RU2429366C2 - Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя - Google Patents

Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2429366C2
RU2429366C2 RU2007130058/06A RU2007130058A RU2429366C2 RU 2429366 C2 RU2429366 C2 RU 2429366C2 RU 2007130058/06 A RU2007130058/06 A RU 2007130058/06A RU 2007130058 A RU2007130058 A RU 2007130058A RU 2429366 C2 RU2429366 C2 RU 2429366C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thrust
increasing
suction
puvrd
combustion
Prior art date
Application number
RU2007130058/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007130058A (ru
Inventor
Константин Валентинович Мигалин (RU)
Константин Валентинович Мигалин
Алексей Ильич Сиденко (RU)
Алексей Ильич Сиденко
Кирилл Константинович Мигалин (RU)
Кирилл Константинович Мигалин
Original Assignee
Константин Валентинович Мигалин
Алексей Ильич Сиденко
Кирилл Константинович Мигалин
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 Константин Валентинович Мигалин, Алексей Ильич Сиденко, Кирилл Константинович Мигалин filed Critical Константин Валентинович Мигалин
Priority to RU2007130058/06A priority Critical patent/RU2429366C2/ru
Publication of RU2007130058A publication Critical patent/RU2007130058A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2429366C2 publication Critical patent/RU2429366C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бесклапанным пульсирующим воздушно-реактивным двигателям, в частности к двигателям беспилотных летательных аппаратов. Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя включает, в частности, циклический выброс продуктов сгорания и всасывание атмосферного воздуха. Во впускном канале одновременно на цикле всасывания осуществляют генерацию двух кольцевых вихрей. Одновременная генерация на цикле всасывания двух кольцевых вихрей интенсифицирует массоперенос и горение, что приводит к росту амплитуды пульсаций давления и росту тяги двигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к бесклапанным пульсирующим воздушно-реактивным двигателям, в частности к двигателям беспилотных летательных аппаратов.
Известен пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (далее ПуВРД) немецкой крылатой ракеты времен Второй мировой войны Фау-1 (см. Г.Б.Синярев, М.В.Добровольский. Жидкостные ракетные двигатели. - Оборонгиз, 1957, с.19, 20). Он представляет собой открытый с обоих торцов канал круглого поперечного сечения, включающий последовательно расположенные входной диффузор, клапанную решетку, камеру сгорания и выходное устройство, состоящее из конфузора и выхлопной трубы, а также систему топливоподачи и систему зажигания с электрозапалом, установленным в камере сгорания.
Клапанная решетка представляет собой конструкцию из несущих элементов - поперечных стержней, подвижных элементов - плоских упругих пластин постоянной толщины, прикрепленных к боковым граням стержней попарно параллельно друг другу на расстоянии, равном толщине стержня, и опорных проставок, размещенных посредине между парами пластин параллельно им. В каждой паре между пластинами имеется глухой зазор, обращенный назад. Пластины и проставки образуют продольные каналы для прохода воздуха.
Набегающий на двигатель поток проходит через воздухозаборник и клапанную решетку в камеру сгорания. Туда же подается легкоиспаряющееся топливо, после чего топливовоздушная смесь воспламеняется искрой электрозапала. Быстро расширяющиеся во все стороны продукты сгорания, попадая в глухой зазор между пластинами, тормозятся, в результате чего давление там возрастает. Это вызывает изгиб пластин в стороны до контакта с опорными проставками или боковыми стенками. Воздушные каналы клапанной решетки оказываются перекрытыми. Продукты сгорания истекают через сопло в атмосферу, а их давление на закрытую клапанную решетку создает импульс тяги двигателя.
После падения давления пластины клапанной решетки под действием своей упругости, а также разрежения, создаваемого в камере инерцией истекающих газов, возвращаются в исходное положение. В камеру поступает очередная порция воздуха и цикл повторяется.
Клапанная решетка служит основным, но не единственным элементом узла, создающего тягу пульсирующего двигателя и включающего также боковые стенки, детали крепления и др. Кроме того, функцию создания тяги в таком двигателе могут выполнять и другие устройства.
Достоинствами ПуВРД с механическими клапанными решетками являются простота и дешевизна, небольшой вес, надежность. Их недостаток - плохие тяговые характеристики, а именно низкая удельная и лобовая тяга, высокий удельный расход топлива, импульсный характер тяги, но главное - низкий ресурс клапанов.
Также известны конструкции ПуВРД, использующие аэродинамические клапаны, "Нестационарное распространение пламени", под ред. Дж.Г.Маркштейна. - М.: МИР, 1968, с.401-407. Кроме того, ПуВРД, в которых осуществлена замена механических клапанов на аэродинамические, которые описаны в патентах США №2796735, 1957; №2796734, 1957; №2746529, 1956; №2822037, 1958; 2812635, 1957.
К недостаткам таких ПуВРД следует отнести низкую амплитуду пульсаций давления и соответственно низкий термодинамический КПД (коэффициент полезного действия).
В качестве прототипа принят способ создания реактивной тяги бесклапанным ПуВРД, описанный в патенте США №2639580, НКИ 60-35.6, от 26.05.1953, заключающийся в выбросе продуктов сгорания из камеры сгорания в резонаторную трубу и впускной раструб, см. фиг.1 названного патента. Достоинство данного способа создания реактивной тяги состоит в простоте технической реализации. Недостатком же такого способа создания реактивной тяги является низкая амплитуда пульсаций давления и, как следствие, тяга. Воздействовать на рост амплитуды пульсаций давления можно двумя путями. Первый - это модификация топлива детонирующими присадками. Второй - это воздействие на внутренние газодинамические процессы, определяющие интенсивность массообмена и соответственно скорость горения.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение реактивной тяги ПуВРД.
Достижение технического результата возможно за счет интенсификации массообмена и роста скорости горения в камере сгорания в случае генерации во впускном раструбе не одного, а одновременно двух кольцевых вихрей разнонаправленной закрутки.
Для достижения технического результата в известном способе повышения реактивной тяги бесклапанного ПуВРД, включающем, в частности, циклический выбросе продуктов сгорания и всасывание атмосферного воздуха, во впускном канале одновременно на цикле всасывания осуществляют генерацию двух кольцевых вихрей.
Сравнение научно-технической и патентной документации на дату приоритета в основной и смежной рубриках МКИ показывает, что совокупность существенных признаков заявленного решения ранее не была известна, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности "новизна".
Анализ известных технических решений в данной области техники показал, что предложенное устройство имеет признаки, которые отсутствуют в известных технических решениях, а использование их в заявленной совокупности признаков дает возможность получить новый технический результат, следовательно, предложенное техническое решение имеет изобретательский уровень по сравнению с существующим уровнем техники.
Предложенное техническое решение промышленно применимо, т.к. может быть изготовлено промышленным способом, работоспособно, осуществимо и воспроизводимо, следовательно, соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".
Другие особенности и преимущества заявляемого изобретения станут понятны из следующего детального описания конкретного устройства ПуВРД, приведенного исключительно в форме не ограничивающего примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие практическую реализацию предлагаемого способа повышения реактивной тяги бесклапанного ПуВРД.
На фиг.1 показана известная схема газохода ПуВРД (прототип).
На фиг.2 показана схема газохода ПуВРД, в котором реализуется заявляемый способ.
ПуВРД содержит камеру сгорания 1 с впускным каналом 2 и топливными жиклерами 3. К камере сгорания 1 закреплена резонаторная труба 4. К впускному каналу 2 на пилонах 5 установлен конус 6.
Осуществляется заявляемый способ следующим образом. При взрыве топливо-воздушной смеси в камере сгорания 1 продукты сгорания начинают выбрасываться через резонаторную трубу 4 и впускной канал 2. Далее наступает процесс всасывания, при котором продукты сгорания, движущиеся по резонаторной трубе 4, начинают всасывать атмосферный воздух через впускной канал 2 в камеру сгорания 1. Цикличность всасывания приводит к тому, что на внутренней кромке канала 2 при каждом цикле всасывания образуется кольцевой вихрь 7. При установке конуса 6 такой же кольцевой вихрь 8 образуется и на его срезе. Далее эти два вихря, перемещаясь внутрь камеры сгорания 1, имея противоположные направления вращения, инициируют интенсивный массоперенос внутрь камеры сгорания 1. Таким образом, одновременная генерация на цикле всасывания двух кольцевых вихрей интенсифицирует массоперенос и горение, что приведет к росту амплитуды пульсаций давления и росту тяги ПуВРД.
Разумеется, предлагаемый способ не ограничивается приведенным примером его осуществления, показанным на прилагаемой фиг.2. Остаются возможными изменения различных элементов либо замена их технически эквивалентными, не выходящие за пределы объема настоящего изобретения.

Claims (1)

  1. Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, включающий, в частности, циклический выброс продуктов сгорания и всасывание атмосферного воздуха, отличающийся тем, что во впускном канале одновременно на цикле всасывания осуществляют генерацию двух кольцевых вихрей.
RU2007130058/06A 2007-08-06 2007-08-06 Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя RU2429366C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130058/06A RU2429366C2 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130058/06A RU2429366C2 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007130058A RU2007130058A (ru) 2009-02-20
RU2429366C2 true RU2429366C2 (ru) 2011-09-20

Family

ID=40531189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130058/06A RU2429366C2 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2429366C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639279C2 (ru) * 2016-05-30 2017-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Способ создания реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639279C2 (ru) * 2016-05-30 2017-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Способ создания реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007130058A (ru) 2009-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9840963B2 (en) Parallel prechamber ignition system
RU2717479C1 (ru) Форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
US20060260291A1 (en) Pulse detonation assembly with cooling enhancements
RU2443893C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный детонационный двигатель
RU2608427C1 (ru) Способ двухконтурной продувки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и двухконтурный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
CN108869095B (zh) 一种超声速爆震稳定自持的边界抽吸控制方法
RU2429367C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU2493399C2 (ru) Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе
RU2429366C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU2200864C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (варианты)
RU165003U1 (ru) Устройство для стабилизации пламени в форсажной камере турбореактивного двигателя
RU2468235C1 (ru) ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПуВРД)
RU2300004C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2468236C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях
RU163848U1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2300005C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2009107419A (ru) Устройство и способ (варианты) для стабилизации пламени в форсажной камере турбореактивного двигателя
RU2714463C1 (ru) Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2435977C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
US3166904A (en) Combustion chamber for gas turbine engines
KR101320625B1 (ko) 스크램제트 엔진
US2998705A (en) Pressure gain valveless combustior
RU163847U1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
US20170114752A1 (en) Standing wave compressor pulsejet engine
US2709891A (en) Valveless resonating jet motor

Legal Events

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

Effective date: 20110807