×
29.03.2019
219.016.ecfe

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике получения кратковременных интенсивных импульсных давлений и может быть использовано для испытаний образцов ракетной техники на прочность к механическому (термомеханическому) действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ). Предварительно устанавливают и закрепляют взрываемую фольгу ВФ1 на наружную поверхность образца и взрываемую фольгу ВФ2 на внутреннюю поверхность испытываемого образца, осуществляют заряд накопительных емкостей C электроразрядного контура 1 и C электроразрядного контура 2, затем замыкают коммутирующие разрядники К1 и К2, нагружение образца проводят на внешней и внутренней поверхностях импульсами давления с требуемыми амплитудами и длительностями , исходя из условий: ГПа; мкс. Технический результат: возможность приблизить условия испытания образцов на прочность к механическому действию РИ ЯВ к натурным. 2 ил.

Изобретение относится к технике получения кратковременных интенсивных импульсных давлений и может быть использовано для испытаний образцов ракетной техники на прочность к механическому (термомеханическому) действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ).

Известен способ генерирования импульса давления электрическим взрывом металлического проволоки, используемый для испытания камер сгорания и газогенераторов жидкостных ракетных двигателей и описанный в патенте РФ №2407908, МПК F02K 9/96, опубл. 27.12.2010 г., под названием «Способ создания импульсов давления в акустических полостях камер сгорания и газогенераторов жидкостных ракетных двигателей». Недостатками способа являются: отсутствие возможности получения плоской, сходящихся цилиндрической и конической ударных волн; невозможность создания синхронного нагружения на двух поверхностях испытуемого объекта.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы конструкционных материалов электрическим взрывом металлической фольги, выбранный в качестве прототипа и описанный в патенте РФ №2366947, МПК G01N 33/38, опубл. 10.09.2009 г., под названием «Способ имитации термомеханического действия рентгеновского излучения ядерного взрыва на образцы конструкционных материалов», включающий закрепление взрываемой фольги на испытываемый образец, осуществление разряда через электропроводящую фольгу импульса электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления от взрывной ударной волны.

Недостатком данного способа применительно к моделированию механического действия РИ является то, что он не позволяет одновременно имитировать воздействие (механическое действие) проникающей и слабопроникающей компонент РИ ЯВ на внешнюю и внутреннюю поверхности образца.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа, а именно приближение воздействия на испытываемый образец к натурным за счет возможности одновременной имитации механического действия проникающей и слабопроникающей компонент РИ ЯВ на образцы - одновременное механическое нагружение внешней и внутренней поверхностей образца.

Технический результат заключается в получении синхронного (двойного) ударно-волнового нагружения наружной и внутренней поверхностей испытываемого образца сходящимися ударными волнами различной интенсивности и длительности, что позволило приблизить условия испытания к натурным.

Это достигается тем, что в способе имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники, включающий закрепление взрываемой фольги на испытываемый образец, разряд через электропроводящую фольгу импульса электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления от взрывной ударной волны, закрепление, не менее чем двух взрываемых фольг, повторяющих форму поверхности испытуемого образца, осуществляют на внешнюю и внутреннюю поверхности испытываемого образца, разряд через каждую взрываемую фольгу осуществляют по соответствующим им разрядным контурам с возможностью временной задержки относительно друг друга, нагружение образца проводят на внешней и внутренней поверхностях импульсами давления с требуемыми амплитудами и длительностями , исходя из условий; ГПа; мкс.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».

Новые признаки (закрепление, не менее чем двух взрываемых фольг, повторяющих форму поверхности испытуемого образца, осуществляют на внешнюю и внутреннюю поверхности испытываемого образца, разряд через каждую взрываемую фольгу осуществляют по соответствующим им разрядным контурам с возможностью временной задержки относительно друг друга, нагружение образца проводят на внешней и внутренней поверхностях импульсами давления с требуемыми амплитудамии длительностями, исходя из условий: ГПа; мкс.) не выявлены

в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение проиллюстрировано на чертежах, где приведена схема реализации предлагаемого способа.

На фиг. 1: электроразрядная установка из двух электроразрядных контуров 1 и 2, емкостью С1, индуктивностью L1, сопротивлением R1 и коммутирующий разрядник К1;

Введены следующие обозначения:

С1 и С2 - емкости первого и второго контуров соответственно;

L1 и L2 - индуктивности первого и второго контуров соответственно;

R1 и R2 - сопротивления первого и второго контуров соответственно

К1 и К2 - коммутирующие разрядники первого и второго контуров соответственно.

На фиг. 2: блок нагружения, включающий металлические фольги ВФ1 и ВФ2, где ВФ1 - взрываемая фольга в первом контуре; ВФ2 -взрываемая фольга во втором контуре.

Способ осуществляется следующим образом.

Предварительно устанавливают и закрепляют взрываемую фольгу ВФ1 на наружную поверхность образца и взрываемую фольгу ВФ2 на внутреннюю поверхность испытываемого образца, осуществляют заряд накопительных емкостей C1 электроразрядного контура 1 и С2 электроразрядного контура 2, затем замыкают коммутирующие разрядники К1 и К2 (см. фиг. 2).

Способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники, включает закрепление не менее чем двух взрываемых фольг на внешнюю и внутреннюю поверхности испытываемого образца, повторяющих форму поверхности испытуемого образца, разряд через электропроводящие фольги импульса электрического тока по соответствующим им разрядным RLC-контурам (не менее двух, см. фиг. 1), содержащих емкостной накопитель энергии, с возможностью временной задержки относительно друг друга, приводящий к взрыву фольг и нагружению образца механическими импульсами давления от взрывных ударных волн, при этом нагружение образца проводят на внешней и внутренней поверхностях импульсами давления с требуемыми амплитудамии длительностями, исходя из условий: ГПа; мкс. При этом условия по амплитуде и длительности

импульсов давления определяются требованиями по нагружению и возможностями электрического взрыва фольги.

Взрываемые фольги повторяют форму части поверхности испытуемого образца, образованной образующей цилиндра или образованной образующей усеченного конуса, или форму части сферической поверхности, или форму части плоской поверхности (поверхности с малым радиусом кривизны), или форму части сложной поверхности (фрагментов), образованной переходом с цилиндра на конус, или форму переходной области между образующими цилиндра и усеченного конуса.

Реализация предложенного способа проводилась с использованием установки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» «ГНУВ-2М» с параметрами: С12=46 мкФ, L1≅80 нГн, L2≅170 нГн, зарядное напряжение U0=35 кВ. В качестве электрически взрываемых фольг ВФ1 и ВФ2 использовалась свинцовые фольги толщиной 30 мкм: длиной 110 мм, шириной 80 мм и длиной 110 мм, шириной 60 мм. В качестве электроизоляционной и передающей импульс давления среды использовалась лавсановая пленка суммарной толщиной 300 мкм. Давление при взрыве регистрировалось с помощью датчиков давления. Зарегистрированные амплитуды сходящихся цилиндрической и конической ударных волн составили 1,1 и 0,7 ГПа, длительности - 0,55 и 0,7 мкс.

Предлагаемый способ воспроизведения механического действия РИ ЯВ позволяет оценить прочность образцов ракетной техники в условиях, максимально приближенных к требуемым (натурным), а именно создавать синхронное (двойное) ударно-волновое нагружение наружной и внутренней поверхностей испытываемого образца ударными волнами требуемой формы, интенсивности и длительности.

Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность осуществления способа имитации механического действия РИ на образцы ракетной техники и способность обеспечения достижения усматриваемого заявителем технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники, включающий закрепление взрываемой фольги на испытываемый образец, разряд через электропроводящую фольгу импульса электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления от взрывной ударной волны, отличающийся тем, что закрепление не менее чем двух взрываемых фольг, повторяющих форму поверхности испытуемого образца, осуществляют на внешнюю и внутреннюю поверхности испытываемого образца, разряд через каждую взрываемую фольгу осуществляют по соответствующим им разрядным контурам с возможностью временной задержки относительно друг друга, нагружение образца проводят на внешней и внутренней поверхностях импульсами давления с требуемыми амплитудами и длительностями , исходя из условий: ГПа; мкс.
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
СПОСОБ ИМИТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 686.
28.08.2018
№218.016.7fb2

Стеклокерамический композиционный электроизоляционный материал и способ его изготовления

Изобретение относится к стеклокерамическому композиционному электроизоляционному материалу. Шихта содержит следующие совместно измельченные и механоактивированные компоненты, мас.%: стекло СЛ2-1 50-70; фторфлогопит – остальное. Перемешивание компонентов проводят за два интервала не менее чем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664993
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fe3

Способ изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала

Изобретение относится к области производства неорганических высокодисперсных наполнителей, а именно полых микросфер, используемых в производстве композиционных материалов различного назначения. В способе изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664990
Дата охранного документа: 24.08.2018
29.08.2018
№218.016.80f5

Генератор высоковольтных импульсов с оптическим управлением

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике. Технический результат заключается в повышении стабильности работы генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением. Это достигается за счет генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением, относится к импульсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665277
Дата охранного документа: 28.08.2018
09.09.2018
№218.016.853e

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков субнаносекундной длительности. Формирователь содержит формирующую и передающею коаксиальные линии, обостряющий и срезающий разрядные зазоры, формирующая линия подключена к источнику наносекундных высоковольтных импульсов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666353
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.8697

Унифицированный радиационно-стойкий модуль коммутатора нагрузок исполнительных каскадов приборов автоматики

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутационных устройствах, обеспечивающих подключение различных типов нагрузок, а также пиротехнических устройств. Технический результат заключается в повышении надежности исполнительных каскадов приборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666643
Дата охранного документа: 11.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf5

Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения свч- диапазона

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при разработке генераторов широкополосного электромагнитного излучения (ЭМИ) в сантиметровом диапазоне длин волн. Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона представляет собой плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668271
Дата охранного документа: 28.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e67

Способ изготовления керамических поглотителей энергии

Изобретение относится к технологии изготовления керамических изделий для электронной и радиотехнической промышленности и может быть использовано при производстве поглотителей электромагнитного излучения, например в мощных генераторах, усилителях, лампах бегущей волны, клистронах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668643
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8e71

Оптическая система наведения

Оптическая система наведения может быть использована в астрономии и для систем лазерной локации космического мусора. Оптическая система наведения содержит платформу, имеющую возможность поворота вокруг вертикальной оси системы, с горизонтально установленным на этой платформе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668647
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.9047

Энергонезависимый транспондер

Изобретение относится к области дистанционной идентификации и контроля охраняемых и особо охраняемых объектов с повышенными требованиями к обеспечению их безопасности. Техническим результатом является создание энергонезависимого транспондера с датчиками контроля состояния охраняемого объекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669203
Дата охранного документа: 09.10.2018
28.10.2018
№218.016.979e

Установка для снятия металлических покрытий (варианты)

Изобретение относится к устройствам для снятия металлических покрытий методом катодного распыления в вакууме с наружных и внутренних поверхностей изделий. Установка для снятия металлических покрытий содержит установленные в вакуумной камере обрабатываемое изделие-катод, в котором размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670958
Дата охранного документа: 26.10.2018
Показаны записи 1-6 из 6.
10.11.2014
№216.013.054d

Двухслойный стальной листовой прокат и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к двухслойному листовому прокату толщиной 10-50 мм, состоящему из слоя износостойкой стали и слоя свариваемой стали, для изготовления сварных конструкций, подвергающихся ударно-абразивному износу и работающих при температуре до -40°C....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532755
Дата охранного документа: 10.11.2014
25.08.2017
№217.015.a7dd

Способ обработки проволоки для катализатора, выполненной из металла платиновой группы

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и может быть использовано при изготовлении катализаторов химических реакций. Способ обработки проволоки для катализатора, выполненной из металла платиновой группы, осуществляют переменным током в водном растворе минеральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611463
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.10.2018
№218.016.957a

Способ обеспечения водородной взрывобезопасности атомной электростанции

Изобретение относится к противоаварийной защите атомных электростанций, в частности к технологиям снижения последствий или предотвращения пожаров и предотвращения накопления взрывчатых газов, обеспечивающим водородную взрывобезопасность в помещениях защитной оболочки (ЗО) атомных электростанций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670430
Дата охранного документа: 23.10.2018
29.05.2019
№219.017.68fe

Соединительная муфта для подводного волоконно-оптического кабеля

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для соединения подводных волоконно-оптических кабелей. Устройство содержит герметичный корпус в виде стакана, на торцевых крышках которого размещены узлы силовой заделки бронеповива и узлы герметизации кабеля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433431
Дата охранного документа: 10.11.2011
19.06.2019
№219.017.886e

Катализатор изодепарафинизации нефтяных фракций и способ его приготовления

Изобретение относится к каталитической химии, более конкретно - к катализаторам изодепарафинизации нефтяных. Описан катализатор изодепарафинизации нефтяных фракций, содержащий платину и модификаторы на носителе, включающем высокодисперсный, порошкообразный оксид алюминия высокой степени чистоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320407
Дата охранного документа: 27.03.2008
12.04.2023
№223.018.4589

Многоканальный сильноточный коммутатор с поверхностным разрядом

Изобретение относится к электрофизике и сильноточной импульсной технике и может применяться при создании кило- и мегаамперных генераторов импульсных токов различного назначения, например, для получения импульсных давлений. Технический результат - обеспечение равномерного распределения тока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793451
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД