×
07.09.2019
219.017.c8a7

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит размещенные на основании полусферический заряд взрывчатого вещества, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка из материала с низким динамическим импедансом и первый стальной лайнер, электроконтактные датчики, размещенные на одной из границ первого лайнера, измерительный приемник с датчиками-коллиматорами, установленными симметрично относительно оси устройства по схеме гетеродин-интерферометра, снабжено вторым, установленным осесимметрично в полости первого лайнера, полусферическим стальным лайнером с отверстиями, электроконтактные датчики дополнительно установлены на наружной границе прокладки, стальное основание выполнено сплошным, на его поверхности под вторым лайнером симметрично относительно оси устройства герметично закреплено выпуклостью в основание полусферическое оптическое окно из кварцевого стекла с образованием герметичной полости, предназначенной для напуска в нее газа под высоким начальным давлением, при этом датчики измерительного приемника установлены в основании по нормали к поверхности окна вплотную к нему. Технический результат: обеспечение возможности получения в одном эксперименте всей совокупности данных, необходимых для калибровки газодинамических расчетов. 1 ил.

Изобретение относится к области исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений.

Использование экспериментальной техники мощных ударных волн для изучения экстремальных состояний изотопов водорода, как одного из элементов энергетики будущего, является сегодня основным источником информации о поведении сильно сжатой плазмы в области высоких температур и давлений мегабарного уровня. Существенно большие давления, превышающие почти на порядок соответствующие значения однократного ударно-волнового сжатия при значительном снижении эффектов необратимого нагрева, реализуются при квазиизэнтропическом сжатии веществ последовательностью ударных волн.

Существующие цилиндрические устройства и сферические устройства квазиизэнтропического сжатия содержат заряд мощного взрывчатого вещества (ВВ), охватывающий металлическую камеру высокого давления с газовой полостью. Для повышения уровня достигаемых давлений и чистоты исследуемого газа при снижении его необратимого нагрева такие камеры выполняют многокаскадными, а между камерой и зарядом ВВ могут располагаться прокладки из материалов с низким динамическим импедансом – оргстекло, полиэтилен и др. При этом верификация уравнений состояния различных газов и их смесей осуществляется сравнением расчетной и экспериментально измеренной диаграмм сжатия газовой полости. Критерием корректности проводимых расчетов является воспроизведение динамики движения ударных волн и лайнеров на всех стадиях работы устройства вплоть до момента, когда сжимающий лайнер начинает свое торможение на исследуемом газе. Расчеты калибруют с использованием экспериментальных данных по динамике движения ударных волн и лайнеров, регистрируемых в специально сконструированных макетах.

Известно устройство для регистрации движения ударной волны по элементам конструкции (М.А. Мочалов, Р.И. Илькаев, В.Е. Фортов и др., Измерение квазиизэнтропической сжимаемости гелия и дейтерия при давлениях 1500-2000 ГПа, ЖЭТФ 142, стр. 696-709, 2012 г.), содержащее полусферический заряд ВВ, установленный на стальном основании в виде кольца, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка из плексигласа (материала с низким динамическим импедансом) и стальной лайнер. На наружной и внутренней границах прокладки установлены электроконтактные датчики. В указанном устройстве регистрируют время и разновременность выхода детонационной и ударной волн на наружную и внутреннюю границы прокладки из плексигласа соответственно.

Недостатком такого устройства является ограниченная применимость получаемых результатов ввиду отсутствия в его конструкции камеры высокого давления.

Известно устройство для регистрации динамики движения стальной оболочки-лайнера (М.А. Мочалов, Р.И. Илькаев, В.Е. Фортов и др., Исследование квазиизэнтропической сжимаемости дейтерия и гелия при давлениях 1500-5000 ГПа, ЖЭТФ 146, стр. 169-185, 2014 г.), выбранное в качестве наиболее близкого аналога, содержащее размещенные на основании в виде кольца полусферический заряд ВВ, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка из материала с низким динамическим импедансом и стальной лайнер, электроконтактные датчики, размещенные на внутренней границе лайнера, измерительный приемник с датчиками-коллиматорами лазерной доплеровской диагностики (PDV-датчиками), установленными симметрично относительно оси устройства по схеме гетеродин – интерферометра.

В устройстве, выбранном в качестве наиболее близкого аналога, регистрируют время и разновременность выхода ударной волны на внутреннюю границу лайнера, и его подлета к радиусу расположения датчиков измерительного приемника. Одновременно с этим измеряют скорость движения внутренней границы лайнера.

Недостатком такого устройства является его низкая информативность: недоступны для регистрации времена выхода ударных волн на границы прокладки из оргстекла, отсутствуют газовое наполнение и возможность измерения динамики движения второго стального лайнера.

Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении информативности измерений динамики и симметрии движения лайнера при проведении эксперимента.

Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в получении в одном эксперименте всей совокупности данных, необходимых для калибровки газодинамических расчетов.

Указанный технический результат достигается тем, что заявляемое устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде, содержащее размещенные на основании полусферический заряд ВВ, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка из материала с низким динамическим импедансом и первый стальной лайнер, электроконтактные датчики, размещенные на одной из границ первого лайнера, измерительный приемник с датчиками-коллиматорами, установленными симметрично относительно оси устройства по схеме гетеродин - интерферометра, в отличие от прототипа снабжено вторым, установленным осесимметрично в полости первого лайнера, полусферическим стальным лайнером с отверстиями, электроконтактные датчики дополнительно установлены на наружной границе прокладки, основание выполнено из стали сплошным, на его поверхности под вторым лайнером симметрично относительно оси устройства герметично закреплено выпуклостью в основание полусферическое оптическое окно из кварцевого стекла с образованием полости, предназначенной для напуска в нее газа под высоким начальным давлением, при этом датчики измерительного приемника установлены в основании по нормали к поверхности окна вплотную к нему.

Использование всей совокупности признаков заявляемого устройства позволяет наиболее близким образом смоделировать устройство квазиизэнтропического сжатия: осуществить наполнение полостей между первым и вторым лайнерами (первого и второго каскадов) газом с заданными начальными параметрами.

Установка датчиков измерительного приемника в стальном основании по нормали к поверхности окна в виде герметично закрепленного симметрично относительно оси устройства полусферического оптического окна из кварцевого стекла, вплотную к нему, совместно с выполнением отверстий во втором лайнере, позволяет в эксперименте непрерывно регистрировать диаграмму скорости W(t) движения внутренних границ обоих металлических лайнеров. По W(t) диаграммам можно сделать заключение о состоянии лайнеров (наличие откола, «пыления»), степени чистоты исследуемого газа, симметрии и динамике их движения.

Изобретение поясняется фигурой, на которой схематично изображено заявляемое устройство.

Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде содержит размещенные на основании 1 полусферический заряд ВВ 2, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка 3 из материала с низким динамическим импедансом (например, из плексигласа) и первый стальной лайнер 4. Электроконтактные датчики 5, размещены в данном примере выполнения на наружной границе первого лайнера 4 и наружной границе прокладки 3. Датчики-коллиматоры 6 (PDV-датчики) измерительного приемника установлены симметрично относительно оси устройства по схеме гетеродин-интерферометра.

Второй, полусферический стальной лайнер 7 с отверстиями 8 осесимметрично установлен в полости первого лайнера 4.

Основание 1 выполнено из стали сплошным, на его поверхности под вторым лайнером 7 симметрично относительно оси устройства герметично закреплено выпуклостью в основание 1 полусферическое оптическое окно 9 из кварцевого стекла с образованием полости, предназначенной для напуска в нее газа 10 под высоким начальным давлением, при этом датчики 6 измерительного приемника установлены в основании 1 по нормали к поверхности окна 9 вплотную к нему.

Заявляемое устройство работает следующим образом.

После срабатывания системы инициирования 11 происходит детонация ВВ 2 и возникает сферическая ударная волна, которая, последовательно проходя по элементам устройства, транслируется в газ 10, находящийся в полостях, образованных лайнерами 4, 7 и основанием 1. Ускорение второго лайнера осуществляется системой ударных волн, циркулирующих между первым 4 и вторым 7 лайнерами, и происходит без заметного набора энтропии – квазиизэнтропически. При этом с контактной границы между основанием 1 и зарядом ВВ 2 будет распространяться волна разрежения, так что охваченные ею слои устройства приобретут параметры нагружения, отличные от сферически симметричных. На момент начала движения внутренней границы второго лайнера 7 центральный угол, соответствующий сферически симметричному схождению, не превосходит 45º. Данное обстоятельство определяет количество датчиков PDV 6 и угол их расположения относительно оси устройства.

Установка электроконтактных датчиков 5 на одной из границ первого лайнера 4 и на наружной границе прокладки 3, установка датчиков-коллиматоров 6 в основании 1 по нормали к поверхности окна 9 вплотную к нему совместно с выполнением отверстий 8 во втором лайнере 7 и использованием полусферического оптического окна 9 из кварцевого стекла, герметично закрепленного на поверхности основания 1 из стали под вторым лайнером 7 симметрично относительно оси устройства, позволяет в эксперименте измерять время и разновременность начала движения прокладки 3 и первого лайнера 4, непрерывно регистрировать диаграмму скорости W(t) движения внутренних границ обоих металлических лайнеров 4 и 7. По W(t) диаграммам можно сделать заключение о состоянии лайнеров 4 и 7 (наличие откола, «пыления»), степени чистоты исследуемого газа, симметрии и динамике их движения.

Таким образом, конструкция заявляемого устройства позволяет регистрировать следующую информацию: время и разновременность выхода детонационной и ударной волн на наружную и внутреннюю границы прокладки из материала с низким динамическим импедансом, состояние, симметрию и динамику движения внутренних границ обоих металлических лайнеров.

Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде, содержащее размещенные на основании полусферический заряд взрывчатого вещества, в полости которого осесимметрично последовательно установлены полусферические прокладка из материала с низким динамическим импедансом и первый стальной лайнер, электроконтактные датчики, размещенные на одной из границ первого лайнера, измерительный приемник с датчиками-коллиматорами, установленными симметрично относительно оси устройства по схеме гетеродин-интерферометра, отличающееся тем, что снабжено вторым, установленным осесимметрично в полости первого лайнера, полусферическим стальным лайнером с отверстиями, электроконтактные датчики дополнительно установлены на наружной границе прокладки, стальное основание выполнено сплошным, на его поверхности под вторым лайнером симметрично относительно оси устройства герметично закреплено выпуклостью в основание полусферическое оптическое окно из кварцевого стекла с образованием полости, предназначенной для напуска в нее газа под высоким начальным давлением, при этом датчики измерительного приемника установлены в основании по нормали к поверхности окна вплотную к нему.
Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде
Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 495.
02.10.2019
№219.017.cfb6

Способ определения экспериментальным путем функции размытия точки при обработке изображений, сформированных с помощью протонного излучения (варианты)

Использование: для протонной радиографии, в частности для обработки оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения, и может быть использовано, например, в системах цифровой съемки для определения внутренней структуры объектов или исследования быстропротекающих процессов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700707
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfd3

Устройство для измерения зазора

Изобретение относится к механическим средствам измерений и может быть использовано для измерения труднодоступных зазоров. Сущность: устройство содержит основание (7) с закрепленным на нем одним концом измерительным наконечником в виде нижней пластины (1) с линейной шкалой (2) зазоров....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700335
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfe3

Упаковочный комплект для транспортирования и/или хранения отработавших тепловыделяющих сборок

Изобретение относится к контейнерам для транспортирования отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) исследовательского реактора на хранение и переработку. Упаковочный комплект для транспортирования и/или хранения отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) ядерного реактора содержит защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700661
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfe4

Способ формирования идентификационных признаков для группы объектов

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении одновременного формирования групповых и индивидуальных идентификационных признаков объектов, динамического изменения значений идентификационных признаков при изменении входных управляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700401
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cffc

Способ обнаружения нештатной ситуации на многониточном магистральном трубопроводе

Изобретение относится к области автоматизации контроля и управления технологическим процессом транспортировки продукта по многониточным магистральным трубопроводам (ММТ). Технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение быстродействия и точности обнаружения нештатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700491
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d052

Взрывозащитная камера

Использование: изобретение относится к области обеспечения безопасности при транспортировке, ликвидации и экспериментальной отработке взрывных устройств с энерговыделением до 70 кг ТЭ, в состав которых могут входить экологически опасные высокотоксичные вещества. Взрывозащитная камера содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700749
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0d0

Пиковый детектор с дифференциальным входом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для детектирования (выделения) одиночных коротких импульсов на фоне синфазных помех и электромагнитных наводок, например, в оптоэлектронике или для выделения ударных импульсов на фоне вибрации. Техническими результатами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700327
Дата охранного документа: 16.09.2019
10.10.2019
№219.017.d418

Виброгасящий цоколь

Изобретение относится к машиностроению. Виброгасящий цоколь представляет собой стальной разъемный корпус, состоящий из верхнего и нижнего оснований. Основания выполнены из пластин прямоугольной формы с боковыми стенками и крепежными отверстиями. Пружинные демпферы, расположенные внутри корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702472
Дата охранного документа: 08.10.2019
10.10.2019
№219.017.d441

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением, включающий формирование сигнала на запуск регистрирующей аппаратуры при заданном уровне освещенности исследуемого процесса, отличающийся тем, что формируют базу данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702415
Дата охранного документа: 08.10.2019
10.10.2019
№219.017.d46d

Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе

Изобретение относится к области подводной добычи полезных ископаемых. Предложен способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе, включающий спуск поддерживаемого тросом с надводного плавсредства подводного перемещаемого вдоль морского дна модуля с отделяемым контейнером для сбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702470
Дата охранного документа: 08.10.2019
Показаны записи 11-15 из 15.
09.06.2019
№219.017.7c0c

Способ определения асимметрии движущейся поверхности

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению параметров движущихся поверхностей. Инициируют заряд взрывчатого вещества с помощью линзы или детонационного распределителя по поверхности, которую разгоняют продукты взрыва до скорости, вызывающей свечение ударной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364834
Дата охранного документа: 20.08.2009
01.11.2019
№219.017.dc0c

Оптический волоконный датчик

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения. Оптический волоконный датчик включает фокусирующий и собирающий элемент, которые сформированы из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704560
Дата охранного документа: 29.10.2019
20.04.2023
№223.018.4abf

Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Изобретение относится к области исследований изоэнтропического сжатия, в частности к устройствам сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы. Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы содержит заряд взрывчатого вещества, охватывающий цилиндрическую оболочку с полостью. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778129
Дата охранного документа: 15.08.2022
16.06.2023
№223.018.7c58

Локализующее устройство для исследования быстропротекающих гидродинамических процессов

Изобретение относится к области техники взрывных работ и исследования быстропротекающих гидродинамических процессов, в частности к устройствам, обеспечивающим безопасность проведения экспериментов при интенсивных динамических (взрывных) нагрузках, создаваемых нагружающими устройствами, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749766
Дата охранного документа: 16.06.2021
17.06.2023
№223.018.7eb6

Устройство измерения задержки распространения оптического сигнала в среде

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства измерения задержки распространения оптического сигнала в среде. Устройство включает в себя два фемтосекундных инфракрасных лазера, интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775380
Дата охранного документа: 30.06.2022
+ добавить свой РИД