×
23.03.2019
219.016.eca4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА ИМПУЛЬСНОГО РДТТ В ПОЛЕТЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02243404
Дата охранного документа
27.12.2004
Аннотация: Способ исследования разрушения порохового заряда импульсного ракетного двигателя твердого топлива в полете включает запуск из трубы весового имитатора ракеты с работающим двигателем, гашение и анализ частиц пороховых элементов. Частицы пороховых элементов отбирают и улавливают непосредственно из газового потока за пределами факела двигателя в процессе запуска и по их количеству, длине и толщине свода судят о степени и причине разрушения порохового заряда. Стенд для исследования разрушения порохового заряда импульсного ракетного двигателя твердого топлива в полете включает пусковую трубу и весовой имитатор ракеты. Сзади пусковой трубы на ее оси установлен и жестко закреплен контрольный щит с гасящим и улавливающим поверхностным слоем. Изобретения позволят повысить информативность исследования разрушения порохового заряда ракетного твердого топлива в полете в условиях действия летных перегрузок. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области испытаний ракетной техники, в частности к области исследований процесса в камере импульсного ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ).

Известен способ исследования процесса в камере РДТТ в полете, включающий запуск ракеты и измерение давления в камере двигателя (1).

Реализуется указанный способ с помощью устройства, содержащего спасаемую систему измерения в форме цилиндра, который монтируется в специальной головной части ракеты. В цилиндре системы измерения размещаются датчик давления и никелькадмиевые аккумуляторы. Данные способ и устройство позволяют получить кривую давления в камере РДТТ, анализируя которую, можно судить об особенностях процесса в камере сгорания.

К недостатку способа и устройства можно отнести малую информативность его при исследовании процесса в камере импульсного РДТТ, обычно снабжаемого многошашечным пороховым зарядом (количество шашек 100...200 и более). При разрушении и выбросе из камеры 5...10% шашек снижается импульс давления, но качественно характер кривой давления в камере может не измениться, что не позволяет определить причину энергетических потерь (например, разрушение заряда под действием воспламенителя).

Более информативным может быть способ исследования, основанный на гашении порохового заряда в процессе полета ракеты с последующим исследованием недогоревших остатков заряда.

В качестве примера реализации такого способа можно привести РДТТ с отсечкой тяги [2]. Указанный РДТТ содержит камеру с пороховым зарядом и устройство для отсечки тяги. В обечайке камеры выполнены радиальные отверстия, перекрытые наружным кольцом с отверстиями. В требуемый момент времени производится поворот кольца до совмещения отверстий в нем с отверстиями в обечайке камеры РДТТ - происходит резкий сброс давления, заряд гаснет. Однако в импульсных двигателях, время работы которых может составлять всего 10...20 мс, такое устройство не может быть использовано вследствие недостаточного быстродействия, связанного с использованием последовательно работающих командного и исполнительного механизмов. Следует отметить, что надежность такого устройства существенно снижается при использовании высококалорийных порохов, которые при сбросе давления из камеры сгорания не гаснут.

Кроме того, при резком сбросе давления из камеры с тонкосводными канальными пороховыми шашками происходит их разрушение вследствие перепада давления между каналом шашки и ее наружной поверхностью, что не позволяет получить информацию о реальных процессах в камере двигателя.

Задачей настоящего изобретения является повышение информативности исследования разрушения порохового заряда импульсного РДТТ в полете в условиях действия летных перегрузок.

Указанная задача решается тем, что в способе исследования, включающем запуск из трубы ракеты с работающим двигателем, гашение и анализ частиц пороховых элементов, частицы пороховых элементов отбирают и улавливают непосредственно из газового потока РДТТ в процессе запуска и по их количеству, длине и толщине свода судят о степени и причине разрушения порохового заряда. О степени разрушения судят по относительной массе несгоревших частиц, о причине и механизме разрушения - по длине частиц и толщине свода. Так, при начальной толщине свода несгоревших частиц канальных шашек причиной разрушения однозначно является силовое воздействие на заряд воспламенителя. При "щеточной" конструкции порохового заряда (для импульсных РДТТ наиболее приемлемая конструкция заряда) и сопловом воспламенителе дополнительную информацию дает длина несгоревших остатков шашек. Так, при относительно небольшой длине остатков (до 2...3 диаметров пороховой шашки) и наличии сопловых концов шашек можно говорить о расколе сопловой части порохового заряда воспламенителем. При значительной длине остатков (включая пороховые шашки полной длины) и наличии клеящего состава на концах шашек можно говорить о вырыве их из основания "щеточного" заряда. При малой толщине свода несгоревших остатков шашек (1/5...1/10 начальной толщины) наиболее вероятной причиной разрушения является эрозионное уменьшение толщины пороховых шашек.

Для импульсных РДТТ ракетных комплексов с оператором, полностью отрабатывающих на длине пусковой трубы, поставленная задача решается наиболее эффективно, если несгоревшие частицы отбирать из зоны, расположенной сзади пусковой трубы на ее оси на расстоянии, большем длины факела, что уменьшает вероятность догорания остатков пороха в процессе отбора и улавливания. Максимально возможное расстояние для отбора и улавливания определяется длиной реактивной струи (экспериментально может быть определена точкой на оси, скорость потока в которой уменьшилась до скорости атмосферных возмущений). Практически целесообразнее осуществлять отбор сразу же за границей факела (высокотемпературная светящаяся часть потока), так как с удалением от пусковой трубы диаметр газового потока растет, что существенно усложняет отбор и улавливание частиц со всего диаметра потока. Так, при диаметре выходного сечения сопла da=50 мм на расстоянии 70 da (3,5 м) от двигателя диаметр струи равен ~32 da (1,6 м), а на расстоянии 100 da (5 м) ~2,5 м. При этом считается, что распределение несгоревших частиц пороха в поперечных сечениях турбулентной струи подчиняется той же закономерности, что и распределение температуры [3].

Длину факела, необходимую для определения места отбора несгоревших частиц, можно определить с помощью скоростной киносъемки процесса истечения газового потока из сопла двигателя.

Для реализации указанного способа можно предложить стенд, включающий пусковую трубу, весовой имитатор ракеты и контрольный щит с гасящим и улавливающим поверхностным слоем, установленный и жестко закрепленный сзади пусковой трубы перпендикулярно ее оси. Для надежного гашения пороховых остатков поверхностный слой щита может быть выполнен из поролона, пропитанного водой.

На фигуре показан общий вид предлагаемого стенда.

Стенд включает пусковую трубу 1, закрепленную на пусковой установке 2. В трубу 1 установлен весовой имитатор ракеты 3 с присоединенным к нему исследуемым двигателем 4. Сзади пусковой трубы 1 на расстоянии от нее установлен и жестко закреплен контрольный щит 5 с гасящим и улавливающим поверхностным слоем 6, выполненным из поролона, смоченного водой (l>lф, где lф - длина факела).

Работает стенд следующим образом.

При срабатывании двигателя 4 последний вместе с имитатором ракеты 3 начинает движение в трубе 1, обеспечивая воздействие на пороховой заряд полетной перегрузки. Газовый поток вместе с содержащимися в нем несгоревшими частицами пороха истекает из двигателя в направлении контрольного щита 5. Несгоревшие частицы пороха тормозятся поролоном 5, застревая в нем. При этом возможные очаги горения пороха гасятся водой, которой пропитан поролон.

После пуска несгоревшие частицы пороха извлекаются из поролона, взвешиваются и подвергаются анализу.

Таким образом, отбор из газового потока двигателя несгоревших частиц порохового заряда с последующим их анализом существенно повышает информативность исследования процесса в камере импульсного РДТТ, позволяя установить наличие разрушения порохового заряда, количественно оценить его и выявить причины разрушения.

Источники информации

1. РЖ "Авиационные и ракетные двигатели". - 1983, №12. с.25.

2. Патент ФРГ №213711, М. Кл. F 02 К 9/04, 1971.

3. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. - М.: Наука, 1969, с.337 и 338.

1.Способисследованияразрушенияпороховогозарядаимпульсногоракетногодвигателятвердоготопливавполете,включающийзапускизтрубывесовогоимитатораракетысработающимдвигателем,гашениеианализчастицпороховыхэлементов,отличающийсятем,чточастицыпороховыхэлементовотбираютиулавливаютнепосредственноизгазовогопотоказапределамифакеладвигателявпроцессезапускаипоихколичеству,длинеитолщинесводасудятостепениипричинеразрушенияпороховогозаряда.12.Стенддляисследованияразрушенияпороховогозарядаимпульсногоракетногодвигателятвердоготопливавполете,включающийпусковуютрубуивесовойимитаторракеты,отличающийсятем,чтосзадипусковойтрубынаееосиустановленижесткозакрепленконтрольныйщитсгасящимиулавливающимповерхностнымслоем.23.Стендпоп.2,отличающийсятем,чтогасящийиулавливающийповерхностныйслойвыполненизпоролона,пропитанноговодой.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 341-350 из 438.
02.07.2019
№219.017.a37a

Способ проверки качества функционирования воздушно-динамического рулевого привода управляемого снаряда и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к оборонной технике, в частности к управляемым снарядам и ракетам. Реализация группы изобретений позволит расширить возможности применения стенда и повысить качество проверки функционирования воздушно-динамических рулевых приводов и автопилотов управляемых снарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255299
Дата охранного документа: 27.06.2005
02.07.2019
№219.017.a37b

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Группа изобретений относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использована в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258887
Дата охранного документа: 20.08.2005
02.07.2019
№219.017.a37c

Система вертикального наведения зенитного вооружения

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в зенитных ракетных комплексах. Технический результат - снижение потребляемой мощности и массы системы вертикального наведения зенитного вооружения. Решение поставленной задачи достигается тем, что в системе вертикального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258886
Дата охранного документа: 20.08.2005
02.07.2019
№219.017.a37d

Блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, конкретно к ракетной технике. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности бронепробиваемости. Предложен блок рулевого привода снаряда, в котором якорь размещен перпендикулярно продольной оси снаряда, в центральной части якоря...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234672
Дата охранного документа: 20.08.2004
02.07.2019
№219.017.a37e

Гирокоординатор головки самонаведения

Изобретение относится к области управляемых снарядов, а именно к гирокоординаторам головок самонаведения, используемых в системах управления артиллерийских управляемых снарядов. Сущность изобретения заключается в том, что в гирокоординаторе головки самонаведения артиллерийского управляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234049
Дата охранного документа: 10.08.2004
02.07.2019
№219.017.a37f

Способ определения фазовой связи каналов и блок для его реализации (варианты), двумерный способ управления и двумерная система для его реализации

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано в образцах техники, имеющих фазовую связь каналов объекта управления, а также в установках для их научного исследования. Техническим результатом является повышение точности работы системы управления при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236080
Дата охранного документа: 10.09.2004
02.07.2019
№219.017.a380

Способ стрельбы неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций

Изобретение относится к области техники вооружения, в частности к стрельбе неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций. Изобретение может быть использовано для повышения точности стрельбы самоходных и буксируемых артиллерийских систем, а также комплексов артиллерийского вооружения БМП и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236665
Дата охранного документа: 20.09.2004
02.07.2019
№219.017.a381

Способ регулирования номинального тока нагрузки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и системам управления ракетами и может быть использовано в силовых электрических цепях с индуктивно-активной нагрузкой, в которых применяется широтно-импульсный метод регулирования. Технический результат заключается в повышении точности регулирования номинального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235352
Дата охранного документа: 27.08.2004
02.07.2019
№219.017.a382

Реактивный снаряд

Предложенное изобретение относится к управляемым реактивным снарядам с гиперзвуковыми скоростями полета и может найти применение в дальнобойных противотанковых управляемых ракетах и зенитных управляемых ракетах ближнего радиуса действия. В реактивном снаряде, содержащем маршевую ступень с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235281
Дата охранного документа: 27.08.2004
02.07.2019
№219.017.a383

Стабилизатор артиллерийского снаряда

Изобретение относится к области оборонной техники, в частности к стабилизаторам управляемых и неуправляемых артиллерийских снарядов. Стабилизатор содержит шарнирно закрепленные на корпусе снаряда с обеспечением возможности разворота по направлению движения аэродинамические поверхности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235275
Дата охранного документа: 27.08.2004
Показаны записи 1-3 из 3.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000076780
Дата охранного документа: 31.12.1950
09.06.2019
№219.017.7852

Способ испытания пусковой установки для запуска ракеты из трубы и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытаний машин и двигателей, в частности испытаний пусковых установок. Задачей изобретения является повышение эффективности и сокращение стоимости экспериментальной отработки пусковой установки. Предложенный способ включает импульсное силовое воздействие на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235304
Дата охранного документа: 27.08.2004
09.06.2019
№219.017.78b4

Стенд для измерения тяги ракетного двигателя

Изобретение относится к области измерений, в частности измерений тяги ракетного двигателя. Задачей изобретения является уменьшение погрешности измерения тяги. Стенд содержит опорный элемент и датчик тяги, скрепленный с двигателем и с упорной поверхностью. Между двигателем и упорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225527
Дата охранного документа: 10.03.2004
+ добавить свой РИД