RU2493399C2 - Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе - Google Patents

Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе Download PDF

Info

Publication number
RU2493399C2
RU2493399C2 RU2011138267/06A RU2011138267A RU2493399C2 RU 2493399 C2 RU2493399 C2 RU 2493399C2 RU 2011138267/06 A RU2011138267/06 A RU 2011138267/06A RU 2011138267 A RU2011138267 A RU 2011138267A RU 2493399 C2 RU2493399 C2 RU 2493399C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
ignition
jet engine
fuel
air jet
Prior art date
Application number
RU2011138267/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138267A (ru
Inventor
Константин Валентинович Мигалин
Алексей Ильич Сиденко
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 RU2011138267/06A priority Critical patent/RU2493399C2/ru
Publication of RU2011138267A publication Critical patent/RU2011138267A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493399C2 publication Critical patent/RU2493399C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе заключается в продувке камеры сгорания из трубчатых аэродинамических клапанов, подаче топлива и последующем его воспламенении от остаточных продуктов сгорания и воспламенении топливо-воздушной смеси от продуктов сгорания, возвращающихся внутрь камеры сгорания из резонаторной трубы на цикле всасывания. Воспламенение от остаточных продуктов сгорания, приводящее к детонационному сгоранию, осуществляют посредством их истечения из периферийных труб аэродинамических клапанов. Изобретение направлено на достижение более высокой амплитуды пульсаций давления и повышение термодинамического КПД и экономичности пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано, например, в летательных аппаратах, использующих пульсирующие воздушно-реактивные двигатели (далее ПуВРД).
Известен пульсирующий воздушно-реактивный двигатель 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 для, создания тяги пульсирующего двигателя. Для осуществления функции создания тяги в таком двигателе необходимы 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.
Так же 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).
Известен способ реализации циклического сгорания в ПуВРД, патент США №2812635, Н. кл. 60-35.6, 12.11.1957, заключающийся в продувке камеры сгорания из впускной трубы или аэродинамических клапанов и последующем воспламенении топливовоздушной смеси от высокотемпературных продуктов сгорания, вернувшихся из резонаторной трубы. Недостаток известного способа заключается в том, что при воспламенении от продуктов сгорания, вернувшихся из резонаторной трубы не достигается детонационное сгорание топливо-воздушной смеси.
В качестве прототипа принят способ инициирования детонационного горения в трубе, основанный на зажигании топливовоздушной смеси продуктами сгорания, выбрасываемыми через набор трубного пакета, книга "Импульсные детонационные двигатели", под ред. С.М. Фролова, изд. Торус-Пресс, М., 2006, с.502. Здесь детонационное горение достигается за счет воспламенения от множества высокотемпературных газовых струй. Недостаток данного способа - невозможность организации циклического повторения детонационного горения.
Технический результат, связанный с реализацией данного изобретения заключается в достижении более высокой амплитуды пульсаций давления и повышении термодинамического КПД (коэффициента полезного действия) и экономичности ПуВРД.
Сущность заявляемого способа циклического детонационного сгорания в ПуВРД заключается в том, что в отличие от известного способа, заключающегося в продувке камеры сгорания из трубчатых аэродинамических клапанов, подаче топлива и последующем его воспламенении от остаточных продуктов сгорания, и воспламенении топливо-воздушной смеси от продуктов сгорания, возвращающихся внутрь камеры сгорания из резонаторной трубы на цикле всасывания, воспламенение от остаточных продуктов сгорания, приводящее к детонационному сгоранию, осуществляют посредством их истечения из периферийных труб аэродинамических клапанов.
В этом случае, высокотемпературные продукты сгорания, истекающие из периферийных труб аэродинамических клапанов, попадают в последние при продувке вследствие того, что скорость входящего в камеру сгорания воздуха в центральной части превышает скорость воздуха, текущего по периферийной части.
Поскольку скорость течения воздуха внутри аэродинамического клапана неравномерна и максимальна в центральной части, угол раскрытия входного диффузора выполняют с условием обеспечения отрыва течения и перехода в струйное. При этом сформированное течение направленно через аэродинамический клапан в зону расположения топливной форсунки.
Сравнение научно-технической и патентной документации на дату приоритета в основной и смежной рубриках МКИ показывает, что совокупность существенных признаков заявленного способа ранее не была известна, следовательно, он соответствуют условию патентоспособности "новизна".
Анализ известных технических решений в данной области техники показал, что предложенный способ имеют 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.
Предложенный способ промышленно применим, т.к. может быть реализован промышленным способом в несложных устройствах, изготовленных с использованием стандартного оборудования, следовательно, соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".
Другие особенности и преимущества заявляемого изобретения станут понятны из следующего детального описания примера конкретного устройства ПуВРД, приведенного исключительно в форме не ограничивающего примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие практическую реализацию предлагаемого способа реализации циклического детонационного сгорания в ПуВРД.
На фиг.1 показан момент, предшествующий запуску ПуВРД;
На фиг.2 показан момент воспламенения от искры свечи зажигания;
На фиг.3 показан момент продувки;
На фиг.4 показан момент воспламенения;
На фиг.5 показан момент детонационного взрыва.
На фиг.1 показан момент, предшествующий запуску ПуВРД. Он характерен тем, что установленный на входной части аэродинамического клапана диффузор 1, имеющий больший угол раскрытия α>15° формирует от набегающего потока при отрыве от стенок струйное течение 2 и струя воздуха, ударяясь в переднюю часть трубчатого аэродинамического клапана, растекается по его поверхности. Это приводит к тому, что скорости течения внутри труб аэродинамического клапана оказываются различными. В зоне, где струя воздуха ударяет в трубы, а это центральная часть труб аэродинамического клапана, значение скорости течения воздуха является максимальным. В это же время, в периферийной части скорости течения воздуха имеют меньшее значение. Схематично это представлено в виде профиля скорости 3 на фиг.1.
Момент воспламенения от искры свечи 4 показан на фиг.2. При взрыве топливо-воздушной смеси внутри камеры сгорания 5 происходит выброс продуктов сгорания в резонаторную трубу 6 и аэродинамический клапан 7. Ввиду того, что в центральной зоне значение скорости течения воздуха более высокое, то в большей степени продукты сгорания заполняют периферийную зону труб аэродинамического клапана 7, как это показано эпюрой 8.
По мере падения давления в камере сгорания 5, см. фиг.3, начинается ее заполнение воздухом, через аэродинамический клапан 7. В первую очередь поступает воздух через центральную зону и, смешиваясь с топливом, идущим через форсунку 9, образует топливовоздушную смесь 10. Далее, из периферийных труб 11 аэродинамического клапана 7, фиг.4, выдуваются высокотемпературные продукты сгорания в виде струй 12, воспламеняющие топливовоздушную смесь. Далее, от множества высокотемпературных струй, см. фиг.5, происходит детонационный взрыв, после чего описанный выше цикл повторяется.
Таким образом, в заявляемом способе реализации циклического детонационного сгорания в ПуВРД, организация струйного течения во входном диффузоре позволяет получить неравномерное распределение подачи воздуха через трубы аэродинамического клапана и осуществить детонационное сгорание от воспламенения топливовоздушной смеси множеством струй высокотемпературных продуктов сгорания.
Разумеется, предлагаемый способ не ограничивается приведенным 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. Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе, заключающийся в продувке камеры сгорания из трубчатых аэродинамических клапанов, подаче топлива и последующем его воспламенении от остаточных продуктов сгорания и воспламенении топливо-воздушной смеси от продуктов сгорания, возвращающихся внутрь камеры сгорания из резонаторной трубы на цикле всасывания, отличающийся тем, что воспламенение от остаточных продуктов сгорания, приводящее к детонационному сгоранию, осуществляют посредством их истечения из периферийных труб аэродинамических клапанов.
RU2011138267/06A 2011-09-16 2011-09-16 Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе RU2493399C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138267/06A RU2493399C2 (ru) 2011-09-16 2011-09-16 Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138267/06A RU2493399C2 (ru) 2011-09-16 2011-09-16 Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138267A RU2011138267A (ru) 2013-03-27
RU2493399C2 true RU2493399C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49123992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138267/06A RU2493399C2 (ru) 2011-09-16 2011-09-16 Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493399C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608427C1 (ru) * 2015-07-15 2017-01-18 Константин Валентинович Мигалин Способ двухконтурной продувки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и двухконтурный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2654292C2 (ru) * 2016-03-30 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ работы воздушно-реактивного двигателя и устройство для его реализации (варианты)
RU2752817C1 (ru) * 2020-12-16 2021-08-06 Общество с ограниченной ответственностью «Васп Эйркрафт» Пульсирующий детонационный реактивный двигатель

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH255806A (de) * 1946-02-16 1948-07-15 Rutishauser Hans Düsenmotor.
CH309296A (fr) * 1951-08-03 1955-08-31 Snecma Clapet aérodynamique de commande de l'admission dans une chambre de combustion à combustion pulsatoire.
RU2059852C1 (ru) * 1993-06-10 1996-05-10 Саратовская научно-производственная фирма "Растр" Пульсирующий гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
US6584765B1 (en) * 2001-12-21 2003-07-01 United Technologies Corporation Pulse detonation engine having an aerodynamic valve
RU48368U1 (ru) * 2005-03-18 2005-10-10 Открытое акционерное общество Опытно-конструкторское бюро "Сокол" Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2357093C2 (ru) * 2003-12-08 2009-05-27 Дженерал Электрик Компани Двухступенчатое пульсирующее детонационное устройство

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH255806A (de) * 1946-02-16 1948-07-15 Rutishauser Hans Düsenmotor.
CH309296A (fr) * 1951-08-03 1955-08-31 Snecma Clapet aérodynamique de commande de l'admission dans une chambre de combustion à combustion pulsatoire.
RU2059852C1 (ru) * 1993-06-10 1996-05-10 Саратовская научно-производственная фирма "Растр" Пульсирующий гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
US6584765B1 (en) * 2001-12-21 2003-07-01 United Technologies Corporation Pulse detonation engine having an aerodynamic valve
RU2357093C2 (ru) * 2003-12-08 2009-05-27 Дженерал Электрик Компани Двухступенчатое пульсирующее детонационное устройство
RU48368U1 (ru) * 2005-03-18 2005-10-10 Открытое акционерное общество Опытно-конструкторское бюро "Сокол" Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608427C1 (ru) * 2015-07-15 2017-01-18 Константин Валентинович Мигалин Способ двухконтурной продувки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и двухконтурный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2654292C2 (ru) * 2016-03-30 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ работы воздушно-реактивного двигателя и устройство для его реализации (варианты)
RU2752817C1 (ru) * 2020-12-16 2021-08-06 Общество с ограниченной ответственностью «Васп Эйркрафт» Пульсирующий детонационный реактивный двигатель
WO2022131959A1 (ru) * 2020-12-16 2022-06-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Васп Эйркрафт" Пульсирующий детонационный реактивный двигатель
US11994090B2 (en) 2020-12-16 2024-05-28 Obshchestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'yu “Vasp Ejrkraft” Pulse detonation jet engine

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011138267A (ru) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7758334B2 (en) Valveless pulsed detonation combustor
RU2717479C1 (ru) Форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
EP2327867A2 (en) Thrust modulation in a multiple combustor pulse detonation engine using cross-combustor detonation initiation
US8650856B2 (en) Fluidic deflagration-to-detonation initiation obstacles
RU2608427C1 (ru) Способ двухконтурной продувки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и двухконтурный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
EP3271561A1 (en) Parallel prechamber ignition system
RU2443893C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный детонационный двигатель
CN108869095B (zh) 一种超声速爆震稳定自持的边界抽吸控制方法
RU2476705C1 (ru) Пульсирующий детонационный прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ функционирования двигателя
RU2493399C2 (ru) Способ реализации циклического детонационного сгорания в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе
RU2200864C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (варианты)
RU2468235C1 (ru) ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПуВРД)
RU2429367C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU2468236C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель со стабилизацией горения на соударяющихся струйных течениях
RU2009107419A (ru) Устройство и способ (варианты) для стабилизации пламени в форсажной камере турбореактивного двигателя
RU2300004C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2714463C1 (ru) Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU163848U1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2429366C2 (ru) Способ повышения реактивной тяги бесклапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя
RU2435977C1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2300005C2 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU2604772C1 (ru) Твердотопливный импульсный двигатель
RU150723U1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя
US2998705A (en) Pressure gain valveless combustior
RU2765672C1 (ru) Способ форсирования двухконтурного эжекторного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя и форсированный двухконтурный эжекторный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

Legal Events

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

Effective date: 20140917