RU2668481C2 - Легкогазовая установка - Google Patents

Легкогазовая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2668481C2
RU2668481C2 RU2016144595A RU2016144595A RU2668481C2 RU 2668481 C2 RU2668481 C2 RU 2668481C2 RU 2016144595 A RU2016144595 A RU 2016144595A RU 2016144595 A RU2016144595 A RU 2016144595A RU 2668481 C2 RU2668481 C2 RU 2668481C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compression chamber
piston
chamber
light
light gas
Prior art date
Application number
RU2016144595A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016144595A (ru
Inventor
Павел Сергеевич Гончаров
Максим Александрович Светлорусов
Виктор Васильевич Мартынов
Эдуард Геннадьевич Синельников
Николай Михайлович Тимофеев
Александр Михайлович Бабин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации, Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016144595A priority Critical patent/RU2668481C2/ru
Publication of RU2016144595A publication Critical patent/RU2016144595A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668481C2 publication Critical patent/RU2668481C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F1/00Launching apparatus for projecting projectiles or missiles from barrels, e.g. cannons; Harpoon guns

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combined Devices Of Dampers And Springs (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для метания снарядов, применяемым преимущественно при экспериментальных исследованиях высокоскоростных ударных явлений. Легкогазовая установка содержит зарядную камеру с пороховым зарядом, камеру сжатия с коническим переходником, заполненную легким газом, баллистический ствол, поршень, отделяющий зарядную камеру от камеры сжатия, мембрану, отделяющую камеру сжатия от баллистического ствола. Поршень выполнен демпфируемым. Конический переходник камеры сжатия выполнен в виде форкамеры, установленной в конце камеры сжатия через демпфирующие прокладки и не имеющей жесткого соединения с другими элементами конструкции. Демпфирующие прокладки выполнены из ударовибростойкого материала, например полиуретана. Техническим результатом изобретения является снижение механических нагрузок, действующих на элементы легкогазовой установки, повышение надежности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для метания снарядов. Преимущественная область применения - экспериментальные исследования высокоскоростных ударных явлений.
Конструктивные особенности и принцип работы различных легкогазовых установок (ЛГУ) описаны в книге [1]. Наибольшее распространение получили многоступенчатые газодинамические метательные устройства, типичным представителем которых является двухступенчатая поршневая установка. В таких установках метание снаряда осуществляется легким газом (водородом, гелием), сжатым при помощи поршня, ускоренного в камере сжатия продуктами сгорания порохового заряда. Характерной особенностью работы ЛГУ являются значительные динамические нагрузки. Стремление к повышению технических показателей сопряжено с предельными, а порой недопустимыми, механическими нагрузками, действующими на элементы установки, вплоть до выведения ЛГУ из строя [1, стр. 25]. Наиболее нагруженными при этом являются конический переходник камеры сжатия (форкамера) и сопряженные с ним элементы. Зачастую живучесть форкамеры на предельных режимах работы ЛГУ составляет несколько или даже один выстрел [2, 3].
Известна трехступенчатая легкогазовая установка [4], позволяющая снизить механические и температурные нагрузки на элементы конструкции, повысить надежность и безопасность. Достигается это тем, что в качестве источника энергии в первой ступени установки вместо пороха используется сжатый газ, например воздух, водород или гелий. Для принудительного прорыва диафрагмы первой ступени используется специальное устройство с подвижной иглой, вмонтированное в дно камеры. Недостатком устройства является значительное усложнение первой ступени по сравнению с зарядными камерами ЛГУ, использующими в качестве источника энергии расширяющиеся пороховые газы.
Известна двухступенчатая легкогазовая установка [5], где повышение живучести форкамеры достигается за счет замены монолитного поршня на составной деформируемый поршень, выполненный из двух полимерных, например полиэтиленовых, обтюраторов, пространство между которыми заполнено гелеобразным или жидким веществом, например, пушечным салом. Недостатками являются сложное снаряжение составного поршня и трудоемкость работ по приведению установки в готовность к очередному эксперименту.
Известна легкогазовая пушка [6], в камере сжатия которой установлено два поршня - тяжелый основной и, на некотором расстоянии от него, легкий дополнительный. Уменьшение величины ударной нагрузки на конический переходник камеры сжатия достигается за счет: тяжелый поршень тормозится сжатым в полости между ним и дополнительном поршнем газом и не имеет непосредственного контакта с коническим переходником; легкий дополнительный поршень является деформируемым и выполнен с открытой полостью в сторону баллистического ствола, что облегчает его внедрение в конический переходник. Недостатком легкогазовой пушки можно отметить то, что с добавлением дополнительных поршня и полости будет сложнее прогнозировать и реализовывать требуемые параметры.
Наиболее близким аналогом к заявляемой ЛГУ, выбранным в качестве прототипа, является двухступенчатая поршневая установка [1, стр. 21-27]. Она содержит зарядную камеру с пороховым зарядом, камеру сжатия, заканчивающуюся коническим переходником и заполненную легким газом, баллистический ствол, поршень, отделяющий зарядную камеру от камеры сжатия, и мембрану, отделяющую камеру сжатия от баллистического ствола. Выстрел из двухступенчатой поршневой установки осуществляется следующим образом. После инициирования порохового заряда продукты сгорания разгоняют поршень, который сжимает легкий газ. При достижении расчетного давления в камере сжатия мембрана разрушается и легкий газ, устремляясь в баллистический ствол, разгоняет метаемый снаряд. Недостатком двухступенчатой легкогазовой установки, рассматриваемой в качестве прототипа, является высокие величины ударных механических нагрузок, действующих во время внедрения поршня в конический переходник камеры сжатия, с передачей их на другие элементы ЛГУ.
Решаемой технической задачей является снижение пиковых механических нагрузок, действующих на наиболее нагруженные элементы конструкции (форкамера, поджимная гайка (с трапецеидальной/упорной резьбой), баллистический ствол).
Технический результат: повышение надежности ЛГУ.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемой ЛГУ, содержащей: баллистический ствол; зарядную камеру с пороховым зарядом; камеру сжатия и форкамеру, заполненные легким газом; деформируемый поршень, отделяющий зарядную камеру от камеры сжатия; мембрану, отделяющую форкамеру от баллистического ствола, форкамера выполнена в виде отдельной детали, установлена в ЛГУ на место конического переходника камеры сжатия, закреплена поджимной гайкой через демпфирующие прокладки и не имеет жесткого соединения с другими элементами конструкции. При этом жесткое соединение - это соединение, не допускающее взаимного сдвига и/или поворота соединяемых элементов [7].
На фиг. 1 показан пример выполнения заявляемой ЛГУ, где:
1 - пороховой заряд;
2 - зарядная камера;
3 - деформируемый поршень;
4 - камера сжатия;
5 - форкамера (с внешним конусом для осевой центровки);
6 - конический переходник;
7 - мембрана;
8 - баллистический ствол;
9 - метаемый снаряд;
10 - поджимная гайка (с трапецеидальной/упорной резьбой);
11 - демпфирующие прокладки (из ударо-вибростойкого материала);
12 - упорное кольцо.
Предлагаемая ЛГУ работает следующим образом. При срабатывании порохового заряда 1, в зарядной камере 2 резко повышается давление пороховых газов, под действием которых деформируемый поршень 3 перемещается, сжимая легкий газ в камере сжатия 4 и коническом переходнике 6 форкамеры 5. По достижении расчетного давления мембрана 7 разрушается и легкий газ, устремляясь в баллистический ствол 8, начинает разгонять метаемый снаряд 9. Деформируемый поршень 3, достигнув конического переходника 6, внедряется в него, продолжая сжимать легкий газ. Открытая полость деформируемого поршня схлопывается, вытесняя находящийся в ней легкий газ и осуществляя дополнительный подгон метаемого снаряда 9. Форкамера 5 имеет возможность некоторого осевого перемещения, так как установлена в ЛГУ и закреплена поджимной гайкой 10 через демпфирующие прокладки 11. Поэтому при внедрении в конический переходник 6 деформируемого поршня 3, его кинетическая энергия гасится за больший промежуток времени. В результате применения деформируемого поршня и демпфирующих прокладок происходит снижение амплитуд пиковых давлений и более равномерное распределение механических нагрузок на конструктивные элементы ЛГУ.
Сопоставительный анализ предлагаемого решения и прототипа показывает, что заявляемая ЛГУ отличается совокупностью новых конструктивных признаков: форкамера выполнена в виде отдельной детали; конструкция форкамеры предусматривает элементы для ее осевой центровки и установки демпфирующих прокладок; имеются демпфирующие прокладки; демпфирующие прокладки выполнены из ударо-вибростойкого материала (например, полиуретана), крепление баллистического ствола, мембраны и форкамеры осуществляется посредством одной поджимной гайки.
Применение полиуретана в качестве материала для изготовления демпфирующих прокладок обусловлено его уникальными свойствами. Полиуретан сочетает в себе, казалось бы, противоположные качества. Он и прочный и эластичный. Кроме того, он имеет высокое сопротивление многократным деформациям, высокую вибростойкость, масло- и бензостойкость, стойкость ко многим растворителям, высокую износостойкость и сопротивление истиранию. Такие детали как втулки, манжеты, кольца, прокладки и другие уплотнения целесообразно изготавливать именно из полиуретана, а не из резины. На эти детали приходится основная ударная, вибрационная нагрузка. А полиуретан как раз тот материал, который наиболее стоек к подобным воздействиям.
Технико-экономический эффект предлагаемого устройства основан на повышении надежности путем улучшения таких ее свойств, как безотказность и ремонтопригодность.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течении некоторого времени или наработки [8]. Снижение пиковых механических нагрузок, действующих на наиболее нагруженные элементы конструкции, повышает вероятность безотказной работы предлагаемой ЛГУ. Сокращение простоев ЛГУ, вызванных отказами при проведении экспериментов, - прямой путь к повышению производительности труда, достижению экономического эффекта.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта [8]. Краткий анализ характеристик ремонтопригодности показывает преимущества заявляемой ЛГУ в сравнении с прототипом:
- Простота, легкость и удобство разборки и сборки руками или с минимальным набором инструментов. В предлагаемой установке эти операции выполняются отворачиванием и заворачиванием поджимной гайки с использованием одного ключа. Тем более, что эти операции являются штатными при подготовке и проведении каждого эксперимента (замена мембраны, извлечение деформированного поршня, чистка баллистического ствола и камеры сжатия, установка метаемого снаряда).
- Заложенное при конструировании деление изделия, или его ремонтных частей, на типовые элементы замены (ТЭЗ). В предлагаемой установке наиболее нагруженный и часто выходящий из строя элемент представляет собой отдельную легко заменяемую деталь - форкамеру.
- Физическое наличие нового ТЭЗ взамен отказавшего или износившегося. Форкамера представляет собой достаточно простую, неметаллоемкую и недорогую деталь (по сравнению с камерой сжатия, заканчивающейся коническим переходником), для изготовления которой потребуются лишь токарные работы. Поэтому для бесперебойной эксплуатации установки несложно организовать требуемый запас ТЭЗ.
- Возможность определения того, что именно необходимо заменить, с точностью до ТЭЗ. После каждого эксперимента имеется возможность визуального осмотра и инструментального контроля наиболее нагруженных элементов.
В процессе практической отработки предложенного технического решения авторами подтверждена работоспособность, отмечено снижение интенсивности отказов и сокращение среднего времени восстановления ЛГУ. Хорошие результаты получены при изготовлении форкамеры из стали 38ХНЗМФА.
Библиографический список
1. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях / Златин Н.А. [и др.]. - М: Наука, 1974. - 334 с.
2. Теоретические и экспериментальные исследования гиперзвуковых течений при обтекании тел и в следах: сб. статей / под ред. Г.Г. Чёрного, С.Ю. Чернявского. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. - 110 с.
3. Легкогазовая баллистическая установка / Чернявский Г.Г. [и др.]. - М: Тр. ин-та механики МГУ, 1975. №39. С. 28-37.
4. Пат. 2490580 Российская Федерация, МПК F41F 1/00. Трехступенчатая легкогазовая установка / Биматов В.И. [и др.]; заявитель и патентообладатель Национальный исслед. Томский политехи, ун-т. - заявл. 03.05.12; опубл. 20.08.13.
5. Пат. 2251063 Российская Федерация, МПК F41F 1/00. Двухступенчатая легкогазовая установка / Христенко Ю.Ф.; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. ин-т прикладной математики и механики при Томском гос. ун-те. - №2001115626/02; заявл. 06.06.01; опубл. 27.04.05, Бюл. №12.
6. Пат. 2135928 Российская Федерация, МПК F41F 1/00. Легкогазовая пушка / Дерюгин Ю.Н. [и др.]; заявитель и патентообладатель Российский фед. ядерный центр - Всероссийский науч.-исслед. ин-т экспериментальной физики. - №98111575/02; заявл. 17.06.98; опубл. 27.08.99.
7. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]: универсальный русско-английский словарь. - Режим доступа: http://universal_ru_en.academic.ru, свободный. - Загл. с экрана.
8. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. - Введ. 1990-07-01. - М: Изд-во стандартов, 1990. - 24 с.

Claims (2)

1. Легкогазовая установка, содержащая зарядную камеру с пороховым зарядом, камеру сжатия с коническим переходником, заполненную легким газом, баллистический ствол, поршень, отделяющий зарядную камеру от камеры сжатия, и мембрану, отделяющую камеру сжатия от баллистического ствола, отличающаяся тем, что поршень выполнен демпфируемым, а конический переходник камеры сжатия выполнен в виде форкамеры, установленной в конце камеры сжатия через демпфирующие прокладки и не имеющей жесткого соединения с другими элементами конструкции.
2. Легкогазовая установка по п. 1, отличающаяся тем, что демпфирующие прокладки выполнены из ударовибростойкого материала, например полиуретана.
RU2016144595A 2016-11-14 2016-11-14 Легкогазовая установка RU2668481C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144595A RU2668481C2 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Легкогазовая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144595A RU2668481C2 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Легкогазовая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016144595A RU2016144595A (ru) 2018-05-17
RU2668481C2 true RU2668481C2 (ru) 2018-10-01

Family

ID=62152078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144595A RU2668481C2 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Легкогазовая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2668481C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797429C1 (ru) * 2022-11-08 2023-06-05 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Легкогазовая установка (варианты)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168138C2 (ru) * 1999-06-22 2001-05-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Легкогазовая пушка
RU2251063C2 (ru) * 2001-06-06 2005-04-27 Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики при Томском госуниверситете (НИИ ПММ при ТГУ) Двухступенчатая легкогазовая установка
RU2490580C1 (ru) * 2012-05-03 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ТГУ) Трехступенчатая легкогазовая установка
CN103322857A (zh) * 2013-07-04 2013-09-25 哈尔滨工业大学 一种小型两级轻气炮
US20160161212A1 (en) * 2013-03-13 2016-06-09 David Wayne Bergeron Light Gas Gun

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168138C2 (ru) * 1999-06-22 2001-05-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Легкогазовая пушка
RU2251063C2 (ru) * 2001-06-06 2005-04-27 Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики при Томском госуниверситете (НИИ ПММ при ТГУ) Двухступенчатая легкогазовая установка
RU2490580C1 (ru) * 2012-05-03 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ТГУ) Трехступенчатая легкогазовая установка
US20160161212A1 (en) * 2013-03-13 2016-06-09 David Wayne Bergeron Light Gas Gun
CN103322857A (zh) * 2013-07-04 2013-09-25 哈尔滨工业大学 一种小型两级轻气炮

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Под. ред. Н.А. Златина и др. "Многоступенчатые газодинамические метательные устройства". Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. - М.: Наука, 1974, с. 21-27. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797429C1 (ru) * 2022-11-08 2023-06-05 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Легкогазовая установка (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016144595A (ru) 2018-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106895739A (zh) 基于氢氧混合爆轰驱动的三级轻气炮
Zhang et al. Armor penetration aftereffect overpressure produced by reactive material liner shaped charge
RU2668481C2 (ru) Легкогазовая установка
CN111256531B (zh) 一种超临界二氧化碳气体炮的炮身结构
CN206627020U (zh) 基于氢氧混合爆轰驱动的三级轻气炮
RUI et al. Research on evaluation method for launch safety of propellant charge
Doolan A two-stage light gas gun for the study of high speed impact in propellants
RU144872U1 (ru) Газодинамический ускоритель твердых тел
RU2251063C2 (ru) Двухступенчатая легкогазовая установка
Bhetiwal et al. Effect of Yield Criterion on Stress Distribution and Maximum Safe Pressure for an Autofrettaged Gun Barrel.
LI et al. Experimental research on damage of aramid fiber sandwich bulkhead under close range explosion and fragment loadings
LI et al. Interior ballistic characteristics of compressed air ejection system
RU2235301C1 (ru) Установка для испытаний изделий
Cai et al. Theoretical and numerical investigations on the headspace of cartridge cases considering axial deformation and movement
Jing et al. Study of Grooved Warhead Structure on Performance of Warhead Fragment Distribution Pattern
REN et al. Theoretical modeling and performance research on multi-stage pneumatic and hydraulic catapult device
CHENG et al. Research on the damage and hot-spot generation in explosive charges during penetration into single-or multi-layer target
LUO et al. Acoustic Scattering characteristics of underwater air-filled cavity corner reflector
RU2490580C1 (ru) Трехступенчатая легкогазовая установка
Hsiao et al. Estimating the impact velocity of airgun pellet via terminal ballistics experiments
LIU et al. Research on Non-blasting Flexible Cylinder Launcher
Lexow et al. The xllgg–a hypervelovity launcher for impact cratering research
Bernier Scaling and designing large-bore two-stage high velocity guns
RU2797429C1 (ru) Легкогазовая установка (варианты)
Jansson Development and evaluation of concepts for a high acceleration test rig: Development of a test rig, which aims to expose components to large and controllable accelerations