RU2678704C1 - Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной - Google Patents

Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной Download PDF

Info

Publication number
RU2678704C1
RU2678704C1 RU2017142664A RU2017142664A RU2678704C1 RU 2678704 C1 RU2678704 C1 RU 2678704C1 RU 2017142664 A RU2017142664 A RU 2017142664A RU 2017142664 A RU2017142664 A RU 2017142664A RU 2678704 C1 RU2678704 C1 RU 2678704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shock
shock tube
open end
overpressure
plates
Prior art date
Application number
RU2017142664A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Березин
Дмитрий Яковлевич Боталов
Виктор Васильевич Валько
Евгений Вячеславович Королев
Виктор Семенович Осоловский
Александр Витальевич Усков
Original Assignee
Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства 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 казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2017142664A priority Critical patent/RU2678704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678704C1 publication Critical patent/RU2678704C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/30Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight
    • G01N3/313Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight generated by explosives

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прикладной газовой динамики, а именно к устройствам для регулирования параметров избыточного давления воздушной ударной волны в канале ударной трубы, и предназначено для нагружения объектов воздушной ударной волной с заданным избыточным давлением. Устройство содержит ударную трубу с открытым и закрытым торцами для размещения объекта испытаний, источник ударной волны, экран для гашения ударных волн. Экран выполнен в виде жестких пластин, закрепленных за открытым торцом ударной трубы перпендикулярно ее оси, при этом пластины имеют соосные ударной трубе и равные внутреннему контуру ударной трубы отверстия, а дальняя от открытого торца ударной трубы пластина отверстия не имеет, кроме того, пластины закреплены с зазором между собой и открытым концом ударной трубы. Технический результат - обеспечение возможности нагружения объектов воздушной ударной волной в ударных трубах с заданным избыточным давлением при увеличении эффективности процесса регулировки и расширения диапазона регулировки его параметров, при упрощении устройства при его применении. 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к области прикладной газовой динамики, а именно, к устройствам для регулирования параметров избыточного давления воздушной ударной волны (ВУВ) в ударной трубе (УТ) и предназначено для нагружения объектов ВУВ в ударных трубах.
Известно влияние на ВУВ в каналах, горных выработках устройств в виде местных сопротивлений, когда между местным сопротивлением и ВУВ происходит сложный процесс взаимодействия, приводящий чаще всего к ослаблению [1] и реже к усилению [2] ее параметров.
Известно влияние на ВУВ в горных выработках устройств в виде искусственных преград, когда механизм действия ВУВ существенно меняется, если преграда имеет конечные размеры [3].
Недостатком этих устройств является обязательное наличие каналов большой протяженности, что приводит к сложности их реализации. Выполнение местных сопротивлений и преград в каналах требует временных затрат, что приводит к снижению эффективности процесса регулировки параметров избыточного давления ВУВ для нагружения объектов.
Известно устройство, реализующее способ имитации давления ядерного взрыва, описанный в патенте США «Имитатор давления ядерного взрыва», №3495455, G01M 9/00, 17.02.70. Во взрывные камеры, соединенные с УТ (волноводом), помещают заряды ВВ и осуществляют их подрывы или одновременно, или для организации цуга ударных волн с заданным временным интервалом. Расширяясь, газообразные продукты детонации зарядов ВВ затекают в УТ через перфорированную дроссельную пластину, при помощи которой понижают давление и выравнивают по сечению в ней скорость и расход газа, формируя, таким образом, плоские фронты ударных волн с выраженной положительной фазой. Размещением на открытом торце ударной трубы заглушки в форме сеточных экранов (волногасителя) обеспечивает спад давления в волноводе и исключает отражение ударных волн и влияние на них атмосферы со стороны открытого торца ударной трубы.
К недостаткам данного устройства, реализующего способ, можно отнести отсутствие возможности регулирования сеточных экранов (волногасителя) и как следствие формирование заданного избыточного давления ВУВ для нагружения объектов.
В качестве прототипа выбрано «Устройство для нагружения объектов ВУВ» (Патент 2217723 от 27.11.2003 г.), содержащее УТ с открытым и закрытым торцами для размещения объекта испытаний, источник ВУВ, экран, выполненный в виде гибких элементов закрепленных вертикально и горизонтально, заслонки, перекрывающие поперечное сечение расположенные на открытом торце УТ для гашения ВУВ а так же парус, установленный на заданном расстоянии от открытого торца ударной трубы, и соединенный стропами с заслонками для быстродействия их закрытия.
Недостатком является то, что прототип обладает подвижными, под действием ВУВ, гибкими элементами экрана, заслонками, парусом. Это усложняет как изготовление, так и эксплуатацию устройства, снижает эффективность процесса регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ с помощью экрана для достижения заданного характера нагружения объекта.
Технической проблемой является создание устройства для нагружения объектов в канале УТ при увеличении эффективности регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ и расширения диапазона регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ при помощи экрана с целью нагружения объекта ВУВ с заданными параметрами, а также, упрощения устройства.
Технический результат предлагаемого решения достигается тем, что в известном устройстве регулировка положительной фазы избыточного давления ВУВ осуществляется перекрытием открытого торца УТ экраном состоящим из гибких элементов, подвижных заслонок и паруса, а особенностью предлагаемого устройства является то, что экран выполнен в виде жестких пластин закрепленных со стороны открытого торца УТ перпендикулярно ее оси, при этом в пластинах выполнены соосные УТ, равные внутреннему контуру УТ отверстия, а дальняя от открытого торца УТ пластина отверстия не имеет, кроме того, пластины закреплены с зазором между собой и от открытого торца УТ.
Увеличение эффективности процесса регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ, в отличие от прототипа где процесс регулировки связан с перекрытием, после воздействия первой ВУВ на объект, открытого торца УТ экраном, является следствием многостадийности ударно-волновых процессов связанных с взаимодействием прямых и отраженных волн с неподвижными пластинами экрана и друг с другом, а так же за счет явления диссипации части энергии ВУВ через зазоры экрана.
Расширение диапазона регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ с помощью экрана осуществляется как за счет изменения величины его зазоров, так и за счет изменения толщины и количества пластин с отверстиями.
Упрощение устройства достигается за счет исключения подвижных, под действием ВУВ, гибких элементов экрана, заслонок, паруса и заменой их неподвижными, во время прохождения ВУВ, пластинами со стороны открытого торца УТ.
Пример осуществления устройства изображен на фиг 1. УТ диаметром 80 мм представлена источником ударной волны - камерой высокого давления 1 с закрытым торцом, камерой низкого давления 3 с открытым торцом разделенные мембраной 2 выполненной из лавсановой (майларовой) пленки толщиной 40 мкм. Экран, за открытым торцом УТ, представлен в виде четырех пластин с отверстиями 4 и пластины без отверстия 5, расположенных с зазором L с помощью жестких связей - шпилек и датчиком 6 для регистрации параметров ВУВ в месте расположения объекта испытаний.
Работает устройство следующим образом. При подаче и достижении давления газа Р, подаваемого в камеру высокого давления 1, величины ограниченной прочностью мембраны 2, мембрана разрушается. Разрушение мембраны приводит к соединению камер высокого и низкого давлений, что приводит к возникновению в экране ударно-волновых процессов и процесса диссипации энергии ВУВ, которые формируют ВУВ с заданными параметрами избыточного давления для нагружения объекта.
Технический результат - нагрузить объект с заданными параметрами избыточного давления ВУВ и упрощение устройства с помощью предлагаемого решения. На Фиг. 2 представлены примеры эпюр изменения параметров избыточного давления ВУВ полученные с помощью предлагаемого решения. В результате применения предлагаемого решения получены заданные параметры избыточного давления, длительности фазы избыточного давления, с наполнением фазы избыточного давления ВУВ в фиксированной точке от открытого конца ударной трубы на расстоянии 100 мм, регулируемые расстояниями L между четырьмя пластинами толщиной 8 мм, уровни которых заданы от 1 до 6 мм с шагом 1 мм, при прочих равных начальных условиях.
При попадании ВУВ в экран, в отличие от прототипа, происходят сложные ударно-волновые процессы и процесс диссипации энергии ВУВ, приводящие к эффектам в одном случае, увеличения длительности и наполнения положительной фазы избыточного давления воздействующей на объект испытания ВУВ при неизменном избыточном давлении - эпюры при расстоянии L между пластинами и открытым торцом ударной трубы 6, 5, 4 и 3 мм, в другом как увеличения длительности и наполнения положительной фазы избыточного давления воздействующей на объект испытания ВУВ так и увеличения избыточного давления - эпюры при расстоянии L между пластинами и открытым торцом ударной трубы 1 и 2 мм.
Таким образом, меняя осевые размеры экрана, предлагаемое решение позволяет нагружать объекты в ударной трубе ВУВ с заданными параметрами избыточного давления, при увеличении эффективности процесса регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ, расширении диапазона регулировки положительной фазы избыточного давления ВУВ и упрощении, при его применении.
Источники информации
1. В.Н. Архипов и др. Механическое действие ядерного взрыва. М., Физматлит, 2003 г., С. 369.
2. А.А. Гурин. Управление ударными воздушными волнами при взрывных работах. М., «Недра», 1978 г., С. 24.
3. Там же. С. 56.

Claims (1)

  1. Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной, содержащее ударную трубу с открытым и закрытым торцами для размещения объекта испытаний, источник ударной волны, экран для гашения ударных волн, отличающееся тем, что экран выполнен в виде жестких пластин, закрепленных за открытым торцом ударной трубы перпендикулярно ее оси, при этом пластины имеют соосные ударной трубе и равные внутреннему контуру ударной трубы отверстия, а дальняя от открытого торца ударной трубы пластина отверстия не имеет, кроме того, пластины закреплены с зазором между собой и открытым концом ударной трубы.
RU2017142664A 2017-12-06 2017-12-06 Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной RU2678704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142664A RU2678704C1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142664A RU2678704C1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2678704C1 true RU2678704C1 (ru) 2019-01-31

Family

ID=65273572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142664A RU2678704C1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2678704C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU24289U1 (ru) * 2001-11-28 2002-07-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для ударных испытаний объектов на воздействие воздушной ударной волны
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
RU2488085C1 (ru) * 2012-01-10 2013-07-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ формирования цуга воздушных ударных волн и ударная труба для его реализации
US9027383B2 (en) * 2011-08-15 2015-05-12 Ora, Inc. Shock tube apparatus for blast wave simulation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU24289U1 (ru) * 2001-11-28 2002-07-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Стенд для ударных испытаний объектов на воздействие воздушной ударной волны
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
US9027383B2 (en) * 2011-08-15 2015-05-12 Ora, Inc. Shock tube apparatus for blast wave simulation
RU2488085C1 (ru) * 2012-01-10 2013-07-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ формирования цуга воздушных ударных волн и ударная труба для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9027383B2 (en) Shock tube apparatus for blast wave simulation
CN106442177B (zh) 具有快速关闭功能的空气炮及其使用方法
CN106525611B (zh) 一种冲击波波形可调的爆炸波模型装置
US9268048B2 (en) System and method for harnessing pressure produced by a detonation
CN105788428B (zh) 用于研究爆炸应力波相互作用机理的系统及方法
CN106644778A (zh) 多功能高速撞击实验设备
Stewart et al. Experimentally generated high-g shock loads using Hydraulic Blast Simulator
US10684107B2 (en) Projectile
RU152348U1 (ru) Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба
RU2678704C1 (ru) Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной
CN106353206A (zh) 一种用于空气炮的快速关闭装置
RU2488085C1 (ru) Способ формирования цуга воздушных ударных волн и ударная труба для его реализации
US7726124B2 (en) Blast simulator with high velocity actuator
DE102018001354B3 (de) Luftstoßwellensimulator
RU2522740C2 (ru) Способ определения характеристик фугасности (варианты)
Gardiner et al. Performance evaluation of single stage diaphragmless vertical gas gun for nitrogen and helium gas propellants
CN112556912A (zh) 一种参数可调的恐怖爆炸冲击波效应模拟系统
EP3453895B1 (en) Actuator device, arrangement and method
US3525416A (en) Air operated underwater seismic source
Alekseev et al. Relaxation combustion of gas mixture in a tube: Paradox piston motion
RU2438109C1 (ru) Ударный стенд
US3109305A (en) Method and apparatus using an exploding piston in a shock tunnel
RU153905U1 (ru) Импульсная аэродинамическая установка
US20130247646A1 (en) System and Method for Simulating Primary and Secondary Blast
RU2522797C2 (ru) Устройство для формирования ударно-волнового импульса