RU2201520C1 - Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии - Google Patents

Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии Download PDF

Info

Publication number
RU2201520C1
RU2201520C1 RU2002101941/06A RU2002101941A RU2201520C1 RU 2201520 C1 RU2201520 C1 RU 2201520C1 RU 2002101941/06 A RU2002101941/06 A RU 2002101941/06A RU 2002101941 A RU2002101941 A RU 2002101941A RU 2201520 C1 RU2201520 C1 RU 2201520C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
diameter
housing
solid propellant
max
Prior art date
Application number
RU2002101941/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.В. Сало
В.И. Калашников
А.Н. Ключников
Ю.М. Милехин
В.М. Меркулов
Original Assignee
Федеральный центр двойных технологий "Союз"
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 Федеральный центр двойных технологий "Союз" filed Critical Федеральный центр двойных технологий "Союз"
Priority to RU2002101941/06A priority Critical patent/RU2201520C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201520C1 publication Critical patent/RU2201520C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B75/00Other engines
    • F02B75/34Ultra-small engines, e.g. for driving models

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Модельный двигатель для определения скорости горения твердого ракетного топлива в напряженно-деформированном состоянии содержит цилиндрический, бронированный по наружной поверхности канальный заряд твердого ракетного топлива, цилиндрический корпус с торцевыми крышками, датчик давления и сопло. Заряд имеет эластичное бронепокрытие и герметично вклеен в корпус в районе торцевых крышек. Внутренняя поверхность корпуса имеет диаметр, равный диаметру заряда ФЗ. Внутренняя поверхность корпуса в средней части корпуса имеет диаметр, который больше диаметра заряда на величину двойного максимального зазора σMAX между зарядом и корпусом. В этой же части корпуса расположена цилиндрическая вставка толщиной σВСТ = σMAX-ε•(ФЗКАН)/4, где ε - заданная деформация твердого ракетного топлива, фКАН - диаметр канала заряда, в корпусе и во вставке высверлены сквозные отверстия диаметром не более σMAX. Изобретение позволяет определить скорость горения модельного заряда твердого топлива в напряженно-деформированном состоянии в условиях, приближенных к условиям натурного ракетного двигателя твердого топлива. 4 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к установкам для определения скорости горения твердого ракетного топлива (ТРТ) в напряженно-деформированном состоянии.
В настоящее время известны установки для определения скорости горения ТРТ с использованием для регистрации положения поверхности горения перегорающих проводников, киносъемки, светорегистраторов (см. М. Баррер и др. "Ракетные двигатели", Оборонгиз, М. , 1962, стр. 207; В.С. Игнатьев и др. "Устройство для измерения скорости горения композиционных материалов". - Заявка РФ 98102477 от 10.02.98 г.). Эти установки могут быть использованы для определения скорости горения ТРТ в напряженно-деформированном состоянии. Однако определенная в них скорость горения не соответствует скорости горения в натурном ракетном двигателе твердого топлива (РДТТ). Это связано с тем, что скорость горения определяется в этих установках на небольших образцах, и результаты по скорости горения отличаются от данных в натурном РДТТ при тех же давлениях и деформациях ТРТ. Также при испытаниях в таких установках необходим предварительный наддув камеры сгорания азотом до заданного давления из баллонов большого давления, что также является недостатком.
За прототип изобретения принят модельный двигатель (МД), используемый для определения скорости горения ТРТ, описанный в статье "Некоторые проблемы исследования установившегося горения смесевых твердых топлив" (Д.В. Блэйр, Е.К. Бастресс, С.Е. Германс, К.П. Холл, М. Саммерфилд. Сборник "Исследование РДТТ" под редакцией М. Саммерфилда, Иностранная литература, Москва, 1963, стр. 135-137). Данный МД представляет собой цилиндрическую камеру сгорания с соплом для истечения продуктов сгорания, воспламенителем и датчиком измерения давления. Бронированный по боковой поверхности заряд обеспечивает радиальное горение ТРТ. Скорость радиального горения заряда ТРТ определяется по результатам испытаний МД и рассчитывается исходя из известного свода L горения заряда и времени горения заряда tз. В простейшем случае скорость горения определяется по формуле
U = L/tз, (1)
где L = (ФЗ-2σПКАН)/2,
ФКАН - диаметр канала заряда,
ФЗ - диаметр заряда,
σП - толщина эластичного бронепокрытия,
tз - время горения заряда, определенное по экспериментальной зависимости давления Р в камере сгорания от времени t (фиг.1), как это показано, например, в кн.: В.В.Рожков. "Ракетные двигатели твердого топлива". - М.: Воениздат, 1963.
Полученная таким образом скорость горения ставится в соответствие со средним давлением Рср за время горения заряда t3. МД позволяет определять скорость горения в условиях, приближенных к условиям натурного РДТТ. В то же время в таком МД нет возможности деформировать заряд ТРТ так, чтобы определять скорость горения в напряженно-деформированном состоянии. Поэтому недостатком установки является невозможность растяжения образца ТРТ для создания заданной деформации ε, т.е. напряженно-деформированного состояния заряда во время проведения испытания.
Технической задачей изобретения является создание модельного двигателя для определения скорости горения ТРТ в напряженно-деформированном состоянии, позволяющего определять скорость горения в условиях, приближенных к условиям натурного РДТТ.
Поставленная задача решается тем, что в модельном двигателе, содержащем цилиндрический корпус с торцевыми крышками, датчик давления и сопло, канальный цилиндрический заряд ТРТ бронирован по наружной поверхности эластичным бронепокрытием. Это позволяет заряду деформироваться, не нарушая целостности бронепокрытия. Заряд герметично вклеен по боковой поверхности в корпус в районе торцевых крышек, где внутренняя поверхность корпуса имеет диаметр, равный диаметру заряда ФЗ. Внутренняя поверхность корпуса в средней части корпуса имеет диаметр DНДС, больший диаметра ФЗ на величину двойного максимального зазора σMAX между зарядом и корпусом. В этой же части корпуса расположена цилиндрическая вставка толщиной σВСT. Герметичная вклейка заряда не допускает подъем давления в районе зазора между зарядом и корпусом при сжигании заряда. Высверленные в корпусе и во вставке сквозные отверстия диаметром не более σMAX обеспечивают воздушное сообщение зазора с атмосферой. Благодаря этому заряд имеет возможность при возрастании давления в канале заряда во время сжигания деформироваться в пределах зазора σ = σMAXВСT между зарядом и вставкой.
По определению ε - заданная средняя тангенциальная деформация заряда, при которой определяется скорость горения ТРТ. Она рассчитывается по формуле
Figure 00000002

где ЛC= 3,14(ФКАНЗ)/2 - длина окружности среднего диаметра заряда до сжигания,
Figure 00000003

Таким образом, с помощью вставки, изменяя ее толщину, можно изменять задаваемую деформацию ε. Из формулы (2) следует
σВСT = σMAX-ε•(ФЗКАН)/4. (3)
Выбранный диаметр сквозных отверстий, составляющий величину, не превышающую σМАХ, не допускает гофрирования поверхности бронепокрытия, когда при возрастании давления в МД боковая поверхность заряда соприкасается с внутренней поверхностью корпуса. Скорость горения в МД определяется по формуле (1), как в прототипе.
Внешний вид МД для определения скорости горения ТРТ в напряженно-деформированном состоянии показан на фиг.2. В корпусе 8 расположен заряд ТРТ 2, бронированный по наружной поверхности эластичным бронепокрытием 4. Заряд вклеен в корпус в районе торцевых крышек. Вставка 6 толщиной σВСТ расположена в средней части корпуса. Во вставке и корпусе просверлены сквозные отверстия 7. В донной торцевой крышке 3 расположен датчик давления 1, а в крышке 9 у противоположного торца расположено сопло 10. Зажжение образца производится воспламенителем 11. Заряд при горении деформируется в зазоре 5 шириной σ = σМАХВСT. На фиг.1 представлена экспериментальная зависимость давления Р в камере сгорания от времени t при сжигании заряда. Здесь Pсp - среднее давление за время горения заряда tз. На фиг.3 показано сечение А-А в МД для определения скорости горения ТРТ в напряженно-деформированном состоянии до сжигания. На фиг.4 показано то же сечение А-А во время сжигания заряда. Пунктиром показано положение канала заряда до сжигания. Внутренняя поверхность корпуса в его средней части расточена на величину σМАХ - зазора между зарядом и корпусом. Технические возможности по деформации ТРТ в данном МД характеризует σМАХ, т.е. эта величина определяет при отсутствии вставки (σВСT = 0) максимальную допустимую деформацию, которую можно получить в МД
εМАХ = 4σМАХ/(ФЗКАН).
МД работает следующим образом. Перед испытанием в него вставляется цилиндрическая вставка толщиной σВСT, в зависимости от ε. Толщина σВСT рассчитывается по формуле (3). В начале испытания заряд находится в ненапряженном состоянии (см. фиг.2 и 3). Воспламенитель поджигает заряд, и в МД поднимается давление. При этом заряд деформируется в тангенциальном направлении в пределах зазора σ = σМАХВСТ. Внутренний и наружный диаметр заряда увеличивается (см. фиг.4), вызывая его растяжение по окружности в среднем на величину деформации ε = 4σ/(ФЗК). Скорость горения ТРТ в НДС определяется по результатам испытания МД по формуле (1). В каждом испытании полученные значения U(Pcp, ε) ставятся в соответствие с деформацией ε и давлением Рср. Таким образом, в одном испытании определяется одно значение скорости горения. Для получения зависимости U(ε) необходимо провести не менее двух опытов, по крайней мере при
Figure 00000004

При испытаниях МД было установлено, что результаты определения скорости горения зарядов МД хорошо прогнозируют скорость горения натурных РДТТ.
Полученные данные могут использоваться при прогнозировании скорости горения в РДТТ в напряженно-деформированном состоянии.

Claims (1)

  1. Модельный двигатель для определения скорости горения ТРТ в напряженно-деформированном состоянии, содержащий цилиндрический, бронированный по наружной поверхности канальный заряд ТРТ, цилиндрический корпус с торцевыми крышками, датчик давления и сопло, отличающийся тем, что заряд имеет эластичное бронепокрытие и герметично вклеен в корпус в районе торцевых крышек, где внутренняя поверхность корпуса имеет диаметр, равный диаметру заряда ФЗ, тогда как внутренняя поверхность корпуса в средней части корпуса имеет диаметр, который больше диаметра заряда на величину двойного максимального зазора σMAX между зарядом и корпусом, причем в этой же части корпуса расположена цилиндрическая вставка толщиной
    σВСТ = σMAX-ε•(ФЗКАН)/4,
    где ε - заданная деформация ТРТ;
    ФКАН - диаметр канала заряда, в корпусе и во вставке высверлены сквозные отверстия диаметром не более σMAX.
RU2002101941/06A 2002-01-29 2002-01-29 Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии RU2201520C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101941/06A RU2201520C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101941/06A RU2201520C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2201520C1 true RU2201520C1 (ru) 2003-03-27

Family

ID=20255157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101941/06A RU2201520C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201520C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505699C1 (ru) * 2012-10-26 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Способ определения скорости горения твердого ракетного топлива
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
RU2553597C2 (ru) * 2013-10-18 2015-06-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Способ определения режимов зажигания и горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации выжиганием
RU2618267C1 (ru) * 2016-02-17 2017-05-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Генератор нагретых импульсных гранулярных струй
CN113417763A (zh) * 2021-07-27 2021-09-21 西北工业大学 一种固体火箭发动机燃面退移计算方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАРРЕР М. и др. Ракетные двигатели. - М.: Оборонгиз, 1962, с. 207. *
САММЕРФИЛЬД М. и др. Исследование РДТТ. - М.: Иностранная литература, 1963, с. 135-137. *

Cited By (5)

* 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
RU2505699C1 (ru) * 2012-10-26 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Способ определения скорости горения твердого ракетного топлива
RU2553597C2 (ru) * 2013-10-18 2015-06-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Способ определения режимов зажигания и горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации выжиганием
RU2618267C1 (ru) * 2016-02-17 2017-05-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Генератор нагретых импульсных гранулярных струй
CN113417763A (zh) * 2021-07-27 2021-09-21 西北工业大学 一种固体火箭发动机燃面退移计算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101907426B (zh) 发射药变容燃速测试装置
RU2201520C1 (ru) Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии
EP0895076A3 (en) Mass fraction burned and pressure estimation through spark plug ion sensing
US4014262A (en) Blast simulator
RU2447436C1 (ru) Установка для сжигания пороха
CN104020250A (zh) 发射药变容燃速测试装置
IL94214A (en) Pyrotechnic priming device with a series of tiny lenses and a pyrotechnic chain that utilizes the device
CN104048563A (zh) 一种发射药动态燃速测试装置
RU95105456A (ru) Система зажигания для двигателей внутреннего сгорания
Kalghatgi et al. Studies of knock in a spark ignition engine with" CARS" temperature measurements and using different fuels
Kondo et al. Indiscope-a new combustion pressure indicator with washer transducers
US3863499A (en) Simulating firing stresses in gun barrels
Benson et al. Knock (detonation) control by engine combustion chamber shape
RU2215170C1 (ru) Модельный двигатель для определения скорости горения твердого ракетного топлива
DK1426726T3 (da) Radarcamoufleret affyringsanordning
RU58716U1 (ru) Установка для сжигания пороха
RU2236003C1 (ru) Манометрическая бомба высокого давления
RU2352886C1 (ru) Устройство для баллистических испытаний патронов стрелкового оружия
RU2506445C2 (ru) Экспериментальный ракетный двигатель твердого топлива
RU2403430C1 (ru) Способ стендовых испытаний энергетических узлов, содержащих пиротехнические и/или пороховые составы, и устройство для его реализации
Chevalier et al. Propagation phenomena on the detonation wave front
Shimpi et al. The closed bomb test for the assessment of solid propellant grains utilized in guns
RU2002127489A (ru) Способ определения дымообразования рдтт
WO1995002174B1 (en) Improved misfire detection in automobile engine
RU2106613C1 (ru) Установка для испытаний изделий на воздействие внешнего давления

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Notice of change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180130