RU2295053C1 - Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт - Google Patents

Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт Download PDF

Info

Publication number
RU2295053C1
RU2295053C1 RU2005117315/06A RU2005117315A RU2295053C1 RU 2295053 C1 RU2295053 C1 RU 2295053C1 RU 2005117315/06 A RU2005117315/06 A RU 2005117315/06A RU 2005117315 A RU2005117315 A RU 2005117315A RU 2295053 C1 RU2295053 C1 RU 2295053C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
pressure
channel
duct
rocket engine
Prior art date
Application number
RU2005117315/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Молчанов (RU)
Владимир Федорович Молчанов
Ростислав Евгеньевич Прибыльский (RU)
Ростислав Евгеньевич Прибыльский
ков Алексей Васильевич Козь (RU)
Алексей Васильевич Козьяков
Василий Тихонович Никитин (RU)
Василий Тихонович Никитин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
Priority to RU2005117315/06A priority Critical patent/RU2295053C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295053C1 publication Critical patent/RU2295053C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ракетной техники и позволяет осуществить объективный замер статических давлений газового потока в канале зарядов ракетного двигателя твердого топлива. Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде ракетного двигателя твердого топлива путем замера статических давлений у поверхности канала заряда и в зазоре между зарядом и камерой сгорания ракетного двигателя осуществляют следующим образом. Производят установку датчиков давления в переходниках, размещенных в мерных сечениях камеры сгорания, и огневое стендовое испытание ракетного двигателя. Замер давления вблизи поверхности канала заряда осуществляют через стальную заборную трубку, имеющую насадку из полимерного материала. Насадку выполняют в форме усеченного конуса с температурой терморазложения 200...240°С и высотой, равной толщине свода заряда в мерном сечении. Вклеивают насадку в радиальном направлении в свод заряда. Монтируют в насадку один конец заборной трубки на глубину 0,1...0,5 высоты насадки. Противоположный конец заборной трубки сочленяют с переходником датчика давления с возможностью возвратно-поступательного движения в нем. Оценку радиального перепада давления осуществляют по разнице давлений замеренных в зазоре и канале. Изобретение позволяет повысить точность замера давления в мерном сечении и исключить искажение параметров газового потока при измерении. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при испытаниях и стендовой отработке ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) для определения действующих на заряд радиальных перепадов давления газового потока.
Для качественной отработки РДТТ весьма существенна объективная оценка механического воздействия газодинамических нагрузок на горящий канальный заряд, например, в виде радиального перепада давления (радиальный перепад давления - разница статистических давлений газового потока в сечении заряда между каналом и наружной поверхностью). Для оценки этого воздействия необходимо знать величины статических давлений в потоке газов как у поверхности канала, так и на наружной поверхности заряда, в зазоре между корпусом двигателя и зарядом. Замер статических давлений со стороны наружной поверхности заряда, как правило, не вызывает трудностей и производится известным способом - через установленный в камеру сгорания РДТТ переходник, оснащенный датчиками давления. Замер статических давлений у поверхности канала заряда затруднен обусловленными высокими скоростями газового потока, ограниченными размерами канала заряда и изменением профиля канала заряда при горении топлива.
Известна конструкция устройства для замера статического давления в канале заряда: сборник "Ракетно-космическая техника", серия IV, 4 (83), 1984, стр.70-74. В указанной конструкции, выбранной авторами за прототип, забор статического давления на датчик производится через боковое отверстие введенной в канал капиллярной трубки с запаянным корпусом. Однако прототип имеет ряд недостатков. При установке в канал заряда трубки изменяется площадь проходного сечения. Это вносит существенное искажение в характер течения газового потока, особенно для каналов малого диаметра, и, следовательно, в величину измеряемого статического давления. При этом замер статического давления осуществляется в полости канала при наличии неравномерности статических давлений в мерном сечении канала, что не обеспечивает определение фактического статического давления вблизи поверхности канала.
Технической задачей изобретения является разработка способа замера статического давления вблизи поверхности канала заряда РДТТ с целью оценки радиального перепада давления в процессе всего времени горения заряда, исключающего искажения параметров газового потока в процессе отбора статического давления в мерном сечении и обеспечивающего повышение точности замера последнего для объективной оценки прочности заряда РДТТ под действием газодинамических нагрузок.
Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде РДТТ путем замера статических давлений у поверхности канала заряда и в зазоре между зарядом и камерой сгорания ракетного двигателя осуществляют следующим образом. Устанавливают датчики давления в переходниках, размещенных в мерных сечениях камеры сгорания, и осуществляют огневое стендовое испытание ракетного двигателя. Оценку радиального перепада давления производят по разнице давлений, замеренных в зазоре и канале.
Технический результат изобретения достигается за счет того, что в мерное сечение канального заряда вклеивают в радиальном направлении стальную заборную трубку, имеющую насадку из полимерного материала, например из ацетилцеллюлозы в виде усеченного конуса высотой, равной толщине свода заряда в измеряемом сечении. При этом в насадку от 0,1 до половины ее длины одним концом устанавливают стальную заборную трубку, а другой конец трубки герметично соединяют с преобразователем (датчиком) давления через переходник, установленный в корпусе РДТТ.
Наличие насадки из полимерного материала с вмонтированной в нее стальной заборной трубкой позволяет вклеить ее заряд в любом сечении (подвести заборное отверстие трубки к любой точке поверхности канала) и исключить искажение течения газового потока вблизи отверстия для забора давления.
Насадку выполняют из полимерного материала типа ацетилцеллюлозы с температурой терморазложения 200...240°С, что обеспечивает ее активный унос при температурах горения твердого ракетного топлива. В этих условиях отбор статического давления в канале заряда обеспечивается практически без искажения газодинамических характеристик потока (т.к. в любой момент работы РДТТ насадка не выходит за пределы горящей поверхности канала).
Сочленение стальной трубки с переходником преобразователя давления осуществляется с возможностью возвратно-поступательного перемещения в нем, что обеспечивает естественное самоцентрирование заряда (для вкладного варианта) относительно камеры сгорания двигателя в процессе его работы. Это, в свою очередь, исключает искажение распределения потока газа в мерком сечении.
Отличительные признаки патентуемого способа:
- наличие на заборной трубке насадки из полимерного материала в виде усеченного конуса высотой равной толщине свода заряда и вклеенной в радиальном направлении в заряд;
- размещение заборной трубки одним концом в насадке от 0,1 до половины ее длины, а другим концом герметично связанным (с возможностью возвратно-поступательного перемещения) с переходником преобразователя (датчика) давления
позволяют получить информацию о величине статического давления у поверхности канала заряда в течение всего времени работы РДТТ, что не обеспечивается известными способами и устройствами.
При реализации патентуемого изобретения используемый для насадки полимерный материал типа ацетилцеллюлозы удовлетворительно защищает топливо от воздействия высокотемпературных газов со стороны внешней полости заборной трубки, легко уносится потоком газов, движущимся по каналу заряда, и не создает дополнительного гидравлического сопротивления. При этом в потоке газов, движущихся по каналу, в отличие от прототипа, не находятся детали измерительных устройств, которые могли бы исказить характер движения газов, их скорость и площадь проходного сечения канала заряда.
Выбранная форма насадки в виде усеченного конуса обеспечивает плотное прилегание и надежную приклейку ее в радиальном отверстии заряда и обеспечивает забор газов, в т.ч. из узких щелей или выступов топлива в канале заряда. Вмонтированная в насадку стальная заборная трубка обеспечивает надежный отвод газов к переходнику и в преобразователь (датчик). Глубина вклейки трубки в насадку на 0,1 и до половины длины насадки позволяет исключить ее влияние на искажение величины давления газов в мерном сечении канала в течение всего времени работы заряда. При этом вклейку трубки в насадку на ~0,1 длины насадки осуществляют применительно к зарядам, бронированным по наружной поверхности. Для канальных зарядов всестороннего горения глубину вклейки заборной трубки в насадку осуществляют на половину ее длины.
Патентуемый способ иллюстрируется чертежом, где одна схема-вариант замера статического давления в камере заряда РДТТ где
1 - камера сгорания (корпус) РДТТ;
2 - заряд твердого ракетного топлива;
3 - преобразователь (датчик) давления;
4 - переходник;
5 - насадка;
6 - заборная трубка;
7 - газовый поток.
Патентуемый способ определения радиального перепада давления включает замер статического давления в канале заряда, а именно использование преобразователя (датчика) давления 3, установленного в переходнике 4, и насадки 5, в виде ацетилцеллюлозной конической втулки, вклеенной в заряд на глубину свода в радиальном направлении с вмонтированной в нее стальной заборной трубкой 6, герметично соединенной с переходником 4 и имеющей возможность возвратно-поступательного перемещения в нем, установленных в камере сгорания (корпусе) ракетного двигателя твердого топлива 1 с зарядом 2. Оценку радиального перепада давления осуществляют по разнице статических давлений, замеренных в мерном сечении в зазоре между корпусом РДТТ (известным способом) и в канале заряда по патентуемому способу. При этом замер давлений в зазоре и канале в конкретном мерном сечении осуществляют через датчики, установленные в корпусе РДТТ диаметрально противоположно друг другу.
Положительный результат изобретения заключается в повышении точности замера статического давления у поверхности канала заряда, в осуществлении замера его в любой точке поверхности канала без искажения параметров потока газов, в том числе для зарядов с фигурным профилем канала и объективной оценке радиального перепада давления действующего на заряд твердого топлива.
Способ практически проверен при отработке канальных зарядов баллиститного твердого ракетного топлива всестороннего горения с размерами:
Пример 1 Пример 2
наружный диаметр (мм) 65,0 130,0
диаметр канала (мм) 3-лучевая звезда
гидравлический диаметр - 34
60,0
длина (мм) 730 1200

Claims (3)

1. Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде РДТТ путем замера статических давлений у поверхности канала заряда и в зазоре между зарядом и камерой сгорания ракетного двигателя, включающий установку датчиков давления в переходниках, размещенных в мерных сечениях камеры сгорания, и огневое стендовое испытание ракетного двигателя, отличающийся тем, что замер давления вблизи поверхности канала заряда осуществляют через стальную заборную трубку, имеющую насадку из полимерного материала с температурой терморазложения 200...240°С, выполненную в форме усеченного конуса высотой, равной толщине свода заряда в мерном сечении, и вклеенную в радиальном направлении в свод заряда, при этом один конец заборной трубки вмонтирован в насадку на глубину 0,1...0,5 высоты насадки, а противоположный конец заборной трубки сочленен с переходником датчика давления с возможностью возвратно-поступательного движения в нем, при этом оценку радиального перепада давления производят по разнице давлений, замеренных в зазоре и канале.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что насадка выполняется из ацетилцеллюлозного материала.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что датчики для замера давления в зазоре и канале в конкретном мерном сечении устанавливают в переходниках, расположенных на камере сгорания противоположно друг другу.
RU2005117315/06A 2005-06-06 2005-06-06 Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт RU2295053C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117315/06A RU2295053C1 (ru) 2005-06-06 2005-06-06 Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117315/06A RU2295053C1 (ru) 2005-06-06 2005-06-06 Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2295053C1 true RU2295053C1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37992526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005117315/06A RU2295053C1 (ru) 2005-06-06 2005-06-06 Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295053C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482321C1 (ru) * 2011-09-26 2013-05-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Система запуска ракетного двигателя твердого топлива и заборник давления ракетного двигателя твердого топлива

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A.M.ВИННИЦКИЙ и др., Конструкция и отработка РДТТ, Москва, «Машиностроение», 1980, стр.143-144. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482321C1 (ru) * 2011-09-26 2013-05-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Система запуска ракетного двигателя твердого топлива и заборник давления ракетного двигателя твердого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104895699B (zh) 小型气气喷注光学透明燃烧装置
CN104330520B (zh) 一种固体推进剂定容燃烧的测试装置及测试方法
ATE182005T1 (de) Adapter zum anbringen eines druckwandlers an das gehäuse einer gasturbine
DeBarmore et al. Nozzle guide vane integration into rotating detonation engine
CN106121862A (zh) 一种固体火箭发动机药柱固定装置
RU2295053C1 (ru) Способ определения радиального перепада давления в канальном заряде рдтт
RU2399783C1 (ru) Стенд для моделирования импульсного газотермодинамического воздействия высокотемпературного газа на элементы тепловой защиты конструкции
Spicher et al. Application of a new optical fiber technique for flame propagation diagnostics in IC engines
CN102426215B (zh) 一种固体推进剂裂纹扩展试验装置
Rouser et al. Time-accurate flow field and rotor speed measurements of a pulsed detonation driven turbine
RU2418972C1 (ru) Стендовая установка для испытаний сопловых заглушек
CN109357884B (zh) 一种头部进气固体燃料冲压发动机推力测量装置
CN103162995A (zh) 直联式超燃试验台燃气取样探针系统及其控制方法
CN106871968B (zh) 一种测量亚音速流场多点总温总压八孔探针
US11480475B2 (en) Method and system for measuring temperature in a gas turbine engine
CN111811766B (zh) 一种双舱捕获式热流模拟试验系统
CN111024359B (zh) 一种短时气体喷注流量测量方法
RU184037U1 (ru) Высокотемпературный, высокоскоростной ротационный клапан
CN110476041B (zh) 用于感测流体介质的至少一个特性的传感器元件
Spurling Using a Semi-Infinite Tube to measure pressure oscillations in solid rocket motors
Caldwell et al. Acoustic interactions of a pulse detonation engine array with a gas turbine
Suslov et al. Measurement techniques for investigation of heat transfer processes at European Research and Technology Test Facility P8
RU2201520C1 (ru) Модельный двигатель для определения скорости горения трт в напряженно-деформированном состоянии
CN116593168B (zh) 冲压旋转爆震发动机耗油率评估方法及系统
CN116562193B (zh) 旋转爆震发动机燃烧效率分析方法及系统

Legal Events

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

Effective date: 20090607