RU192220U1 - Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода - Google Patents

Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода Download PDF

Info

Publication number
RU192220U1
RU192220U1 RU2019105597U RU2019105597U RU192220U1 RU 192220 U1 RU192220 U1 RU 192220U1 RU 2019105597 U RU2019105597 U RU 2019105597U RU 2019105597 U RU2019105597 U RU 2019105597U RU 192220 U1 RU192220 U1 RU 192220U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cavity
gas inlet
density
jet
Prior art date
Application number
RU2019105597U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Анатольевич Соколов
Сергей Михайлович Долгих
Вячеслав Николаевич Смирнов
Александр Юрьевич Гармашев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2019105597U priority Critical patent/RU192220U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192220U1 publication Critical patent/RU192220U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/08Application of shock waves for chemical reactions or for modifying the crystal structure of substances
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/02Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma
    • H05H1/04Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma using magnetic fields substantially generated by the discharge in the plasma
    • H05H1/06Longitudinal pinch devices

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области исследований газодинамического термоядерного синтеза. Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода содержит газоввод, соединенный с системой наполнения газом, и полостью, окруженной зарядом взрывчатого вещества. В устройстве используется газ надпороговой плотности, а полость образована частью газоввода, которую охватывает заряд взрывчатого вещества. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области исследований газодинамического термоядерного синтеза (ГДТС) и применяется для сосудов высокого давления, претерпевающих ударноволновые воздействия, в частности дейтерий-тритиевые мишени в широко известных исследованиях ГДТС.
Известно устройство для формирования пересжатой детонацией высокого сжатия материалов цилиндрической трубки (п. Канады №2460762, МПК B01J 3/08, F42B 12/06, опубл. 2004 г. ), которое содержит стержень, окруженный зарядом взрывчатого вещества (ВВ). При использовании устройства сжатие стержня также осуществляется за счет продуктов детонации. В данном устройстве исследованы разные режимы сжатия материала трубки, в том числе и пересжатой детонацией. Это позволяет добиться большей плотности сжимаемого материала. Следует отметить, что полость в стержне отсутствует, в связи с чем отсутствует и кумулятивная струя. При наличии такой полости (для обеспечения возможности транспортировки газа без полости не обойтись) в данном устройстве сразу сформируется газометаллическая струя, что не позволит обеспечить высокую чистоту сжимаемого газа.
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области сверхвысоких давлений (п. РФ №2545289, МПК B01J 3/08, G01N 7/00, 9/00, опубл. 2015 г.), которое содержит заряд ВВ, охватывающий металлическую оболочку с полостью для напуска газа, соединенную трубопроводом с системой наполнения газом. Вдоль оси трубопровода установлен полый металлический стержень, внутри которого размещена термопара. Со стороны полости трубопровод выполнен расходящимся под заданным углом, с образованием в оболочке отверстий, через которые в полость поступает исследуемый газ. Количество отверстий и угол их расхождения выбираются, исходя из геометрических размеров устройства.
Данное устройство обеспечивает высокую точность проводимого эксперимента за счет высокой чистоты сжимаемого газа посредством ликвидации образования газометаллической струи из трубопровода и предназначено для исследования сжимаемости газов в области сверхвысоких давлений.
Однако, наличие металлического стержня или заглушки с образованием в оболочке отверстий, расходящихся под определенным углом к оси трубопровода, может привести к загрязнению сжимаемого газа этой же заглушкой и частью металлического стержня при работе устройства.
Задача, на решение которой направлена полезная модель, - обеспечение высокой чистоты сжимаемого газа.
Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения - недопущение формирования паразитной струи в газовводе.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве бесструйного ударноволнового сжатия газоввода, которое содержит газоввод, соединенный с системой наполнения газом и полостью, окруженной зарядом ВВ, особенностью является то, что использован газ надпороговой плотности, а полость образована частью газоввода, которую охватывает заряд ВВ.
Общеизвестно, что при размещении газоввода (цилиндрической полой трубки) в ВВ после детонации возникают сходящиеся детонационные волны и под их воздействием полость трубки схлопывается. Это, в свою очередь, приводит к формированию кумулятивной струи из частиц металла, которые засоряют внутреннее пространство полости. Если плотность газа в системе мала, то в газовводе формируется газометаллическая струя, втекающая в полость и засоряющая ее. Для осуществления ГДТС очень важным условием является высокая чистота сжимаемого газа, так как засорение сжимаемого газа инертными металлическими частицами снижает температуру и плотность сжатого топлива и, как следствие, не дает возможности зажечь термоядерную реакцию. Также кумулятивная струя не дает возможности разместить в полости датчики, что, в свою очередь, препятствует получению информации о происходящих при сжатии процессов. Способами теоретического моделирования и физического экспериментирования авторы определили, что негативного влияния засорения удается избежать в режиме бесструйного сжатия газоввода. Этот режим достигается, если перед взрывом повысить плотность газа в системе до порогового значения и выше. Использование газа надпороговой плотности позволяет при воздействии ударных волн, которые деформируют стенки полости путем их схлопывания, эффективно противодействовать процессу формирования кумулятивной струи. За счет газа надпороговой плотности происходит снижение геометрической кумуляции энергии на оси газоввода, где происходит фокусировка ударных волн. При этом не создаются условия для образования газометаллической кумулятивной струи в газовводе. Таким образом, происходит ликвидация (недопущение формирования) кумулятивной струи, имеющей паразитный характер (исключается загрязнение полости металлическими частицами), что в свою очередь обеспечивает высокую чистоту сжимаемого газа.
Кроме того, обеспечивая возможность такого до сих пор неизвестного определения данных, настоящее техническое решение облегчает оценку порогового значения плотности газа и позволяет оценить риск того, что при смене материала газоввода либо ВВ, технологии и качества их изготовления, не изменится пороговое значение плотности газа. В самом деле, для существующих исследований ГДТС мешает недостаточное понимание последствий влияния этих различных факторов на чистоту сжимаемого топлива.
В настоящее время не существует и не разрабатывается эквивалентных или аналогичных средств. Для специалистов будет очевидно, что предлагаемое техническое решение обеспечивает уникальную рабочую область, которая дает большие возможности для научных исследований.
При анализе уровня техники не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данной полезной модели. А также не выявлено факта известности влияния признаков, включенных в формулу, на технический результат заявляемого технического решения. Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию «новизна».
На фиг. 1 представлен общий вид заявляемого устройства.
На фиг. 2 представлена зависимость опережения газометаллической струи относительно детонационного фронта от плотности газа в полости трубопровода.
В состав устройства бесструйного ударноволнового сжатия газоввода (фиг. 1) входят: система наполнения газом 1 (например, баллон с газом), заряд ВВ 2, газоввод 3, полость 4 для напуска газа.
Полость 4 для напуска газа образована частью газоввода 3, которую охватывает заряд ВВ 2. При этом газоввод соединен с баллоном 1, в котором находится газ надпороговой плотности (под высоким давлением).
Т.к., устройство предназначено, в том числе, для изучения газодинамических процессов, в полости 4 размещается система регистрации 5 контролируемых параметров.
Заявленное устройство работает следующим образом. В полость 4 закачивается газ надпороговой плотности, после чего инициируют заряд ВВ. При инициировании детонационная волна скользит вдоль стенок полости, создавая серию сходящихся и отраженных от оси ударных волн, приводящих к схлопыванию стенок полости. Наличие и величину ударных волн контролируют системой регистрации 5. При этом газ надпороговой плотности, закачанный в полость 4, устраняет образование газометаллической струи, что позволяет обеспечить чистоту закачиваемого газа, а также живучесть размещенных в полости датчиков.
По проверке работоспособности устройства были проведены эксперименты. В проведенных экспериментах наличие газа надпороговой плотности - аргона плотности ~0,12 г/см3 (давление в системе 7 МПа) - полностью ликвидировало струеобразование, при этом стоит отметить, что наличие газа устраняет формирование кумулятивной струи постепенно.
На фиг. 2 по оси абсцисс отложено давление аргона в газовводе (атм). По оси ординат отложена разновременность Δt (мкс), характеризующая опережение струи относительно детонационного фронта по окончании детонации заряда ВВ 88 длиной 100 мм и диаметром 30 мм. Газоввод - стальная трубка диаметром 3 мм и толщиной стенки 1 мм. В бесструйном варианте ударноволнового сжатия газоввода величина Δt=0. Это имеет место при давлении газа в полости Р=70 атм=7 МПа, чему соответствует плотность аргона 0,12 г/см3 при комнатной температуре.
Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает возможность размещения в полости датчиков, позволяющих регистрировать газодинамические процессы вплоть до ее* схлопываиия, методиками на различных физических принципах, а также обеспечивается высокая чистота сжимаемого газа. При этом не требуется изменять конструкцию системы наполнения, что влечет за собой дополнительные расходы.
Представленные данные свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемой полезной модели следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленное устройство при его осуществлении, предназначено для использования в области газодинамического термоядерного синтеза (для обеспечения высокой чистоты сжимаемого газа и, как следствие, повышение максимальной температуры и плотности топлива);
- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле полезной модели, подтверждена возможность его осуществления.
Следовательно, заявляемая полезная модель соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода, содержащее газоввод, соединенный с системой наполнения газом и полостью, окруженной зарядом взрывчатого вещества, отличающееся тем, что полость, окруженная зарядом взрывчатого вещества, образована частью газоввода и заполена инертным газом под давлением 7 МПа.
RU2019105597U 2019-02-27 2019-02-27 Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода RU192220U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105597U RU192220U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105597U RU192220U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192220U1 true RU192220U1 (ru) 2019-09-06

Family

ID=67852264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105597U RU192220U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192220U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778129C1 (ru) * 2021-06-07 2022-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4790735A (en) * 1983-10-03 1988-12-13 Kms Fusion, Inc. Materials processing using chemically driven spherically symmetric implosions
RU2107329C1 (ru) * 1996-07-01 1998-03-20 Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ моделирования нестационарного течения вещества
RU2471545C1 (ru) * 2011-07-07 2013-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений
RU2545289C1 (ru) * 2013-10-07 2015-03-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области сверхвысоких давлений
RU168263U1 (ru) * 2016-09-30 2017-01-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области мегабарных давлений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4790735A (en) * 1983-10-03 1988-12-13 Kms Fusion, Inc. Materials processing using chemically driven spherically symmetric implosions
RU2107329C1 (ru) * 1996-07-01 1998-03-20 Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ моделирования нестационарного течения вещества
RU2471545C1 (ru) * 2011-07-07 2013-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений
RU2545289C1 (ru) * 2013-10-07 2015-03-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области сверхвысоких давлений
RU168263U1 (ru) * 2016-09-30 2017-01-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области мегабарных давлений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778129C1 (ru) * 2021-06-07 2022-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8037831B2 (en) Super compressed detonation method and device to effect such detonation
CN1934407B (zh) 爆破处理方法
US6354137B1 (en) Inertial confinement cylinder for explosive characterization
CN112666309A (zh) 高压燃烧器实验系统及可视化高压燃烧器
CN105911213B (zh) 一种固体推进剂燃速测试恒压装置
Cheng et al. Full-scale experimental investigation on the shock-wave characteristics of high-pressure natural gas pipeline physical explosions
RU192220U1 (ru) Устройство бесструйного ударноволнового сжатия газоввода
CN108801090B (zh) 基于高能燃烧剂的水下破碎研究试验装置
CN106529016A (zh) 一种爆热弹爆炸容腔半径的计算方法
RU2545289C1 (ru) Устройство сферической формы для исследования сжимаемости газов в области сверхвысоких давлений
Radulescu et al. An experimental investigation of the direct initiation of cylindrical detonations
Zhang et al. Numerical analysis of the influence of water/air medium on the muzzle flow field characteristics of machine gun
Daniau et al. Effects of nozzles of different length and shape on the propulsion performance of pulsed detonation engines
Shimamura et al. Study of water entry of high-špeed projectile
Solov’ev et al. Investigation of the gas-dynamic processes in the operation of an explosion-reactive complex
EP1574813A2 (en) Super compressed detonation method and device to effect such detonation
Haibo et al. Experimental study on the reaction evolution of pressed explosives in long thick wall cylinder confinement
CN207923624U (zh) 一种水中冲击爆炸复合加载的激波管实验装置
Kobylkin Critical detonation diameter of industrial explosive charges: Effect of the casing
Irie et al. Dynamic property of aluminum foam
Liu et al. Experimental Study on Quasi‐Static Pressure of Slot Hydraulic Blasting
Kobylkin Calculation of the critical detonation diameter of explosive charges using data on their shock-wave initiation
Chen et al. Double detonation drivers for a shock tube/ltunnel
Alhussan et al. Formation of detonation in a pulse combustion chamber with a porous obstacle
RU49627U1 (ru) Установка для определения чувствительности взрывчатого вещества к динамическому воздействию струей жидкости