильзы 7 снабжена выступом 10, выполненным с возможностью упора в него дна 8 стакана 6. Внутренняя боковая поверхность корпуса 1 также снабжена выступом 11, а открытый торец гильзы 7 - буртом 12, выполненными с возможностью фиксирования гильзы 7 между корпусом 1 и соплом 2 от продольного перемещения внутри полости корпуса 1. Между соплом 2 и открытым торцом гильзы 7 установлена первая диафрагма 13. Пороховой заряд 5 размещен в полости гильзы 7, ограниченной доньями 8 и 9 стакана 6 и гильзы 7 соответственно. На указанных доньях в полости размещения порохового заряда 5 установлены вторая 14 и третья 15 диафрагмы, выполненные из разрушаемого под действием пороховых газов материала. Длина Lст стакана 6 выбирается из соотношения:

где Vcp - средняя скорость движения недогоревших частиц пороха в объеме стакана 6, м/с;

δ - толщина горящего свода остатков пороховых зерен, просочившихся через перфорированное дно 8 стакана 6, м;

Uгор - скорость горения пороховых зерен, м/с.

Заявляемый газодинамический источник давления работает следующим образом.

Перед установкой на подвижный объект осуществляется снаряжение газодинамического источника давления, заключающееся в выполнении следующей последовательности операций. На внутреннюю поверхность перфорированного дна 9 гильзы 7 наклеивается диафрагма 15, и в полость гильзы помещается пороховой заряд 5. На наружную поверхность перфорированного дна 8 стакана 6 наклеивается диафрагма 14, после чего стакан 6 вдвигается в гильзу 7 до упора его дна 8 в выступ 10 на внутренней боковой поверхности гильзы 7. Таким образом, пороховой заряд 5 оказывается зафиксированным от перемещения между доньями 8 и 9 стакана 6 и гильзы 7. Далее в стакан 6 устанавливается воспламенитель 3 с инициирующим устройством 4, после чего снаряженная гильза 7 вдвигается в корпус 1 до упора буртом 12 в выступ 11 корпуса 1. На открытые торцы стакана 6 и гильзы 7 устанавливается диафрагма 13 и закрепляется посредством вворачивания в корпус 1 сопла 2. Линии подачи электрического импульса на инициирующее устройство 4 выводятся через отверстие в диафрагме 13 и канал в сопле 2.

После подачи электрического импульса инициирующее устройство 4 осуществляет поджиг воспламенителя 3, который, в свою очередь, формирует форс пламени, прожигающий диафрагму 14 и воспламеняющий пороховой заряд 5. Далее продукты сгорания и несгоревшие пороховые частицы заряда 5 прожигают диафрагму 15 и через перфорацию в дне 9 гильзы 7 заполняют донный объем 16 корпуса 1, где и осуществляется практически полное сгорание пороховых зерен. Для этого площадь перфорации в дне 9 гильзы 7 выполняют в данном примере в 2-3 раза больше площади перфорации в дне 8 стакана 6, чтобы обеспечить основной газопереток в донный объем 16.

Под действием давления пороховых газов происходит разрыв диафрагмы 13 и их истечение через сопло 2 из внутренней полости импульсного источника давления в смежный объем исполнительного механизма подвижного объекта, где пороховые газы совершают полезную работу. Благодаря тому что отверстия в дне 8 стакана 6 выполняются диаметром меньшим, чем характерные размеры пороховых зерен, последние сгорают, в основном, в объеме, ограниченном дном 8 стакана 6 и дном корпуса 1. Мелкодисперсные остатки горящих пороховых зерен, просочившиеся в предсопловой объем 17 и через сопло 2 - в рабочий объем исполнительного механизма, догорают в названных объемах и благодаря малой массе не оказывают существенного влияния на стабильность расходных характеристик источника давления. Дополнительный положительный эффект достигается путем перетекания несгоревших частиц из донного объема 16 через отверстия в дне гильзы 3. При необходимости обеспечения полного сгорания пороховых зерен в предсопловом объеме 17 длина стакана Lст увеличивается до размера, определяемого из соотношения:

где Vcp - средняя скорость движения недогоревших частиц пороха в объеме стакана 6;

δ - толщина горящего свода остатков пороховых зерен, просочившихся через перфорированное дно 8 стакана 6;

Uгор - скорость горения пороховых зерен.

Суммарная площадь всех отверстий перфорации в дне 8 стакана 6 в 4...5 раз больше площади поперечного сечения канала сопла 2. Благодаря этому свободная площадь для перетока пороховых газов через стакан 6, несмотря на частичное перекрытие части его отверстий мелкодисперсными остатками пороховых зерен, остается больше площади поперечного сечения канала сопла 2, определяющего расходные характеристики источника давления.

Предложенный газодинамический источник давления обладает существенными преимуществами по отношению к прототипу, заключающимися в повышении стабильности воспроизведения внутрибаллистических параметров и надежности работы на подвижных объектах, а также технологичности (удобство снаряжения).

Предлагаемое техническое решение прошло экспериментальную проверку, которая подтвердила его работоспособность.

122500000003.tiftifdrawing63гдеV-средняяскоростьдвижениянедогоревшихчастицпорохавобъеместакана,м/с;δ-толщинагорящегосводаостатковпороховыхзерен,просочившихсячерезперфорированноедностакана,м;U-скоростьгоренияпороховыхзерен,м/с.1.Газодинамическийисточникдавления,содержащийполыйкорпусссоплом,воспламенительсинициирующимустройствомипороховойзаряд,отличающийсятем,чтовоспламенительсинициирующимустройствомустановленывстакане,размещенномвгильзе,доньястаканаигильзыперфорированыиобращенывсторону,противоположнуюсоплу,причемплощадьперфорациивднегильзыбольшеплощадиперфорациивднестакана,навнутреннейбоковойповерхностигильзывыполненвыступсвозможностьюупоравнегоднастакана,навнутреннейбоковойповерхностикорпусагазодинамическогоисточникадавлениятакжевыполненвыступ,анаоткрытомторцегильзы-буртдляфиксированиягильзымеждукорпусомисопломотпродольногоперемещениявнутриполостикорпуса,причеммеждусопломиоткрытымторцомгильзыустановленаперваядиафрагма,пороховойзарядразмещенвполостигильзы,ограниченнойдоньямистаканаигильзы,инауказанныхдоньяхвполостиразмещенияпороховогозарядаустановленывтораяитретьядиафрагмы,выполненныеизразрушаемогоподдействиемпороховыхгазовматериала.12.Газодинамическийисточникдавленияпоп.1,отличающийсятем,чтодлинастаканавыбираетсяизсоотношения2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-23 of 23 items.
29.05.2019
№219.017.66ec

Способ получения мелкодисперсного порошка титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению мелкодисперсного порошка титана. Способ включает гидрирование исходного титана, измельчение полученного гидрида, термическое разложение гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося спека. Термическое разложение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301723
Дата охранного документа: 27.06.2007
09.06.2019
№219.017.7914

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Вторичный источник питания содержит последовательно соединенные устройство сравнения, генератор прямоугольных импульсов, коммутирующий элемент, первый выход которого соединен через последовательно соединенные первичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342691
Дата охранного документа: 27.12.2008
19.06.2019
№219.017.8491

Контейнер для взрывоопасных грузов

Область применения: безопасная перевозка, хранение и обслуживание экологически и взрывоопасных грузов. Сущность изобретения: камера для размещения груза прикреплена к корпусу контейнера. Вокруг камеры размещена теплозащита, помещенная внутри ударопоглощающей защиты. Теплозащита выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282822
Дата охранного документа: 27.08.2006
Showing 21-30 of 33 items.
29.03.2019
№219.016.eef6

Способ изготовления платинотитановых анодов

Изобретение относится к металлургии, химии, в частности к прикладной электрохимии - к разработке способа изготовления платинотитановых анодов. Способ включает гальваническое нанесение платинового покрытия на титановую основу из аммиачного электролита на основе соли [Pt(NH)(NO)]. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267564
Дата охранного документа: 10.01.2006
10.04.2019
№219.017.07da

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - исследования высокоскоростных ударных явлений. Технический результат заключается в обеспечении с высокой точностью требуемой взаимной ориентации ударника и мишени в момент их соударения, исключении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402004
Дата охранного документа: 20.10.2010
19.04.2019
№219.017.2ed1

Устройство для резки в канале

Изобретение относится к технике для производства аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ и может быть использовано при устранении непроходимостей в длинных каналах криволинейного профиля, заблокированных на большой глубине пучками проволок оборванных канатов и арматурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381860
Дата охранного документа: 20.02.2010
19.04.2019
№219.017.3256

Тормозное устройство

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к тормозным устройствам, движущимся на опорах скольжения по рельсовым направляющим объектам. Тормозное устройство содержит башмак, охватывающий головку рельсовой направляющей с возможностью перемещения вдоль нее, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408486
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.04.2019
№219.017.3259

Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда и устройство для его реализации

Изобретения относятся к высокоскоростным испытаниям на ракетном треке. Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда включает инициирование устройства для воспламенения. Инициирование устройства для воспламенения производят путем его взаимодействия с ударником,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408833
Дата охранного документа: 10.01.2011
18.05.2019
№219.017.58df

Тормозное устройство

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для торможения объектов. Тормозное устройство содержит тормозной башмак и элемент из упругого материала. Башмак выполнен охватывающим головку рельса и имеет возможность соединения с тормозимым объектом. В передней части башмака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327588
Дата охранного документа: 27.06.2008
29.05.2019
№219.017.689d

Устройство для извлечения объектов из каналов

Изобретение относится к области аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ и предназначено для извлечения объектов из узких каналов и расщелин в завалах. Устройство содержит гибкий корпус, один конец которого соединен с наконечником, а другой предназначен для вывода из канала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407632
Дата охранного документа: 27.12.2010
19.06.2019
№219.017.887a

Способ определения конструктивных параметров порохового газогенератора

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: осуществляют расчет конструктивных и внутрибаллистических параметров ПГГ. Изготавливают модельный образец ПГГ. Регистрируют зависимость давления пороховых газов в рабочей полости от времени и осуществляют последующий выбор на основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328712
Дата охранного документа: 10.07.2008
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
+ добавить свой РИД