RU2122683C1 - Устройство для измерения скорости горения образца топлива - Google Patents

Устройство для измерения скорости горения образца топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2122683C1
RU2122683C1 RU98102477A RU98102477A RU2122683C1 RU 2122683 C1 RU2122683 C1 RU 2122683C1 RU 98102477 A RU98102477 A RU 98102477A RU 98102477 A RU98102477 A RU 98102477A RU 2122683 C1 RU2122683 C1 RU 2122683C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
fuel
sample
fuel sample
light conduit
Prior art date
Application number
RU98102477A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102477A (ru
Inventor
Б.С. Игнатьев
М.Б. Игнатьев
В.Н. Кетиков
Э.М. Нуруллаев
В.П. Первадчук
А.И. Цаплин
Original Assignee
Пермский государственный технический университет
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 Пермский государственный технический университет filed Critical Пермский государственный технический университет
Priority to RU98102477A priority Critical patent/RU2122683C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122683C1 publication Critical patent/RU2122683C1/ru
Publication of RU98102477A publication Critical patent/RU98102477A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Область техники: относится к технике испытаний горючих материалов, а именно к устройствам для измерения скорости горения образцов топлива, горящего параллельными слоями, например полимерного композиционного материала (ПКМ). Технический результат заключается в осуществлении модуляции потока излучения, выводимого из фронта горения к приемнику излучения, что увеличивает количество результатов измерений скорости горения. Данный технический результат достигается тем, что устройство содержит герметичную камеру сгорания с размещенными в ней образцом топлива торцевого горения внутри бронированного стакана и светопроводом, выполненным из материала, прозрачного в видимой области спектра, и установленным по оси последнего с расположением входа и выхода со стороны открытого и термоизолированного торцов образца топлива, приемник излучения, примыкающий к выходному концу светопровода, и регистратор с отметчиком времени, светопровод выполнен из материала, сублимирующего в зоне горения со скоростью, равной скорости горения образца топлива, и содержит ряд отверстий, причем геометрические оси отверстий перпендикулярны геометрической оси светопровода, образец топлива выполнен из полимерного композиционного материала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике испытаний горючих материалов, а именно к устройствам для измерения скорости горения образцов топлива, горящего параллельными слоями, например полимерного композиционного материала (ПКМ).
Известно устройство для измерения скорости горения ПКМ, содержащее герметичную камеру сгорания, размещенный в ней в бронированном стакане образец ПКМ с двумя сигнальными металлическими нитями, расположенными на известном контрольном расстоянии Δl друг от друга в отверстиях, просверленных в образце перпендикулярно его оси, многоканальный регистратор с отметчиком времени [1]. Данное устройство является малоэффективным, так как обеспечивает за один опыт получение только одного значения скорости горения U путем деления длины контрольного участка Δl на время Δt между регистрируемыми многоканальным регистратором моментами перегорания металлических нитей при движении фронта горения:
Figure 00000002

Наиболее близким к заявляемому решению является устройство для измерения скорости горения ПКМ, содержащее герметичную камеру сгорания с размещенным в ней в бронированном стакане образцом топлива торцевого горения и светопроводом, выполненным из материала прозрачного в видимой и ИК-областях спектра и установленным внутри образца по оси последнего с расположением входа и выхода соответственно со стороны открытого и термоизолированного торцов образца топлива, приемник излучения, примыкающий к выходному концу световода, регистратор с отметчиком времени [2].
Признаки прототипа, являющиеся общими с заявляемым изобретением, включают герметичную камеру сгорания с размещенным в ней в бронированном стакане образцом топлива торцевого горения и световодом, выполненным из материала, прозрачного в видимой области спектра, и установленным по оси последнего с расположением входа и выхода со стороны открытого и термоизолированного торцев образца топлива, приемник излучения, примыкающий к выходному концу световода, регистратор с отметчиком времени.
Причина, препятствующая получению в прототипе требуемого технического результата, заключается в пониженной информативности, так как за одно испытание определяется всего два - три значения скорости горения u, соответствующих давлению среды Pс= conct в камере сгорания, что затрудняет оценку неравномерности горения топлива в процессе сжигания, а также приводит к необходимости проводить дополнительно большое количество огневых испытаний образцов топлива из данного ПКМ, чтобы установить закон горения последнего.
Низкая информативность обусловлена тем, что в прототипе светопровод имеет форму ступенчатого бруса, а образование числа ступенек n > 2-3 при малых поперечных размерах бруса представляет трудную задачу.
Сущность изобретения заключается в следующем. Изобретение направлено на решение задачи создания устройства, позволяющего увеличить число результатов измерения скорости горения за один опыт, что, в свою очередь, позволяет оценить неравномерность горения топлива в процессе сжигания образца и сократить сроки и стоимость испытаний, связанных с установлением закона исследуемого ПКМ.
Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в осуществлении модуляции потока излучения, выводимого из фронта горения к приемнику излучения, благодаря чему обеспечивается увеличение количества результатов измерений скорости горения.
Данный технический результат достигается тем, что устройство содержит герметичную камеру сгорания с размещенным в ней в бронированном стакане образцом топлива торцевого горения из полимерного композиционного материала и светопроводом, выполненным из материала, прозрачного в видимой области спектра, и установленным по оси последнего с расположением входа и выхода со стороны открытого и термоизолированного торцев образца топлива, приемник излучения, примыкающий к выходному концу светопровода, регистр с отметчиком времени, светопровод выполнен из материала, сублимирующего в зоне горения со скоростью, равной скорости горения образца топлива, например из оргстекла, и содержит ряд отверстий, причем геометрические оси отверстий перпендикулярны геометрической оси светопровода.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для измерения скорости горения образца топлива. На фиг. 2 показаны осциллограммы сигналов приемника излучения (кривая 1) и отметчика времени (кривая 2).
Устройство содержит образец топлива 1 с установленным по его оси светопроводом 2 с рядом отверстий, причем образец покрыт по боковой поверхности бронирующим покрытием 3, за исключением переднего торца, и помещен в камеру сгорания большого объема 4, заполненную инертным газом под определенным давлением Pс.
Давление Pс контролируется датчиком давления 5 (например, типа ЛХ-410). На одной оптической оси со светопроводом 2 размещен приемник излучения 6 (например, типа ФД-9Э111), сигнал которого усиливается усилителем 7, выполненным на основе известной схемы, приведенной на стр. 35 [3]. Выход усилителя и датчик давления через тензостанцию 8 подключены к отдельным входам многоканального регистратора 9 с отметчиком времени (например, светолучевого осциллографа H - 700). Регистратор осуществляет запись во времени усиленных сигналов приемника излучения hic=f(t), датчика давления hig=f(t) и отметчика времени в виде синусоидальной кривой с периодом Δ = 0,02c. (фиг.2).
Устройство работает следующим образом.
При воспламенении с помощью электрозапала открытой (передней) поверхности образца топлива из ПКМ начинается процесс горения образца параллельными слоями, при котором фронт горения, оставаясь перпендикулярным оси образца, перемещается влево. При достижении фронтом горения переднего торца светопровода, выполненного из оргстекла, поток излучения Φio из фронта горения выводится в виде потока Φi к приемнику излучения 6, который формирует пропорциональный Φi электрический сигнал, отображаемый на осциллограмме (кривая 1 на фиг. 2) в виде отклонений hic от нулевой линии, прописанной на фотоленте при отсутствии поток Фi.
Светопровод выполнен из оргстекла СОЛ или СТ2 [4], сублимирующего (минуя стадию плавления) при высоких температурах (1500oC и выше) в зоне горения ПКМ с образованием газообразных продуктов, очищающих поверхность светоприемного конца светопровода от загрязнений. В связи с низкой теплопроводностью ПКМ сублимирует только тонкий слой светопровода, находящийся в реакционном слое, где собственно и протекает процесс горения. При этом оргстекло сохраняет свою прозрачность в процессе горения топлива. Однако коэффициент пропускания светопровода τ по причине непрерывного укорочения светопровода, происходящего синхронно с укорочением образца топлива, непрерывно возрастает, что приводит к непрерывному возрастанию потока излучения Φi, электрического сигнала на выходе приемника излучения и ординаты hic на осциллограмме hic= f(t).
Так как в светопроводе имеются отверстия, нарушающие сплошность материала светопровода, то при достижении фронтом горения каждого из этих отверстий наблюдается мгновенное изменение потока ΔΦio из-за различия оптических свойств материала светопровода и газа, находящегося в плоскости отверстия. Это изменение вызывает появление на кривой 1 (фиг.2) остроконечного импульса (пика), причем число пиков соответствует числу отверстий в светопроводе.
Измерив на осциллограмме интервалы времени Δti, соответствующие соседним пикам, и зная расстояние Δli между соседними отверстиями, находят значения скорости горения:
Figure 00000003

для разных участков сгоревшего образца топлива.
При большом количестве отверстий в светопроводе число получаемых значений Ui также значительно, что обеспечивает увеличение объема измерительной информации, получаемой за одно огневое испытание образца топлива.
Список использованных источников информации.
1. Синаев К. И., Казбан Б.М. Лабораторные работы по внутренней баллистике. Казань, изд-во Казанского химико-технологического института, 1968.
2. Игнатьев Б.С. Игнатьев М.Б., Дадиомов Ю.Р., Стафейчук Б.Г., Ямов А.И. Усовершенствованный фотоэлектрический метод измерения скорости горения полимерных композиционных материалов. Международная научно-техническая конференция "Перспективные химические технологии и материалы" (тезисы докладов), Пермь, 1997.
3. Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях. Киев, Техника, 1983.
4. Мельников Ю.Ф. Светотехнические материалы. М.: "Высшая школа", 1976.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения скорости горения образца топлива, содержащее герметичную камеру сгорания с размещенными в ней образцом топлива торцевого горения, расположенного внутри бронированного стакана, и светопроводом, выполненным из материала, прозрачного в видимой области спектра, и установленным по оси стакана с расположением входа и выхода со стороны открытого и термоизолированного торцов образца топлива, приемник излучения, примыкающий к выходному концу светопровода, и регистратор с отметчиком времени, отличающееся тем, что светопровод выполнен из материала, сублимирующего в зоне горения со скоростью, равной скорости горения образца топлива, причем в светопроводе выполнено несколько отверстий, геометрические оси которых перпендикулярны геометрической оси светопровода.
RU98102477A 1998-02-10 1998-02-10 Устройство для измерения скорости горения образца топлива RU2122683C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102477A RU2122683C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Устройство для измерения скорости горения образца топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102477A RU2122683C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Устройство для измерения скорости горения образца топлива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2122683C1 true RU2122683C1 (ru) 1998-11-27
RU98102477A RU98102477A (ru) 1999-02-27

Family

ID=20202158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102477A RU2122683C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Устройство для измерения скорости горения образца топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122683C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506445C2 (ru) * 2012-05-12 2014-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Экспериментальный ракетный двигатель твердого топлива
RU2724070C1 (ru) * 2019-08-01 2020-06-19 Акционерное общество "Энергия" Устройство для измерения скорости горения пиротехнической смеси теплового химического источника тока
RU2741687C2 (ru) * 2019-06-10 2021-01-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук Способ измерения скорости горения твердых ракетных топлив и скорости сублимации полимерных покрытий при обдуве высокотемпературным газом и устройство для его осуществления
RU2749473C1 (ru) * 2020-10-26 2021-06-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Способ определения скорости горения твердого топлива в потоке газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Игнатьев Б.С., Игнатьев М.Б., Дадиомов Ю.Р., Стафейчук Б.Г., Ямов А.И. Усовершенствованный фотоэлектрический метод измерения скорости горения полимерных композиционных материалов. Международная научно-техническая конференция "Перспективные химические технологии и материалы" (тезисы докладов). Пермь, 1997. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506445C2 (ru) * 2012-05-12 2014-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Экспериментальный ракетный двигатель твердого топлива
RU2741687C2 (ru) * 2019-06-10 2021-01-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук Способ измерения скорости горения твердых ракетных топлив и скорости сублимации полимерных покрытий при обдуве высокотемпературным газом и устройство для его осуществления
RU2724070C1 (ru) * 2019-08-01 2020-06-19 Акционерное общество "Энергия" Устройство для измерения скорости горения пиротехнической смеси теплового химического источника тока
RU2749473C1 (ru) * 2020-10-26 2021-06-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Способ определения скорости горения твердого топлива в потоке газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5113277A (en) Fiber optic distributed temperature sensor system
EP0190001B1 (en) Temperature measurement
Dakin et al. Distributed antistokes ratio thermometry
US3692415A (en) Photometric analyzer employing fiber optic light transmitting means
Ojo et al. Thermographic laser Doppler velocimetry
RU2122683C1 (ru) Устройство для измерения скорости горения образца топлива
US3897155A (en) Atomic fluorescence spectrometer
Rodriguez et al. Fiber Bragg grating sensing of detonation and shock experiments at Los Alamos National Laboratory
RU2187045C2 (ru) Устройство для измерения скорости горения образца топлива
RU2177113C1 (ru) Устройство для измерения скорости горения топлива в ракетном двигателе твердого топлива
US4541269A (en) Gas chromatograph detector
US5839830A (en) Passivated diamond film temperature sensing probe and measuring system employing same
EP0393196A4 (en) Molecular weight distribution measurement method, spectro-detector and molecular weight distribution measurement apparatus of polymers
CN103926020B (zh) 一种基于s型结构光纤和空气腔的温度传感器
US4733084A (en) Method of detection and quantitative determination of sulfur and sulfur monitor using the method
GB2183821A (en) A temperature sensor
RU2133028C1 (ru) Устройство для измерения температуры пламени в зоне горения образца топлива
RU2175741C1 (ru) Устройство для измерения скорости горения топлива в ракетном двигателе твердого топлива
Klein Techniques for measuring absorption coefficients in crystalline materials
Chandran et al. Time resolved thermometry by simultaneous thermocouple and Rayleigh scattering measurements in a turbulent flame
SE424024B (sv) Fototermisk metcell for studium av ljusabsorptionen hos en provsubstans
Schramm et al. Calibration of fast-response temperature sensitive paints for their application in hypersonic high enthalpy flows
GB2170594A (en) Measuring temperature
Yoo et al. Shock-induced optical changes in Al2O3 at 200 GPa; implications for shock temperature measurements in metals
EP3479099A1 (en) Systems and methods for interrogating parameters at a plurality of locations in a sample