RU2219509C1 - Стенд для ударных испытаний - Google Patents

Стенд для ударных испытаний Download PDF

Info

Publication number
RU2219509C1
RU2219509C1 RU2002125142A RU2002125142A RU2219509C1 RU 2219509 C1 RU2219509 C1 RU 2219509C1 RU 2002125142 A RU2002125142 A RU 2002125142A RU 2002125142 A RU2002125142 A RU 2002125142A RU 2219509 C1 RU2219509 C1 RU 2219509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
nozzle
bed
pressure chamber
sleeve
Prior art date
Application number
RU2002125142A
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Бурдин
В.В. Горожанцев
С.Ф. Власов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2002125142A priority Critical patent/RU2219509C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2219509C1 publication Critical patent/RU2219509C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к пневматическим стендам для испытаний на ударные нагрузки составных частей ракетных двигателей. Поршень выполнен в виде полого стакана, герметично установлен в направляющем стволе и размещен открытым торцом в камере высокого давления, причем поршень-стакан соединен со сдвигаемым насадком раструба через диафрагму с направляющим цилиндром, который взаимодействует по наибольшему диаметру с неподвижным раструбом сопла, размещенным на опорном элементе камеры высокого давления. Тормозное устройство выполнено в виде подвижной инерционной массы, конструктивно объединенной с демпфером и механизмом улавливания поршня-стакана, например, гарпунного типа. В варианте исполнения стенда, в дополнение к вышеизложенному, демпфер выполнен в виде эластичной надувной оболочки с быстродействующим клапаном для сброса давления. В следующем варианте исполнения стенда, в дополнение к вышеизложенному, в конструкции тормозного устройства предусмотрен механизм улавливания поршня-стакана, который состоит из закрепленной на поршне-стакане кольцевой гребенки с зубьями, упругодеформируемыми в радиальном направлении, и ответной части в виде соосной втулки с кольцевыми проточками, размещенной на инерционной массе. В другом варианте исполнения стенда, в дополнение к вышеизложенному, для регулирования движущей силы или заданного закона ее изменения в цилиндрической оболочке поршня-стакана выполнены профилированные отверстия, которые обеспечивают истечение через них воздуха с взаимодействием его с диафрагмой, что позволяет производить изменение силы в сторону увеличения или уменьшения. Использование данного изобретения позволяет наиболее полное воспроизведение полетных нагрузок ударного процесса взаимодействия элементов с имитацией режима автоматической стыковки (сдвигаемого насадка и неподвижного раструба) конструкции телескопического сопла. Для максимального приближения к полетным нагрузкам ударного процесса соединения частей сопла достаточно в составе стенда предусмотреть установку испытуемых частей сопла, например, выполненных в виде макетов, которыми воспроизводится вес, жесткость, материалы и геометрические размеры элементов конструкции сопла. Предлагаемая конструкция стенда позволяет проводить скоростную видеосъемку ударного процесса стыковки сдвигаемого насадка с раструбом телескопического сопла, осуществляя в широком диапазоне регулирование силы, движущей сдвигаемый насадок. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к пневматическим стендам для испытаний на ударные нагрузки составных частей ракетных двигателей.
В технике широко известны пневматические стенды для ударных испытаний изделий.
При отработке изделий с устройством автоматической фиксации телескопически сопрягаемых частей, например телескопически сдвигаемого насадка и раструба сопла с высокой степенью расширения, возникает проблема (задача) воспроизведения автоматической стыковки частей изделия с нагрузками, действующими в полете. Наиболее полное воспроизведение действующих нагрузок реального процесса автоматической стыковки элементов отрабатываемого изделия (сдвигаемого насадка относительно раструба телескопического сопла) позволяет оптимизировать конструкцию сопла в части материалоемкости, жесткости и надежности функционирования его элементов, определяет качество и совершенство изделия.
Известен стенд (а. с. 1737299, G 01 M 7/08) для ударных испытаний изделий, содержащий основание, установленный на основании ствол, размещенный в стволе поршень для закрепления испытуемого изделия, камеру высокого давления, направляющий цилиндр с запорным устройством, спусковой механизм, средства торможения.
Известен стенд (а. с. 2009456, G 01 M 7/08) для ударных испытаний изделий, содержащий основание, установленный на нем ствол, размещенный в стволе поршень для закрепления изделия, поршень-боек, размещенный в предпоршневой полости ствола, камеру высокого давления, сообщенную через быстродействующий клапан с частью полости ствола, расположенной между его затвором и поршнем-бойком, тормозное устройство, расположенное перед срезом ствола, при этом в стенке ствола, в конце пути разгона поршня-бойка, выполнены окна для сброса газа. Дополнительно стенд снабжен инерционной массой для торможения поршня с изделием, выполненной в виде поршня и установленной в стволе между поршнем для закрепления изделия и срезом ствола, причем на участке между поршнем для закрепления испытуемого изделия и инерционной массой в стволе выполнены дополнительные окна для сброса газа.
Общим недостатком стендов является отсутствие возможности провести визуальное наблюдение (киносъемку) и низкая точность воспроизведения нагрузок ввиду ненадежного центрирования в стволе поршня с изделием относительно поршня-бойка при соударении, вследствие чего может происходить соударение с угловым перекосом их торцов. Особенно это усугубляется при относительно больших диаметрах и малой длине испытуемых изделий.
Техническая задача изобретения - повышение точности воспроизведения полетных нагрузок на элементы сопла ракетного двигателя с телескопически сдвигаемым насадком раструба при отработке его узла фиксации на раструбе (фиксация насадка на раструбе в рабочем положении) при незначительных габаритах стенда.
Технический результат достигается тем, что в стенде для ударных испытаний, содержащем основание, установленную на нем камеру высокого давления, направляющий ствол, размещенный в стволе поршень для закрепления испытуемого изделия, тормозное устройство, инерционную массу для торможения поршня, поршень выполнен в виде стакана, герметично установлен в направляющем стволе и размещен открытым торцом в камере высокого давления, причем поршень-стакан соединен со сдвигаемым насадком раструба через диафрагму с направляющим цилиндром, который взаимодействует по наибольшему диаметру с неподвижным раструбом сопла, размещенным на опорном элементе камеры высокого давления, а тормозное устройство выполнено в виде подвижной инерционной массы, конструктивно объединенной, с демпфером (например, в виде эластичной надувной оболочки с быстродействующим клапаном сброса давления) и механизмом улавливания поршня-стакана, например, гарпунного типа.
Механизм улавливания поршня-стакана может быть выполнен на поршне-стакане, в виде кольцевой гребенки с зубьями, упругодеформируемыми в радиальном направлении, и ответной части в виде втулки с кольцевыми проточками, соосно размещенной на инерционной массе.
При этом в цилиндрической оболочке поршня-стакана выполнены профилированные отверстия, позволяющие регулировать движущую силу сбросом давления в камере высокого давления.
Предлагаемое решение технической задачи поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен стенд с элементами сопла в исходном положении, а на фиг. 2 - стенд после фиксации сдвигаемого насадка на неподвижном раструбе, торможения и улавливания поршня-стакана. Фиг. 3 и 4 поясняют, как работает механизм улавливания.
Стенд содержит основание 1, размещенную на основании камеру высокого давления 2 с установленным на ней опорным элементом 3 с направляющим стволом 4. Поршень-стакан 5 герметично установлен в направляющем стволе 4 и соединен диафрагмой 6 с цилиндрической поверхностью большего диаметра, выполненной в виде цилиндра 7.
Для закрепления сдвигаемого насадка 8 испытуемого сопла на цилиндре 7 используется запорный элемент 9 (например, срезаемый штифт), при этом цилиндр 7 взаимодействует по наибольшему диаметру с неподвижным раструбом 10 сопла.
Поршень-стакан 5 в исходном положении крепится к направляющему стволу 4 спусковым механизмом 11, например пироболтом.
Тормозное устройство поршня-стакана 5 выполнено в виде инерционной массы 12, подвижно (например, на колесах) устанавливаемой на жестком основании 1 и снабженной демпфером 13, например, в виде надувной оболочки с быстродействующим клапаном 14 для сброса давления воздуха. Инерционная масса 12 выставляется на жестком основании 1 от камеры высокого давления 2 на расстоянии, равном пути выдвижения сдвигаемого насадка 8, и обеспечивает беспрепятственную фиксацию сдвигаемого насадка 8 на неподвижном раструбе 10.
Для исключения отскока (движения в обратном направлении) поршня-стакана 5 инерционная масса 12 снабжена механизмом улавливания в виде втулки 15 и закрепленной на поршне-стакане 5 кольцевой гребенки 16 с зубьями, упругодеформируемыми в радиальном направлении.
Стенд работает следующим образом.
Неподвижный раструб сопла 10 устанавливается на камере высокого давления 2 через опорный элемент 3. Поршень - стакан 5 с закрепленным на цилиндре 7 сдвигаемым насадком 8 устанавливается в исходное положение в направляющем стволе 4. Тормозное устройство в виде инерционной массы 12 выставляется от камеры высокого давления 2 на расстоянии, равном пути выдвижения сдвигаемого насадка 8.
После подачи команды на срабатывание спускового механизма 11 освобождается поршень-стакан 5 и далее под действием силы, от давления воздуха со стороны камеры высокого давления 2 на поршень-стакан, он начинает перемещаться в направляющем стволе 4 совместно с присоединенной диафрагмой 6, а также сдвигаемым насадком 8 на цилиндре 7 и кольцевой гребенкой 16 устройства улавливания. Перечисленные детали приобретают ускорение и задаваемую кинетическую энергию, параметры которой определяются конструкцией камеры (объемом), величиной начального давления воздуха в камере 2, а также общей массой движущихся элементов конструкции.
В момент установки сдвигаемого насадка 8 в рабочее положение на неподвижном раструбе 10 элементы конструкции узла фиксации сдвигаемого насадка воспринимают требуемый импульс испытательной нагрузки.
С момента фиксации сдвигаемого насадка 8 происходит отсоединение от него цилиндра 7 путем разрушения их жесткой связи (срезается штифт 9) и поршень-стакан 5 совместно с присоединенной диафрагмой 6, а также цилиндром 7 и кольцевой гребенкой 16 устройства улавливания продолжает движение дальше. Поршень-стакан 5 после выхода из направляющего ствола 4 через диафрагму 6, соприкасаясь с эластичной надувной оболочкой демпфера 13, сжимает ее, осуществляя плавное торможение.
При торможении поршня-стакана 5 возрастающее давление воздуха в эластичной оболочке 13 может привести к его отскоку с движением в обратном направлении и поломке неподвижного раструба 10. Для исключения подобного явления в конструкции тормозного устройства на инерционной массе предусмотрен механизм улавливания, который установлен таким образом, чтобы его срабатывание произошло уже после соприкосновения поршня-стакана 5 с надувной оболочкой демпфера 13 и не препятствовало торможению.
В момент соприкосновения поршня-стакана 5 с надувной оболочкой демпфера 13 зубья кольцевой гребенки 16 заходят во втулку 15, упругодеформируясь в радиальном направлении, защелкиваются в ближайшую кольцевую проточку втулки 15. Одновременно происходит сброс давления воздуха из надувной оболочки 13 через быстродействующий клапан 14. Тем самым осуществляется процесс плавного торможения и улавливания поршня-стакана 5.
Таким образом, использование данного изобретения обеспечивает наиболее полное воспроизведение полетных нагрузок ударного процесса взаимодействия элементов с имитацией режима автоматической стыковки (сдвигаемого насадка и неподвижного раструба) конструкции телескопического сопла. Для максимального приближения к полетным нагрузкам ударного процесса соединения частей сопла достаточно в составе стенда предусмотреть установку испытуемых частей сопла, например, выполненных в виде макетов, которыми воспроизводится вес, жесткость, материалы и геометрические размеры элементов конструкции сопла. Предлагаемая конструкция стенда позволяет проводить скоростную видеосъемку ударного процесса стыковки сдвигаемого насадка с раструбом телескопического сопла, осуществляя в широком диапазоне регулирование силы, движущей сдвигаемый насадок.

Claims (4)

1. Стенд для ударных испытаний раздвижных сопел ракетных двигателей, содержащий основание, установленную на нем камеру высокого давления, направляющий ствол, размещенный в стволе поршень для закрепления испытуемого изделия, тормозное устройство, инерционную массу для торможения поршня, отличающийся тем, что в нем поршень выполнен в виде полого стакана, герметично установлен в направляющем стволе и размещен открытым торцом в камере высокого давления, причем поршень-стакан соединен со сдвигаемым насадком раструба через диафрагму с направляющим цилиндром, который взаимодействует по наибольшему диаметру с неподвижным раструбом сопла, размещенным на опорном элементе камеры высокого давления, а тормозное устройство выполнено в виде подвижной инерционной массы, конструктивно объединенной с демпфером и механизмом улавливания поршня-стакана, например, гарпунного типа.
2. Стенд для ударных испытаний раздвижных сопел ракетных двигателей по п.1, отличающийся тем, что в нем демпфер выполнен в виде эластичной надувной оболочки с быстродействующим клапаном сброса давления.
3. Стенд для ударных испытаний раздвижных сопел ракетных двигателей по п.1, отличающийся тем, что в нем механизм улавливания поршня-стакана состоит из закрепленной на поршне-стакане кольцевой гребенки с зубьями, упругодеформируемыми в радиальном направлении, и ответной части в виде соосной втулки с кольцевыми проточками, размещенной на инерционной массе.
4. Стенд для ударных испытаний раздвижных сопел ракетных двигателей по п.1, отличающийся тем, что в цилиндрической оболочке поршня-стакана выполнены профилированные отверстия.
RU2002125142A 2002-09-19 2002-09-19 Стенд для ударных испытаний RU2219509C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125142A RU2219509C1 (ru) 2002-09-19 2002-09-19 Стенд для ударных испытаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125142A RU2219509C1 (ru) 2002-09-19 2002-09-19 Стенд для ударных испытаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2219509C1 true RU2219509C1 (ru) 2003-12-20

Family

ID=32067081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002125142A RU2219509C1 (ru) 2002-09-19 2002-09-19 Стенд для ударных испытаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2219509C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100444710C (zh) * 2005-08-10 2008-12-17 英保达股份有限公司 充气防护装置及方法
CN102607792A (zh) * 2012-03-27 2012-07-25 苏州世力源科技有限公司 可变刚度模拟器
CN103994869A (zh) * 2014-05-21 2014-08-20 东北大学 一种薄壁圆柱壳结构件实验台及测试方法
CN105277342A (zh) * 2014-06-13 2016-01-27 北京强度环境研究所 高量级轴压、捆绑联合载荷实现装置
CN112630058A (zh) * 2020-12-15 2021-04-09 成都理工大学 一种组装式散粒体冲击试验装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100444710C (zh) * 2005-08-10 2008-12-17 英保达股份有限公司 充气防护装置及方法
CN102607792A (zh) * 2012-03-27 2012-07-25 苏州世力源科技有限公司 可变刚度模拟器
CN102607792B (zh) * 2012-03-27 2014-04-23 苏州世力源科技有限公司 可变刚度模拟器
CN103994869A (zh) * 2014-05-21 2014-08-20 东北大学 一种薄壁圆柱壳结构件实验台及测试方法
CN103994869B (zh) * 2014-05-21 2016-08-31 东北大学 一种薄壁圆柱壳结构件实验台的测试方法
CN105277342A (zh) * 2014-06-13 2016-01-27 北京强度环境研究所 高量级轴压、捆绑联合载荷实现装置
CN105277342B (zh) * 2014-06-13 2018-02-13 北京强度环境研究所 高量级轴压、捆绑联合载荷实现装置
CN112630058A (zh) * 2020-12-15 2021-04-09 成都理工大学 一种组装式散粒体冲击试验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7367214B2 (en) Shock and launch apparatus
CN109668712B (zh) 一种模型发射装置及其应用
US9310284B2 (en) Muzzle exit tester
CN100396954C (zh) 用于家具活动部件中的减震器
RU2219509C1 (ru) Стенд для ударных испытаний
CN107764506B (zh) 一种应用于暂冲式风洞中天平的抗冲击装置及方法
RU2299411C1 (ru) Стендовая установка для имитации застревания ракеты в пусковой трубе
CN109682696A (zh) 一种冲击试验发射装置
RU2406074C2 (ru) Стенд для ударных испытаний
US6161425A (en) Process and device for checking a hollow body section
US3062036A (en) Inertial shock tester
CN114151238B (zh) 立式弱约束冷流固体火箭发动机试车台及脉冲触发实验装置及方法
JP2018130823A (ja) 衝撃装置、衝撃装置の打撃力調整方法、及び衝撃装置の打撃音周波数調整方法
RU2568178C1 (ru) Способ механических испытаний и стенд для его реализации
US3017835A (en) Ejection apparatus
US20200263949A1 (en) Ecoil Buffer For Machine Gun Mount
SU1322105A1 (ru) Стенд дл ударных испытаний
US8567230B2 (en) Impact test fixture
CN117073965B (zh) 气体驱动的模型自由飞试验质量块抛撒装置及抛撒方法
RU2345348C1 (ru) Разгонное устройство
KR100331225B1 (ko) 두부 모형 발사기
JP7353884B2 (ja) 自動衝撃発生装置
KR102204325B1 (ko) 동하중부가장치
SU1037106A1 (ru) Устройство дл возбуждени затухающих колебаний испытуемого издели
SU823934A1 (ru) Ударный испытательный стенд

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180920