RU2467300C1 - Стенд динамических испытаний - Google Patents

Стенд динамических испытаний Download PDF

Info

Publication number
RU2467300C1
RU2467300C1 RU2011125964/28A RU2011125964A RU2467300C1 RU 2467300 C1 RU2467300 C1 RU 2467300C1 RU 2011125964/28 A RU2011125964/28 A RU 2011125964/28A RU 2011125964 A RU2011125964 A RU 2011125964A RU 2467300 C1 RU2467300 C1 RU 2467300C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
barrel
piston
guides
rear end
Prior art date
Application number
RU2011125964/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Валентиновна Иванова (RU)
Ольга Валентиновна Иванова
Сергей Александрович Краюхин (RU)
Сергей Александрович Краюхин
Николай Викторович Лапичев (RU)
Николай Викторович Лапичев
Иван Анатольевич Михайлов (RU)
Иван Анатольевич Михайлов
Георгий Петрович Шляпников (RU)
Георгий Петрович Шляпников
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2011125964/28A priority Critical patent/RU2467300C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467300C1 publication Critical patent/RU2467300C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования стойкости различных изделий, их узлов и приборов к воздействию импульсных инерционных нагрузок. Стенд содержит основание, на котором закреплены верхняя и нижняя рельсовые направляющие, разгонное устройство, включающее ствол и источник давления, установленное на нижней направляющей с возможностью перемещения по ней, контейнер для размещения объекта испытаний. Контейнер содержит заходящую в ствол хвостовую часть и выполнен с возможностью перемещения по верхней и нижней направляющим. Плоскости симметрии направляющих расположены в вертикальной плоскости, проходящей через ось ствола. Стенд динамических испытаний снабжен поршнем, установленным в стволе за контейнером, вплотную к его хвостовой части, и выполненным из менее плотного материала, чем хвостовая часть контейнера. Задний торец поршня по направлению движения может быть выполнен под углом к оси ствола, отличным от 90°. Технический результат заключается в возможности проведения испытаний в широком диапазоне длительностей инерционных импульсных нагрузок, прилагаемых к объекту испытания. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - исследование стойкости различных изделий, их узлов и приборов к воздействию импульсных инерционных нагрузок.
Эксперименты такого вида включают в себя разгон объекта испытаний на стенде с реализацией импульса разгонной перегрузки заданной формы и последующее торможение, при котором величина перегрузки должна быть на один - два порядка ниже разгонной.
Известен ударный стенд, описанный в статье А.К.Ботвинкина, Н.В.Брюханова и др. «Взрывные ударные установки для экспериментальной отработки ракетно-артиллерийского вооружения на воздействие интенсивных механических нагрузок». (Сб. «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения». - Саров, ВНИИЭФ, 2000 г., стр.177, рис.2.) Стенд включает в свой состав взрывную камеру с зарядом ВВ, один торец которой закрыт подвижной пробкой (затвором), закрепленной на массивном откатнике, а на другом торце размещена дроссельная заглушка с отверстиями и мембраной, разгонный отсек (ствол) с установленным в нем контейнером с объектом испытания и тормозной отсек, выполненный в виде четырех направляющих и оканчивающийся конусной втулкой. В тормозном отсеке последовательно по ходу движения объекта испытания размещены пенопластовый демпфер и тормозная масса в виде полиэтиленовой стружки, а в конце отсека установлен пенополистирольный демпфер, работающий на принципе продавливания через конусную втулку. К недостаткам данного стенда следует отнести:
- большие величины нагрузок, действующих на объект испытания при его торможении;
- сложные и трудоемкие в эксплуатации конструкции взрывной камеры и тормозного отсека.
Известен «Стенд для динамических испытаний», патент РФ №2280849, МПК9 G01M 7/08, опубл. 27.07.06, бюл. №21, выбранный в качестве прототипа и содержащий основание, на котором установлено разгонное устройство, выполненное в виде ствола с размещенным в нем источником давления, поршень (контейнер), своей хвостовой частью заходящий в ствол и выступающий за его срез, выполненный с возможностью закрепления объекта испытания снаружи ствола, установленные на основании снаружи ствола одну верхнюю и одну нижнюю рельсовые направляющие, продольные оси которых лежат в плоскости, проходящей через продольную ось ствола. Контейнер выполнен с возможностью перемещения по закрепленным снаружи ствола одной верхней и одной нижней направляющим, а разгонное устройство выполнено с возможностью перемещения по нижней направляющей, - той же, что и контейнер. Длина верхней направляющей меньше, чем длина нижней направляющей, но при этом должна обеспечивать возможность движения контейнера по обеим направляющим на пути, составляющем не менее длины его заходной части. К недостатку данного стенда следует отнести отсутствие возможности реализации инерционных импульсных нагрузок большой длительности вследствие ограниченной длины хвостовой части контейнера, заходящей в ствол разгонного устройства.
Решаемой технической задачей является реализация условий нагружения объекта испытаний, приближенных к натурным.
Ожидаемый технический результат заключается в обеспечении возможности проводить испытания в широком диапазоне длительностей инерционных импульсных нагрузок, прилагаемых к объекту испытания, при незначительном увеличении разгоняемой массы.
Технический результат достигается за счет использования стенда динамических испытаний, содержащего основание, на котором закреплены верхняя и нижняя рельсовые направляющие, разгонное устройство, включающее ствол и источник давления, установленное на нижней направляющей с возможностью перемещения по ней, контейнер для размещения объекта испытаний, содержащий заходящую в ствол хвостовую часть, выполненный с возможностью перемещения по верхней и нижней направляющим, при этом плоскости симметрии направляющих расположены в вертикальной плоскости, проходящей через ось ствола. В отличие от прототипа предлагаемый стенд снабжен поршнем, установленным в стволе за контейнером, вплотную к его хвостовой части и выполненным из менее плотного материала, чем хвостовая часть контейнера.
Задний торец поршня может быть выполнен под углом к оси ствола, отличным от 90°.
Снабжение стенда динамических испытаний поршнем, установленным в стволе за контейнером вплотную к его хвостовой части, позволяет при незначительном повышении разгоняемой массы (контейнер с объектом испытаний, поршень) использовать ствол большей длины и тем самым увеличить длительность нагружающего импульса. Если бы увеличение длительности нагружения достигалось удлинением хвостовой части контейнера, то это привело бы к значительному увеличению разгоняемой массы (в конструкции прототипа ≈ на 17%). Кроме того, удлинение хвостовой части контейнера повлекло бы за собой увеличение опрокидывающего момента при торможении контейнера. Вдобавок ко всему применение поршня, выполненного из менее плотного материала, чем хвостовая часть контейнера (например, полиэтилена или капролона), обеспечивает надежную обтюрацию пороховых газов в зарядной камере.
Выполнение заднего торца поршня под углом к оси ствола, отличным от 90°, позволяет дульным выхлопом направленно уводить поршень после выхода его из ствола с траектории движения контейнера, сориентировав нужным образом скос поршня в стволе перед выстрелом, и тем самым избежать его столкновения с измерительной аппаратурой (при ее наличии), размещенной рядом с нижней рельсовой направляющей.
Конструкция и принцип действия предлагаемого стенда динамических испытаний поясняются рисунками: фиг.1 - общий вид стенда динамических испытаний; фиг.2 - поршень с задним торцом, выполненным под углом к оси ствола, отличным от 90°; фиг.3-5 - стадии функционирования стенда динамических испытаний.
Стенд динамических испытаний (фиг.1) содержит основание 1, на котором закреплены верхняя 2 и нижняя 3 рельсовые направляющие. На нижней рельсовой направляющей 3 с возможностью перемещения вдоль нее установлено разгонное устройство 4, включающее ствол 5 и источник давления 6, например пороховой, состоящий из порохового заряда 7 и инициирующего устройства 8. Плоскости симметрии направляющих расположены в вертикальной плоскости, проходящей через ось ствола. Контейнер 9, предназначенный для размещения объекта испытаний 10 и содержащий заходящую в ствол 5 разгонного устройства 4 хвостовую часть 11, выполнен металлическим с возможностью перемещения по верхней 2 и нижней 3 рельсовым направляющим на башмаках 12 (опорах скольжения), закрепленных на его наружной поверхности. В стволе 5 разгонного устройства 4 между хвостовой частью 11 контейнера 9 и источником давления 6, вплотную к хвостовой части контейнера, установлен поршень 13 (например, из полиэтилена или капролона), выполненный из менее плотного материала, чем хвостовая часть контейнера.
Задний торец 14 поршня 13 может быть выполнен под углом к оси ствола 15, отличным от 90° (фиг.2).
Функционирование стенда динамических испытаний осуществляется следующим образом.
При подаче электрического импульса на инициирующее устройство 8 происходит воспламенение порохового заряда 7 (фиг.3). Продукты сгорания 16 пороха воздействуют на задний торец поршня 13, через который усилие передается на контейнер 9, разгоняя его по верхней 2 и нижней 3 рельсовым направляющим (фиг.5). Благодаря тому, что в процессе разгона контейнер 9 движется по обеим направляющим, исключается воздействие на него опрокидывающего момента. При разгоне происходит нагружение объекта испытаний 10, размещенного в контейнере 9, с реализацией импульса разгонной перегрузки заданной формы. В начале нагружения уровень перегрузки слишком высок для того, чтобы задействовать поршень вне ствола для передачи давления пороховых газов непосредственно контейнеру с объектом испытаний. Для этого задействована металлическая хвостовая часть контейнера, имеющая более высокие прочностные характеристики и более высокую плотность, чем материал поршня. В это время поршень целиком находится внутри ствола в состоянии всестороннего сжатия, позволяющем ему передавать давление пороховых газов контейнеру с объектом испытаний. Передний торец поршня выходит из ствола после того, как уровень перегрузки снизится до значения, когда прочностные характеристики материала поршня обеспечат его устойчивость без опирания на стенки канала ствола.
Информация о функционировании объекта испытания 10 в процессе нагружения, а также о величине действующей на него перегрузки по проводной линии связи (на фиг. не показана) передается на наземную регистрирующую аппаратуру или на автономные регистрирующие устройства (на фиг. не показаны), размещаемые на борту контейнера 10.
После схода верхнего башмака 12 (фиг.5) контейнера 9 с верхней рельсовой направляющей 2 движение его происходит только по нижней направляющей 3. Некоторое время после выхода из ствола 5 поршень 13 продолжает двигаться вместе с контейнером 9, а затем под действием упругих сил, силы тяжести и реакции со стороны тормозящегося контейнера 9 отделяется от него и уходит в сторону. Выполнение заднего торца 14 поршня 13 (фиг.2) под углом к оси 15 ствола 5, отличным от 90°, позволяет воздействием дульного выхлопа 17 уводить поршень 13 с траектории движения контейнера 9 в заданном направлении (фиг.5), для чего скос поршня в стволе 5 перед выстрелом ориентируется нужным образом.
Торможение контейнера 9 (фиг.5) осуществляется при помощи тормозного устройства 18. При этом перегрузка торможения на два - три порядка ниже разгонной, что гарантирует сохранность контейнера 9 с объектом испытаний 10 и корректность, полученной после нагружения, информации о работоспособности объекта испытаний 10, так как многие испытываемые объекты 10 могут быть рассчитаны только на одностороннее нагружение.
Разгонное устройство 4 под действием реактивной силы (отдачи) движется в противоположном направлении по нижней направляющей 3, пока не остановится под действием его тормозного устройства 19.
Таким образом, использование заявляемого стенда динамических испытаний позволяет увеличить длительность нагружающего импульса при незначительном увеличении разгоняемой массы за счет использования поршня для передачи давления (усилия) пороховых газов на разгоняемый контейнер с объектом испытаний.
Предлагаемый стенд динамических испытаний успешно прошел экспериментальную проверку.

Claims (2)

1. Стенд динамических испытаний, содержащий основание, на котором закреплены верхняя и нижняя рельсовые направляющие, разгонное устройство, включающее ствол и источник давления, установленное на нижней направляющей с возможностью перемещения по ней, контейнер для размещения объекта испытаний, содержащий заходящую в ствол хвостовую часть, выполненный с возможностью перемещения по верхней и нижней направляющим, при этом плоскости симметрии направляющих расположены в вертикальной плоскости, проходящей через ось ствола, отличающийся тем, что снабжен поршнем, установленным в стволе за контейнером, вплотную к его хвостовой части, и выполненным из менее плотного материала, чем хвостовая часть контейнера.
2. Стенд динамических испытаний по п.1, отличающийся тем, что задний торец поршня выполнен под углом к оси ствола, отличным от 90°.
RU2011125964/28A 2011-06-23 2011-06-23 Стенд динамических испытаний RU2467300C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125964/28A RU2467300C1 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Стенд динамических испытаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125964/28A RU2467300C1 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Стенд динамических испытаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2467300C1 true RU2467300C1 (ru) 2012-11-20

Family

ID=47323316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125964/28A RU2467300C1 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Стенд динамических испытаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467300C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582524C1 (ru) * 2014-12-26 2016-04-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
RU2651327C1 (ru) * 2017-01-20 2018-04-19 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
RU2676859C1 (ru) * 2018-01-15 2019-01-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Установка для динамических испытаний
RU2676847C1 (ru) * 2018-01-31 2019-01-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Нагружающая установка ствольного типа
RU2702694C1 (ru) * 2019-02-05 2019-10-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ механических испытаний
RU2702693C1 (ru) * 2019-02-04 2019-10-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для динамических испытаний

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3214039A1 (de) * 1982-04-16 1983-10-20 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg Pruefstand zur dynamischen pruefung von keilriemen
RU2153155C2 (ru) * 1998-05-08 2000-07-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для исследования процесса разделения метаемого объекта
RU2239168C2 (ru) * 2001-01-30 2004-10-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для динамических испытаний
RU2280849C1 (ru) * 2005-02-14 2006-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии - Агентство Стенд для динамических испытаний
RU2404417C1 (ru) * 2009-06-22 2010-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Корпорация Стенд для динамических испытаний

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3214039A1 (de) * 1982-04-16 1983-10-20 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg Pruefstand zur dynamischen pruefung von keilriemen
RU2153155C2 (ru) * 1998-05-08 2000-07-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для исследования процесса разделения метаемого объекта
RU2239168C2 (ru) * 2001-01-30 2004-10-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для динамических испытаний
RU2280849C1 (ru) * 2005-02-14 2006-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии - Агентство Стенд для динамических испытаний
RU2404417C1 (ru) * 2009-06-22 2010-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Корпорация Стенд для динамических испытаний

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582524C1 (ru) * 2014-12-26 2016-04-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
RU2651327C1 (ru) * 2017-01-20 2018-04-19 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления
RU2676859C1 (ru) * 2018-01-15 2019-01-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Установка для динамических испытаний
RU2676847C1 (ru) * 2018-01-31 2019-01-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Нагружающая установка ствольного типа
RU2702693C1 (ru) * 2019-02-04 2019-10-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для динамических испытаний
RU2702694C1 (ru) * 2019-02-05 2019-10-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ механических испытаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467300C1 (ru) Стенд динамических испытаний
CN105841559B (zh) 一种新型空气炮等效加载试验装置
CN105788428B (zh) 用于研究爆炸应力波相互作用机理的系统及方法
KR20110126770A (ko) 피탄충격 시험용 충격탄 및 이를 이용한 피탄충격 모의 시험장치
CN105738228B (zh) 用于研究运动裂纹相互作用机理的实验加载系统及方法
RU2676299C1 (ru) Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
CN205784908U (zh) 一种新型空气炮等效加载试验装置
RU2280849C1 (ru) Стенд для динамических испытаний
RU2299411C1 (ru) Стендовая установка для имитации застревания ракеты в пусковой трубе
CN113701979B (zh) 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用
RU2285892C1 (ru) Устройство для экспериментальной отработки разделяющихся реактивных снарядов
McShane et al. A laboratory-scale buried charge simulator
RU2650099C1 (ru) Стенд для ударных испытаний высокоскоростных объектов
RU2284493C1 (ru) Устройство для стендовой отработки разделяющихся реактивных снарядов
RU2386939C1 (ru) Способ испытаний на ударные воздействия
RU2404417C1 (ru) Стенд для динамических испытаний
EP3453895B1 (en) Actuator device, arrangement and method
RU2235302C2 (ru) Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда
RU2442122C1 (ru) Способ механических испытаний узлов изделий и устройство для его реализации
RU2470276C1 (ru) Способ нагружения объекта двумя последовательными импульсами сжатия и ударник для его реализации
RU2617823C1 (ru) Устройство для экспериментальной отработки отсеков разделения реактивных снарядов с составными источниками энергии
RU2731031C1 (ru) Устройство и способ снижения ударной нагрузки на объект испытаний
Haibo et al. Experimental study on the reaction evolution of pressed explosives in long thick wall cylinder confinement
RU2702694C1 (ru) Способ механических испытаний
RU2345348C1 (ru) Разгонное устройство