×
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 431-438 из 438.
10.07.2019
№219.017.b1c8

Гирокоординатор головки самонаведения

Изобретение относится к области управляемых артиллерийских снарядов. Гирокоординатор головки самонаведения содержит корпус, ротор, размещенный на внутреннем кардановом подвесе, основание карданова подвеса, установленное в корпусе, пружинный двигатель, размещенный в корпусе и соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02177600
Дата охранного документа: 27.12.2001
10.07.2019
№219.017.b1ed

Прицел-прибор наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам для управляемых ракетных комплексов. Техническим результатом является повышение надежности и качества прицела за счет снижения влияния температурных деформаций. Сущность изобретения заключается в том, что в корпусе прибора на общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187777
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.b1ee

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом является повышение точности наведения. Система наведения управляемого снаряда содержит головку самонаведения (ГСН), гироскоп инерциальный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187781
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.b1f2

Выстрел

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в конструкциях выстрелов для оружия ближнего боя, преимущественно в гранатометах. В выстреле, содержащем гильзу, внутри которой соосно на дне установлена камора высокого давления с размещенным в ней метательным зарядом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186328
Дата охранного документа: 27.07.2002
10.07.2019
№219.017.b219

Способ стабилизации изображения и устройство, его реализующее

Изобретение относится к приборам, предназначенным для преобразования электромагнитного излучения в электрический сигнал, несущий информацию об изображении, при размещении этих приборов на подвижном основании. Техническим результатом является уменьшение ошибки стабилизации изображения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197070
Дата охранного документа: 20.01.2003
10.07.2019
№219.017.b220

Система наведения управляемого снаряда и формирователь импульсов

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом изобретения является повышение точности наведения и достигается тем, что система наведения управляемого снаряда содержит рулевой привод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191344
Дата охранного документа: 20.10.2002
10.07.2019
№219.017.b221

Ракета

Изобретение относится к области реактивных боеприпасов. Ракета содержит головной отсек, маршевый двигатель, боевой заряд в корпусе с взрывателем, расположенный за маршевым двигателем, и блок задержки срабатывания взрывателя боевого заряда после удара на цели. Боевой заряд образован однотактной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191983
Дата охранного документа: 27.10.2002
14.07.2019
№219.017.b445

Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда

Группа изобретений относится к области испытаний изделий на ударное воздействие. Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие содержит разгонное устройство в виде стволика, зарядную камеру с пороховым зарядом и инициатором, каретку для установки испытываемого изделия, соединенную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235302
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