EP0198728A1 - Canon pour obtention d'un jet de liquide cohérent à grande vitesse - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a cannon for obtaining a jet of liquid at high speed and in particular a water cannon capable of producing on a target located at a distance an energy shock sufficient to cause its destruction.
- such a cannon does not make it possible to project at a speed greater than a few hundred meters per second a cylindrical water jet which remains coherent over a path of the order of a meter or more.
- the present invention achieves these objectives by presenting a liquid jet gun reaching very high speeds, of the order of 1000 to 1500 m / s for example, the jets practically retaining their cylindrical shape until their impact with the object. to destroy.
- the present invention specifically aims a cannon for obtaining a jet of liquid at high speed using means particularly simple to implement.
- This gun essentially comprises a metal enclosure of generally elongated cylindrical shape, hollowed out with an axial channel closed at one end by a nozzle and provided at the other end with a nozzle hollowed out with an axial convergent, the axial channel comprising a piston mobile located between two extreme chambers, one adjacent to the nozzle and filled with a reserve of explosive powder and the other, separated from the axial convergent of the nozzle by a tearable lid and filled with the liquid to be projected in the form of a jet high speed.
- a liquid cannon according to the invention which essentially comprises a metal enclosure 1 of elongated cylindrical shape, hollowed out in its central part of an axial channel 2 intended to contain the liquid that is to be projected in the form of a high energy jet at high speed towards the outside 10 of the barrel.
- this axial channel 2 is closed at one of its ends by a nozzle 3 for example screwed onto the external wall of the enclosure 1 and at the other end 10 of the barrel or ejection end, by a nozzle 4 also screwed at 5 onto the opposite external wall of the enclosure 1.
- the nozzle 4 is hollowed out along its axis with a portion 6 in the form of a convergent and which follows the axial channel 2 of the enclosure 1.
- the optimization of the convergent 6 was obtained by taking a value of the length ratio of the column of water of the convergent length close to 1.
- the convergent 6 has a useful length of 200 mm, an angle of 2 ° 20.
- the interior surface finish is perfect. The tests carried out have shown that better efficiency is obtained with a convergent 6 vacuum of water.
- the channel 2 of the enclosure 1 also comprises at its end situated towards the end piece 3 a chamber 8 filled with explosive powder and between the chamber 8 and the liquid 2, a movable piston 9 capable of sliding longitudinally in channel 2.
- a conduit 8a makes it possible to connect the chamber 8 to the outside for firing ques.
- Optimizing the efficiency of the water cannon, object of the invention also follows from the particular shape given to the piston 9.
- This shape drawn in FIG. 2 where an arrow represents the direction of movement, essentially comprises a base cylindrical 11 having the diameter of the channel 2 and, at the front, a concave part 12 serving to push the water column.
- the characteristics of the liquid jet thus obtained depend directly on the nature and the quantity of the powder contained in the chamber 8, on the shape and the length of the convergent 6, as well as on the possible presence of a visco-plastic additive. to the liquid used.
- the consistency of the liquid jet was greatly increased by the addition of 2% soluble polyethylene to water.
- a cannon such as the one just described made it possible to obtain water jets capable of piercing a stack of six steel plates 1 mm thick each at a distance of 1 m. Such jets reach a speed of 1500 m / s and keep an almost constant diameter over a distance of 1 meter.
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Abstract
Description
- La présente invention a pour objet un canon pour l'obtention d'un jet de liquide à grande vitesse et notamment un canon à eau capable de produire sur une cible située à distance un choc énergétique suffisant pour provoquer sa destruction.
- On connaît déjà des canaux à eau utilisés pour détruire à courte distance des objets dangereux ou indésirables, tels que, notamment, les charges explosives. Un tel canon fait l'objet, par exemple, du brevet GB-A-2 083 894.
- Si l'on étudie toutefois de façon approfondie le fonctionnement d'un tel canon, on s'aperçoit que l'énergie mise en réserve dans la charge explosive est mal utilisée et que les effetsproduits sont médiocres car, d'une part, l'action directe de la charge explosive sur la colonne liquide ne permet pas une bonne transmission de l'énergie à l'ensemble de cette colonne liquide, et, d'autre part, la forme cylindrique de la bouche du canon conduit à une dispersion rapide de la colonne après son éjection.
- En d'autres termes, un tel canon ne permet pas de projeter à une vitesse supérieure à quelques centaines de mètres par seconde un jet d'eau cylindrique qui reste cohérent sur un trajet de l'ordre de un mètre ou plus.
- La présente invention réalise ces objectifs en présentant un canon à jet de liquide atteignant des vitesses très élevées, de l'ordre de 1000 à 1500 m/s par exemple, les jets conservant pratiquement leur forme cylindrique jusqu'à leur impact avec l'objet à détruire.
-
- P est la pression du liquide à l'entrée du convergent et
- p est la densité du liquide.
- Pour obtenir des vitesses d'éjection très élevées du jet du liquide, il importe donc de créer des pressions dynamiques également très élevées l'entrée du convergent. On obtient ainsi une augmentation considérable de la vitesse du jet de liquide que l'on peut utiliser alors avec une distance d'action importante pour obtenir des pressions dynamiques très élevées sur une cible que l'on souhaite détruire par choc de ce jet de liquide.
- A cet effet, la présente invention a précisément pour but un canon permettant l'obtention d'un jet de liquide à grande vitesse à l'aide de moyens particulièrement simples à mettre en oeuvre.
- Ce canon comporte essentiellement une enceinte métallique de forme générale cylindrique allongée, creusée d'un canal axial fermé à une extrémité par un embout et munie à l'autre extrémité d'une buse creusée d'un convergent axial, le canal axial comportant un piston mobile situé entre deux chambre extrêmes, l'une adjacente à l'embout et remplie d'une réserve de poudre explosive et l'autre, séparée du convergent axial de la buse par un opercule déchirable et remplie du liquide à projeter sous forme de jet à grande vitesse.
- De toute façon, l'invention sera mieux comprise en se référant à la description qui suit d'un exemple de mise en oeuvre du canon à liquide, description qui sera faite à titre illustratif et non limitatif en se référant aux figures 1 et 2 ci-jointes.
- Sur la figure 1, on a représenté en coupe éclatée selon son axe AA un canon à liquide selon l'invention qui comporte essentiellement une enceinte métallique 1 de forme cylindrique allongée, creusée dans sa partie centrale d'un canal axial 2 destiné à renfermer le liquide que l'on veut projeter sous la forme d'un jet de grande énergie à vitesse élevée vers l'extérieur 10 du canon.
- Selon l'invention, ce canal axial 2 est fermé à l'une de ses extrémités par un embout 3 par exemple vissé sur la paroi externe de l'enceinte 1 et à l'autre extrémité 10 du canon ou extrémité d'éjection, par une buse 4 également vissée en 5 sur la paroi externe opposée de l'enceinte 1.
- Conformément à l'invention, la buse 4 est creusée selon son axe d'une partie 6 en forme de convergent et qui fait suite au canal axial 2 de l'enceinte 1. Un opercule déchirable 7, par exemple en matière plastique, ferme le canal axial 2 de l'enceinte 1 en assurant la séparation entre celui-ci et le canal convergent 6 de la buse 4.
- L'optimisation du convergent 6 a été obtenue en prenant une valeur du rapport longueur de la colonne d'eaullongueur du convergent voisine de 1. Le convergent 6 a une longueur utile de 200 mm, un angle de 2°20. L'état de surface intérieure est parfait. Les essais effectués ont montré qu'une meilleure efficacité est obtenue avec un convergent 6 vide d'eau.
- Selon l'invention, le canal 2 de l'enceinte 1 comporte encore à son extrémité située vers l'embout 3 une chambre 8 remplie de poudre explosive et entre la chambre 8 et le liquide 2, un piston mobile 9 apte à coulisser longitudinalement dans le canal 2. Un conduit 8a permet de relier la chambre 8 à l'extérieur pour la mise à feu de ques.
- L'optimisation de l'efficacité du canon à eau, objet de l'invention, découle également de la forme particulière donnée au piston 9. Cette forme, dessinée sur la figure 2 où une flèche figure le sens du mouvement, comporte essentiellement une base cylindrique 11 ayant le diamètre du canal 2 et, à l'avant, une partie concave 12 servant à pousser la colonne d'eau.
- Dans ces conditions, le fonctionnement du canon à liquide est le suivant :
- la mise à feu par un moyen quelconque connu de la poudre contenue dans la chambre 8 produit en un temps très court une pression très élevée qui propulse le piston 9 à grande vitesse dans le canal 2 en assurant ainsi la compression du liquide qu'il contient. Lorsque la pression de ce liquide est telle que la force résultante sur l'opercule 7 est supérieure à la résistance mécanique de cet opercule, il y a rupture de celui-ci et le liquide contenu dans le canal 2 est expulsé avec violence à travers le convergent 6, formant ainsi urf jet à grande vitesse qui jaillit à l'extrémité 10 du canon à liquide.
- Les caractéristiques du jet de liquide ainsi obtenu dépendent directement de la nature et de la quantité de la poudre contenue dans la chambre 8, de la forme et de la longueur du convergent 6, ainsi que de la présence éventuelle d'un additif visco-plastique au liquide utilisé. C'est ainsi que la cohérence du jet liquide a été grandement augmentée par l'addition à l'eau de 2% de polyéthylène soluble.
- Un canon tel que celui qui vient d'être décrit a permis d'obtenir des jets d'eau capables de percer un empilement de six plaques d'acier de 1 mm d'épaisseur chacune à une distance de 1 m. De tels jets atteignent une vitesse de 1500 m/s et gardent un diamètre pratiquement constant sur une distance de 1 mètre.
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