RU2522797C2 - Устройство для формирования ударно-волнового импульса - Google Patents

Устройство для формирования ударно-волнового импульса Download PDF

Info

Publication number
RU2522797C2
RU2522797C2 RU2012143231/28A RU2012143231A RU2522797C2 RU 2522797 C2 RU2522797 C2 RU 2522797C2 RU 2012143231/28 A RU2012143231/28 A RU 2012143231/28A RU 2012143231 A RU2012143231 A RU 2012143231A RU 2522797 C2 RU2522797 C2 RU 2522797C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shock
wave
shock tube
tube
plug
Prior art date
Application number
RU2012143231/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012143231A (ru
Inventor
Павел Владимирович Максименко
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 RU2012143231/28A priority Critical patent/RU2522797C2/ru
Publication of RU2012143231A publication Critical patent/RU2012143231A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522797C2 publication Critical patent/RU2522797C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Surgical Instruments (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности испытаний объектов на воздействия воздушных ударных волн. Устройство содержит ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, и заглушку, размещенную на другом торце ударной трубы. Заглушка выполнена в виде сужающейся по ходу движения ударной волны оболочки, в стенке которой выполнены отверстия, снабженные клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы. Технический результат заключается в возможности компенсации влияния окружающей атмосферы на газодинамические процессы внутри ударной трубы и получения неискаженной формы ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний объектов на воздействия воздушных ударных волн и может быть использовано для создания компактных установок типа ударных труб, в которых реализуются ударные волны заданной формы большой длительности (единицы секунд и более).
Одной из проблем создания ударных волн большой длительности в ударных трубах с открытыми торцами является вхождение в волновод ударной трубы волны разрежения из окружающего установку пространства после выхода ударной волны из открытого торца. Эта волна разрежения накладывается на волну, задаваемую источником, и искажает ее форму. Время, в течение которого волна в некотором сечении волновода будет иметь неискаженную заданную источником форму, складывается из времени распространения фронта ударной волны от этого сечения до открытого торца и времени распространения волны разрежения от открытого торца до данного сечения. Для слабых волн величины скоростей распространения ударной волны и волны разрежения имеют значение порядка скорости звука в невозмущенной среде, что для атмосферного воздуха при обычных условиях составляет около 340 м/с. Для моделирования в некотором сечении ударной трубы ударной волны неискаженной формы общей длительностью, например, 1 с расстояние от этого сечения до открытого торца ударной трубы должно быть не менее 170 м. Таким образом, для моделирования ударной волны большой длительности необходимо строить ударные трубы с длинным волноводом. Но и при длинном волноводе волна разрежения от открытого торца приходит в рассматриваемое сечение и создает в нем нежелательные, в большинстве случаев, изменения газодинамических параметров.
Известно устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной, содержащее ударную трубу с открытым и закрытым торцами, источник ударной волны, размещенный у закрытого торца ударной трубы, экран для гашения ударных волн, выполненный в виде гибких элементов, закрепленных вертикально и горизонтально на открытом торце ударной трубы. Экран для гашения ударных волн дополнительно содержит заслонки, выполненные в виде перекрывающих поперечное сечение ударной трубы прямоугольных листов, закрепленных на гибких горизонтальных элементах с возможностью поворота относительно них снаружи ударной трубы, причем каждая верхняя заслонка перекрывает часть поверхности следующей нижней заслонки, а внизу каждой заслонки выполнен утяжеляющий ее продольный элемент (см. патент РФ №2217723, MПК 8 G01M 9/00, 7/08, опубл. 27.11.03).
Недостатками данного устройства являются:
- положение заслонок, установленных поперек потока, вызывает поступление внутрь волновода ударной трубы импульсов давления при дифракции на них фронта ударной волны, в результате форма ударной волны в ударной трубе искажается;
- ограниченное быстродействие заслонок и зависимость работы устройства от его ориентации относительно поля тяготения, так как заслонки закрываются под действием силы собственного веса.
Известно устройство для моделирования давления ядерного взрыва, содержащее детонационную камеру с зарядом взрывчатого вещества, соединенную с ударной трубой; перфорированную заглушку, расположенную между детонационной камерой и ударной трубой, и дроссельную заслонку, размещенную в нижней по потоку разрядной части ударной трубы и содержащую серию проволочных экранов, расположенных поперек ударной трубы, причем шаг сетки каждого экрана становится более мелким по направлению к разрядной части ударной трубы (см. патент США №3495455, МПК G01M 9/00, опубл. 17.02.70). Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Недостатком данного устройства является:
- дроссельная заслонка, содержащая серию проволочных экранов, расположенных поперек ударной трубы, эффективно компенсирует возмущения из окружающего пространства, входящие из атмосферы, только для некоторой фиксированной амплитуды ударной волны в ударной трубе. Для волн с большей амплитудой от заслонки внутрь ударной трубы отражается волна сжатия, для волн с меньшей амплитудой - волна разрежения. В результате форма ударной волны в ударной трубе искажается по сравнению с ударной трубой с бесконечным волноводом.
Задачей предлагаемого изобретения является создание устройства для формирования ударно-волнового импульса, которое позволяет уменьшить влияние газодинамических процессов в окрестностях открытого торца ударной трубы на параметры волны в ударной трубе с коротким волноводом.
Технический результат: обеспечение неискаженной задаваемой источником формы ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для формирования ударно-волнового импульса, содержащем ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, заглушка с дроссельными отверстиями, размещенная на другом торце ударной трубы, выполнена в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения ударной волны в ударной трубе.
Дроссельные отверстия могут быть снабжены клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы.
Клапаны могут быть выполнены в виде упругих пластин, причем при наличии в ударной волне фазы сжатия в одной группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, а при наличии в ударной волне фазы разрежения в другой группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее.
От прототипа заявляемое устройство для формирования ударно-волнового импульса отличается тем, что заглушка выполнена в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения ударной волны в ударной трубе.
Дроссельные отверстия могут быть снабжены клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы.
Клапаны могут быть выполнены в виде упругих пластин, причем при наличии в ударной волне фазы сжатия в одной группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, а при наличии в ударной волне фазы разрежения в другой группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее.
Применение в устройстве для формирования ударно-волнового импульса заглушки с дроссельными отверстиями, размещенной на другом торце ударной трубы, выполненной в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению распространения в ней волны, позволяет уменьшить амплитуду отраженных от оболочки заглушки волн, поступающих внутрь волновода ударной трубы за счет менее интенсивного и более растянутого по сравнению с отражением по нормали косого отражения волны от плавно сужающейся оболочки заглушки, причем интенсивность отраженной волны падает также за счет оттока массы газа через дроссельные отверстия в заглушке, в результате уменьшается искажение формы волны внутри волновода ударной трубы.
Снабжение дроссельных отверстий клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы, позволяет добиться для волн разной амплитуды одинаковой эффективности компенсации возмущений из окружающего пространства, входящих из атмосферы в волновод ударной трубы, в результате чего форма волны в волноводе ударной трубы не искажается для волн с любой амплитудой, меньшей некоторой предельной, соответствующей максимальному открытию эффективной площади дроссельных отверстий.
Выполнение клапанов в виде упругой пластины позволяет обеспечить пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы за счет того, что упругая пластина клапана открывает эффективную площадь дроссельного отверстия тем больше, чем больше разность между давлением под пластиной клапана и давлением над пластиной клапана, а также позволяет выполнить клапан сколь угодно малым и легким для получения требуемого быстродействия его работы и делает работу устройства независящей от его ориентации относительно поля тяготения.
Установка в одной группе клапанов пластин с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, при наличии в ударной волне фазы сжатия, и установка в другой группе клапанов пластин с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее, при наличии в ударной волне фазы разрежения, позволяет добиться одинаковой эффективности компенсации возмущений из окружающего пространства, возникающих в ударной трубе как для фазы сжатия в волне внутри ударной трубы, когда давление внутри ударной трубы больше, чем снаружи нее, так и для фазы разрежения в волне внутри ударной трубы, когда давление внутри ударной трубы меньше, чем снаружи нее, а также уменьшить колебания давления, поступающие внутрь волновода ударной трубы из-за собственных упругих колебаний пластин клапанов.
Изобретение поясняется чертежами:
- на фиг.1 представлен продольный разрез устройства для формирования ударно-волнового импульса;
- на фиг.2 представлен разрез заглушки с дроссельными отверстиями;
- на фиг.3 представлена схема клапана на дроссельном отверстии заглушки в процессе его работы.
Устройство для формирования ударно-волнового импульса содержит ударную трубу 1, источник ударной волны 2, размещенный на одном торце ударной трубы 1, и заглушку 3 с дроссельными отверстиями 4, размещенную на другом торце ударной трубы 1. Источник ударной волны 2 выполнен в данном примере в виде поршня 5 с приводом 6.
Заглушка 3 с дроссельными отверстиями 4 выполнена в виде сужающейся оболочки, в данном примере пирамидальной, установленной соосно ударной трубе 1 и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся по направлению 7 распространения ударной волны в ударной трубе 1.
В заглушке 3 выполнены дроссельные отверстия 4, снабженные клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий 4 модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы 1.
Клапаны выполнены в виде упругих пластин 8 из пружинящего материала, закрепленных с помощью крепления 11 на стенке заглушки 3 с дроссельными отверстиями 4 так, чтобы в закрытом положении пластина 8 клапана перекрывала дроссельные отверстия 4. При этом в одной группе клапанов 9 пластины 8 установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий 4 при давлении внутри ударной трубы 1, большем чем снаружи нее, а в другой группе клапанов 10 - с возможностью открывания дроссельных отверстий 4 при давлении внутри ударной трубы 1, меньшем чем снаружи нее.
Работает устройство следующим образом.
После запуска поршень 5 источника ударной волны 2 начинает двигаться внутри ударной трубы 1, создавая перед собой волну, форма которой определяется законом движения поршня. Когда фронт волны подходит к заглушке 3, волна начинает отражаться от сужающейся стенки заглушки.
Если исходная волна внутри ударной трубы 1 является волной сжатия, то на стенке заглушки 3 давление повышается и внутрь ударной трубы 1 начинают распространяться отраженные волны сжатия. Одновременно, из-за того, что внутри ударной трубы 1 и заглушки 3 давление выше, чем снаружи, пластины 8 группы клапанов 9 отжимаются в приоткрытое положение, открывая дроссельные отверстия 4, а клапаны группы 10 остаются закрытыми. Поток газа истекает наружу ударной трубы 1 через дроссельные отверстия 4 в направлении 12, в результате внутрь ударной трубы 1 из окружающего пространства входят волны разрежения, которые компенсируют волны сжатия, возникшие от отражения исходной волны от сужающейся оболочки заглушки 3.
Если исходная волна внутри ударной трубы 1 является волной разрежения, работа устройства происходит аналогично случаю с волной сжатия, только работает группа клапанов 10, а клапаны группы 9 остаются закрытыми. При отражении исходной волны разрежения от сужающейся оболочки заглушки 3 внутрь ударной трубы 1 распространяются отраженные волны разрежения. Одновременно, из-за того, что внутри ударной трубы 1 и заглушки 3 давление ниже, чем снаружи, пластины 8 группы клапанов 10 отжимаются в приоткрытое положение, открывая дроссельные отверстия 4. Поток газа затекает внутрь ударной трубы 1 через дроссельные отверстия 4 в направлении 12, в результате внутрь ударной трубы 1 из окружающего пространства входят волны сжатия, которые компенсируют волны разрежения, возникшие от отражения исходной волны от сужающейся оболочки заглушки 3.
Из-за упругости пластин 8 эффективная открытая площадь каждого дроссельного отверстия 4 тем больше, чем больше разность между давлением под пластиной клапана и давлением над пластиной клапана, что обеспечивает пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий 4 модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы 1. Благодаря этому обеспечивается одинаковая эффективность компенсации возмущений из окружающего пространства, входящих из атмосферы в ударную трубу 1 для волн с любой амплитудой, меньшей некоторой предельной, соответствующей максимальному открытию эффективной площади дроссельных отверстий 4.
В результате компенсируется влияние окружающей атмосферы на газодинамические процессы внутри ударной трубы, чем обеспечивается неискаженная задаваемая источником форма ударной волны в волноводе ударной трубы при общей длительности ударной волны не ограниченной длиной волновода.

Claims (3)

1. Устройство для формирования ударно-волнового импульса, содержащее ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, заглушку с дроссельными отверстиями, размещенную на другом торце ударной трубы, отличающееся тем, что заглушка выполнена в виде оболочки, установленной соосно ударной трубе и выполненной с площадью поперечного сечения, уменьшающейся в направлении распространения в ней ударной волны.
2. Устройство для формирования ударно-волнового импульса по п.1, отличающееся тем, что дроссельные отверстия снабжены клапанами, обеспечивающими в каждый момент времени пропорциональность эффективной открытой площади дроссельных отверстий модулю разности между давлениями внутри и снаружи ударной трубы.
3. Устройство для формирования ударно-волнового импульса по п.2, отличающееся тем, что клапаны выполнены в виде упругих пластин, причем при наличии в ударной волне фазы сжатия в одной группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, большем чем снаружи нее, а при наличии в ударной волне фазы разрежения в другой группе клапанов пластины установлены с возможностью открывания дроссельных отверстий при давлении внутри ударной трубы, меньшем чем снаружи нее.
RU2012143231/28A 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для формирования ударно-волнового импульса RU2522797C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143231/28A RU2522797C2 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для формирования ударно-волнового импульса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143231/28A RU2522797C2 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для формирования ударно-волнового импульса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012143231A RU2012143231A (ru) 2014-04-20
RU2522797C2 true RU2522797C2 (ru) 2014-07-20

Family

ID=50480433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143231/28A RU2522797C2 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для формирования ударно-волнового импульса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522797C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106525611B (zh) * 2016-11-08 2023-08-01 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种冲击波波形可调的爆炸波模型装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3495455A (en) * 1964-12-29 1970-02-17 Us Navy Nuclear blast pressure simulator
RU2217723C1 (ru) * 2002-04-22 2003-11-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной
US20130042665A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Ora, Inc. Shock Tube Apparatus for Blast Wave Simulation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3495455A (en) * 1964-12-29 1970-02-17 Us Navy Nuclear blast pressure simulator
RU2217723C1 (ru) * 2002-04-22 2003-11-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной
US20130042665A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Ora, Inc. Shock Tube Apparatus for Blast Wave Simulation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012143231A (ru) 2014-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9027383B2 (en) Shock tube apparatus for blast wave simulation
Igra et al. Review of methods to attenuate shock/blast waves
Li et al. On the energy transfer mechanism of the single-sided vibro-impact nonlinear energy sink
Disimile et al. Mitigation of shock waves within a liquid filled tank
RU2522797C2 (ru) Устройство для формирования ударно-волнового импульса
Kitamura et al. Changes in divergence-free grid turbulence interacting with a weak spherical shock wave
CN101539388A (zh) 基于动量传递原理的模拟水下发射装置
Wang et al. Experimental study of load characteristics caused by underwater explosion bubble collapsing in the neighborhood of a rigid wall
Aoki et al. Passive alleviation of micro-pressure waves from tunnel portals
RU2217723C1 (ru) Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной
RU2522740C2 (ru) Способ определения характеристик фугасности (варианты)
RU2382345C1 (ru) Устройство для нагружения двигателя внутреннего сгорания воздушной ударной волной
RU2623000C2 (ru) Предохранительное устройство для гашения коротких импульсов гидравлического удара и пульсаций давления
RU2678704C1 (ru) Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной
Hafsteinsson et al. Active suppression of supersonic jet noise using pulsating micro-jets
Wochner et al. Noise Reduction of Unexploded Ordinance Detonations using Tunable Acoustic Resonators
Wittich et al. Passive shear layer regularization experiments in wind tunnels and feed-forward adaptive-optic correction
Lvholt et al. Numerical modelling of very low frequency sound transmission loss through walls from sonic boom
WO2021154108A1 (ru) Обратный клапан газовой среды для устройства пульсирующего горения
ZHAO et al. Design and experimental study on vibration isolation system of vector sensor application platform
Kim et al. A new technique for the control of a weak shock discharged from a tube
Makki Experimental Studies on Mitigating the Risk of Air Blast Loading
RU1815604C (ru) Установка дл создани напора
Ukai et al. Turbulent jet interaction with a long rise-time pressure signature
Alenius Sound generating flow structures in a thick orifice plate jet