RU2468236C1 - Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях - Google Patents

Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях Download PDF

Info

Publication number
RU2468236C1
RU2468236C1 RU2011125950/06A RU2011125950A RU2468236C1 RU 2468236 C1 RU2468236 C1 RU 2468236C1 RU 2011125950/06 A RU2011125950/06 A RU 2011125950/06A RU 2011125950 A RU2011125950 A RU 2011125950A RU 2468236 C1 RU2468236 C1 RU 2468236C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
heating coil
intermittent
jet engine
end walls
Prior art date
Application number
RU2011125950/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Валентинович Мигалин
Алексей Ильич Сиденко
Павел Николаевич Ужегов
Александр Владимирович Амброжевич
Сергей Николаевич Ларьков
Original Assignee
Константин Валентинович Мигалин
Алексей Ильич Сиденко
Павел Николаевич Ужегов
Александр Владимирович Амброжевич
Сергей Николаевич Ларьков
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, Павел Николаевич Ужегов, Александр Владимирович Амброжевич, Сергей Николаевич Ларьков filed Critical Константин Валентинович Мигалин
Priority to RU2011125950/06A priority Critical patent/RU2468236C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468236C1 publication Critical patent/RU2468236C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике, преимущественно военной, а именно к двигателям летательных аппаратов, и может быть использовано вероятнее всего в качестве двигателя небольших беспилотных летательных аппаратов, таких как беспилотные разведчики, летающие мишени и т.п., а также в качестве сбрасываемых дополнительных двигателей. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях содержит, в частности, камеру сгорания, резонаторную трубу, впускные трубы, сопло подачи газа, змеевик нагрева газа и запальную свечу. Камера сгорания выполнена с оппозитными боковыми нишами, задние торцевые стенки которых перпендикулярны осям впускных труб. Змеевик нагрева газа размещен в начальной части резонаторной трубы, примыкающей к задним торцевым стенкам боковых ниш. Изобретение направлено на повышение термодинамического КПД путем увеличения амплитуды пульсаций давления. 4 ил.

Description

Изобретение относится к технике, преимущественно военной, а именно к двигателям летательных аппаратов, и может быть использовано вероятнее всего в качестве двигателя небольших беспилотных летательных аппаратов, таких как беспилотные разведчики, летающие мишени и т.п., а также в качестве сбрасываемых дополнительных двигателей.
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. В общем случае входное и выходное устройства рассмотренного ПуВРД могут иметь форму, отличную от прототипа, поэтому в дальнейшем будем называть их принятыми терминами воздухозаборник и сопло.
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 ПуВРД 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 ПуВРД.
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 ПуВРД и включающего также боковые стенки, детали крепления и др. Кроме того, функцию создания тяги в таком ПуВРД могут выполнять и другие устройства. Поэтому в дальнейшем будем пользоваться общим термином "тяговый узел" (как часть ПуВРД) и конкретным - клапанная решетка тягового узла.
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, описаны в патентах США №2796735, 1957; №2796734, 1957; №2746529, 1956; №2822037, 1958; 2812635, 1957, 3093962, 1963.
К недостаткам таких ПуВРД следует отнести низкую амплитуду пульсаций давления и, соответственно, низкий термодинамический КПД (коэффициент полезного действия).
Повысить удельную и лобовую тягу и снизить удельный расход топлива можно путем увеличения амплитуды пульсаций ПуВРД, которое достигается путем увеличения скорости сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания ПуВРД. Увеличение же амплитуды пульсаций приводит к росту термодинамического КПД и соответственно к снижению удельного расхода топлива.
Техническим результатом изобретения является повышение термодинамического КПД путем увеличения амплитуды пульсаций давления.
Поставленная техническая задача решается за счет интенсификации процесса массопереноса в камере сгорания, приводящего к росту скорости квазидетонационного горения и соответствующих изменений конструкции ПуВРД и его тягового узла. При этом под "квазидетонационным" горением подразумевается горение с повышенными скоростями продвижения фронта пламени, составляющим в случае ПуВРД 50…100 м/сек и более. Организация такого режима горения происходит за счет интенсивного массопереноса в камере сгорания. Скорость фронта пламени пропорциональна скорости массопереноса.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном ПуВРД, содержащем, в частности, камеру сгорания, резонаторную трубу, впускные трубы, сопло подачи газа, змеевик нагрева газа и запальную свечу, камера сгорания выполнена с оппозитными боковыми нишами, задние торцевые стенки которых перпендикулярны осям впускных труб, а змеевик нагрева газа размещен в начальной части резонаторной трубы, примыкающей к задним торцевым стенкам боковых ниш.
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, приведенного исключительно в форме не ограничивающего примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, где:
на фиг.1 показана схема предлагаемого ПуВРД со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях;
на фиг.2 показано сечение А-А по фигуре 1;
на фиг.3 показано сечение Б-Б по фигуре 1;
на фиг.4 показан вид «С» на фигуру 1.
Позициями на чертежах показаны:
1 - сопло подачи газа,
2 - первая впускная труба,
3 - вторая впускная труба,
4 - камера сгорания,
5 - боковая ниша,
6 - торцевая стенка,
7 - змеевик нагрева газа,
8 - резонаторная труба,
9 - дроссель,
10 - топливный бак (с жидким пропаном),
11 - магистраль подвода газа,
12 - запальная свеча,
13 - струйное течение воздушно-газовой смеси,
14 - центральная зона камеры сгорания.
На фиг.1 λ - длина волны, м.
Заявляемый ПуВРД содержит сопла 1 подачи газа, закрепленные соосно напротив первых впускных труб 2, которые, в свою очередь, жестко закреплены соосно вторым впускным трубам 3. Камера сгорания 4 выполнена с оппозитными боковыми нишами 5, задние торцевые стенки 6 которых перпендикулярны осям впускных труб 2 и 3. При этом змеевик нагрева газа 7 размещен в начальной части резонаторной трубы 8, примыкающей к задним торцевым стенкам 6. Змеевик нагрева газа 7 через дроссель 9 соединяется с топливным баком 10, заполненным жидким пропаном, и магистралью подвода газа 11.
При подаче искры через запальную свечу 12 и частичном открытии дросселя 9 происходит воспламенение пропана внутри камеры сгорания 4. После прогрева змеевика нагрева газа 7 дроссель 9 открывается и пар пропана, нагретый до 500…600°С, поступает в сопла подачи газа 1 и далее, эжектируя воздушный поток, через первую 2 и вторую 3 впускные трубы поступает в камеру сгорания 4. В том случае, если акустическая система ПуВРД настроена как 3/4-волновой резонатор, а именно, как это показано на чертеже, - половина длины волны λ/2 укладывается в длину первой впускной трубы 2, а 1/4λ, укладывается в расстояние от торца второй впускной трубы 3 до торцевой стенки 6 камеры сгорания 4, наступает волновой резонанс и ПуВРД начинает работать в пульсирующем режиме на частоте 200…400 Гц. При этом при соударении струйных течений воздушно-газовой смеси 13, сформированных впускной системой ПуВРД, о торцевые стенки 6 происходит их разворот и соударение в центральной зоне 14 камеры сгорания 4. Центральная зона камеры сгорания 14 при этом оказывается источником турбулентного перемешивания и выполняет функцию газодинамического стабилизатора пламени при циклическом сгорании топлива. Последующий переход зоны горения в резонаторную трубу 8 ускоряет горение за счет змеевика нагревателя газа 7, выполняющего роль «Спирали Щелкина».
Разумеется, изобретение не ограничивается описанным примером его осуществления, показанным на прилагаемых фигурах. Остаются возможными изменения различных элементов либо замена их технически эквивалентными, не выходящие за пределы объема настоящего изобретения.

Claims (1)

  1. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях, содержащий, в частности, камеру сгорания, резонаторную трубу, впускные трубы, сопло подачи газа, змеевик нагрева газа и запальную свечу, отличающийся тем, что камера сгорания выполнена с оппозитными боковыми нишами, задние торцовые стенки которых перпендикулярны осям впускных труб, а змеевик нагрева газа размещен в начальной части резонаторной трубы, примыкающей к задним торцевым стенкам боковых ниш.
RU2011125950/06A 2011-06-22 2011-06-22 Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях RU2468236C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125950/06A RU2468236C1 (ru) 2011-06-22 2011-06-22 Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125950/06A RU2468236C1 (ru) 2011-06-22 2011-06-22 Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2468236C1 true RU2468236C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49254933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125950/06A RU2468236C1 (ru) 2011-06-22 2011-06-22 Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468236C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714463C1 (ru) * 2019-07-10 2020-02-17 Константин Валентинович Мигалин Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2717479C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-23 Константин Валентинович Мигалин Форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1037287A (en) * 1962-06-09 1966-07-27 Snecma Hot gas generating installation
US3323304A (en) * 1965-03-01 1967-06-06 Ljobet Andres Fraucisco Apparatus for producing high temperature gaseous stream
US3768257A (en) * 1971-08-17 1973-10-30 Brown Eng Co Inc Momentum compression ramjet engine
US4827717A (en) * 1987-07-23 1989-05-09 James Mac Pherson Daerohydrophase engine
RU2080466C1 (ru) * 1993-06-10 1997-05-27 Саратовская научно-производственная фирма "Растр" Комбинированная камера пульсирующего двигателя детонационного горения
US6216446B1 (en) * 1999-07-09 2001-04-17 Michael A. Stram Valveless pulse-jet engine with forward facing intake duct
RU2313683C1 (ru) * 2006-06-30 2007-12-27 Олег Николаевич Морозов Реактивный двигатель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1037287A (en) * 1962-06-09 1966-07-27 Snecma Hot gas generating installation
US3323304A (en) * 1965-03-01 1967-06-06 Ljobet Andres Fraucisco Apparatus for producing high temperature gaseous stream
US3768257A (en) * 1971-08-17 1973-10-30 Brown Eng Co Inc Momentum compression ramjet engine
US4827717A (en) * 1987-07-23 1989-05-09 James Mac Pherson Daerohydrophase engine
RU2080466C1 (ru) * 1993-06-10 1997-05-27 Саратовская научно-производственная фирма "Растр" Комбинированная камера пульсирующего двигателя детонационного горения
US6216446B1 (en) * 1999-07-09 2001-04-17 Michael A. Stram Valveless pulse-jet engine with forward facing intake duct
RU2313683C1 (ru) * 2006-06-30 2007-12-27 Олег Николаевич Морозов Реактивный двигатель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714463C1 (ru) * 2019-07-10 2020-02-17 Константин Валентинович Мигалин Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2717479C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-23 Константин Валентинович Мигалин Форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103069142B (zh) 多管式无阀脉冲爆震发动机
US9732670B2 (en) Tuned cavity rotating detonation combustion system
RU2717479C1 (ru) Форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2443893C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный детонационный двигатель
US2505757A (en) High capacity, low inertia check valve for jet propulsion motors
RU2476705C1 (ru) Пульсирующий детонационный прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ функционирования двигателя
RU2608427C1 (ru) Способ двухконтурной продувки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и двухконтурный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2468236C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях
RU2718726C1 (ru) Способ работы импульсно-детонационного двигателя в поле центробежных сил и устройство для его реализации в реактивном вертолёте
Zangiev et al. Thrust characteristics of an airbreathing pulse detonation engine in flight at mach numbers of 0.4 to 5.0
US2872780A (en) Pulse jet engine with acceleration chamber
RU2493399C2 (ru) Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе
RU2468235C1 (ru) ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПуВРД)
RU2429367C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU2300004C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2435977C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU165003U1 (ru) Устройство для стабилизации пламени в форсажной камере турбореактивного двигателя
RU2300005C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2435978C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2429366C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU163848U1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2714463C1 (ru) Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2432483C1 (ru) Пульсирующий детонационный двигатель
RU2446305C2 (ru) Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель с пульсирующим режимом горения (спврд с прг) и способ его работы
RU150723U1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя

Legal Events

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

Effective date: 20130623