RU64707U1 - Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы - Google Patents

Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы Download PDF

Info

Publication number
RU64707U1
RU64707U1 RU2006131818/22U RU2006131818U RU64707U1 RU 64707 U1 RU64707 U1 RU 64707U1 RU 2006131818/22 U RU2006131818/22 U RU 2006131818/22U RU 2006131818 U RU2006131818 U RU 2006131818U RU 64707 U1 RU64707 U1 RU 64707U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detonation
engine
tube
control system
chamber
Prior art date
Application number
RU2006131818/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Николаевич Федорец
Original Assignee
Виталий Николаевич Федорец
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 Виталий Николаевич Федорец filed Critical Виталий Николаевич Федорец
Priority to RU2006131818/22U priority Critical patent/RU64707U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU64707U1 publication Critical patent/RU64707U1/ru

Links

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы относится к пульсирующим воздушно-реактивным двигателям с резонансными камерами сгорания, а также к комбинированным прямоточно-пульсирующим воздушно-реактивным двигателям. Задачей полезной модели является разработка детонационного двигателя с непрерывным циклом работы. Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в передаче детонационного импульса от последней детонационной трубки к первой за время полного детонационного цикла. Поставленная задача в заявляемом устройстве достигается тем, что детонационный двигатель с непрерывным циклом работы состоит из системы управления, системы топливоподачи, детонационной камеры и инициатора. При этом детонационная камера выполнена в виде набора детонационных трубок, на входе которых установлена антидетонационная перегородка и имеющих поперечные сечения в виде усеченной пирамиды с фигурными основаниями и общими боковыми стенками, в которых установлены по два переходных отверстия, расположенных на противоположных сторонах детонационных трубок, причем концевое отверстие предшествующей детонационной трубки является начальным отверстием последующей детонационной трубки, образуя замкнутую детонационную систему и одна из них соединена с инициатором и через датчик давления с системой управления, а вход каждой детонационной трубки через введенное устройство временной задержки соединяется как с системой управления, так и с системой топливоподачи. Возможны следующие режимы работы детонационного двигателя с непрерывным циклом работы: режим запуска, рабочий режим и выключения. Кроме того, детонационный двигатель работоспособен при аварийных ситуациях, а также в случаях незапуска или несанкционированного выключения двигателя. Таким образом, предложенный схема детонационного двигателя обеспечивает непрерывный цикл его работы. При этом обеспечивается как автоматический, так и автономный режим работы, достигается максимальная частота детонационных процессов, что в конечном итоге приводит к увеличению тяги двигателя, а также повышается экономичность его работы. 4 илл.

Description

Полезная модель относится к пульсирующим воздушно-реактивным двигателям с резонансными камерами сгорания, а также к комбинированным прямоточно-пульсирующим воздушно-реактивным двигателям.
Одним из новых направлений в развитии ракетодвигателестроения является разработка детонационных двигателей, которые могут найти самое широкое применение как для космических и военных целей, так и для нужд транспорта и развития высоких технологий.
К настоящему времени ни одна страна мира не имеет работоспособный двигатель детонационного горения с непрерывным устойчивым детонационным процессом.
Существуют различные способы конструктивного выполнения детонационной камеры. Из химических реактивных двигателей близкими к заявленному являются пульсирующие воздушно-реактивные двигатели. Однако они имеют большой удельный расход топлива и небольшой удельный импульс. Данные двигатели работают с фиксированной частотой, так как сгорание топлива происходит в камере акустического типа. Например, двигатель по патенту США №3727409, 1973.
Известен пульсирующий двигатель детонационного горения по патенту РФ №2066778, МПК Р 02 К 7/04, 1993 г. В нем детонационный процесс интенсифицирован за счет увеличения частоты детонационных импульсов. Это достигается тем, что система возбуждения детонации представляет собой форкамеру с газодинамическим клапаном. Однако данное устройство имеет ограниченное применение, так как процесс смесеобразования происходит в камере после подачи компонентов топлива, а работа системы инициирования связана с работой системы подачи и смесеобразования и носит импульсный характер от внешнего источника питания. Однако большинство из них не может быть использовано для детонирования топливно-воздушной рабочей смеси и практически все они не могут обеспечить автоматическую и непрерывную подачу детонационных импульсов, т.е. выработку детонационных импульсов в момент времени, когда детонационная камера заполнена рабочей смесью и подготовлена ко второму детонационному импульсу.
Повысить частоту детонационных процессов можно путем использования многокамерных конструкций детонационной камеры. Частично эти недостатки устранены в
патентах США №5513489, 1994 и №5345758, 1993. Наиболее близким по принципу работы и техническому устройству является пульсирующий детонационный ракетный двигатель горения по патенту США №5873240 «Pulsed detonation rocket engine», Bussing; Thomas R.A., Bratkovich; Thomas E., 1999. Особенностью данного двигателя является то, что он имеет единую систему топливоподачи компонентов топлива и общий коллектор подачи уже объединенной топливно-воздушной смеси. А с помощью быстродействующих клапанов расхода система управления осуществляет перераспределение топливно-воздушной смеси по детонационной камере.
Однако данное устройство имеет ряд недостатков, к которым можно отнести следующие:
- не может обеспечить непрерывный цикл работы,
- часть пространства детонационной камеры с размещенными детонационными трубками остается незаполненной топливно-воздушной смесью,
- система управления детонационного двигателя для управления работой быстродействующих клапанов расхода должна быть очень сложной как по устройству, так и по управлению,
- возможность передачи детонационного импульса в систему топливоподачи,
- время подачи очередного детонационного импульса не должно превышать суммарное время, необходимое для продувки и заполнения детонационной камеры новой порции топливно-воздушной смеси.
Задачей полезной модели является разработка детонационного двигателя с непрерывным циклом работы.
Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в передаче детонационного импульса от последней детонационной трубки к первой за время полного детонационного цикла.
Поставленная задача в заявляемом устройстве достигается тем, что детонационный двигатель с непрерывным циклом работы состоит из системы управления, системы топливоподачи, детонационной камеры и инициатора. При этом детонационная камера выполнена в виде набора детонационных трубок, на входе которых установлена антидетонационная перегородка, и имеющих поперечные сечения в виде усеченной пирамиды с фигурными основаниями и общими боковыми стенками, в которых установлены по два переходных отверстия, расположенные на противоположных и разных сторонах детонационных трубок, причем концевое отверстие предшествующей детонационной трубки является начальным отверстием последующей детонационной трубки,
образуя замкнутую детонационную систему и одна из них соединена с инициатором и через датчик давления с системой управления, а вход каждой детонационной трубки через введенное устройство временной задержки соединяется как с системой управления, так и с системой топливоподачи, при этом общее количество детонационных трубок n определяется из условия
где: D - скорость детонации;
- относительная длина детонационной трубки (причем, );
V - скорость подачи топливно-воздушной смеси.
На фиг.1 представлена блок-схема детонационного двигателя с непрерывным циклом работы, на фиг.2 - поперечное сечение детонационной камеры, на фиг.3 - устройство одной из детонационных трубок и на фиг.4 - порядок заполнения детонационных трубок в момент запуска двигателя. К основным элементам детонационного двигателя с непрерывным циклом работы относятся:
1 - блок управления,
2 - система топливоподачи,
3 - устройство временной задержки,
4 - инициатор,
5 - детонационная камера,
6 - детонационная трубка,
7 - антидетонационная перегородка,
8 - датчик давления,
9 - отверстия в детонационной трубке.
Система управления 1 предназначена для организации процессов запуска, работы двигателя на заданном режиме и его выключения, организации временной задержки при подаче топливно-воздушной смеси в детонационную трубку во время запуска детонационного двигателя, а также для повторного запуска двигателя в случае несанкционированного его выключения.
Система топливоподачи 2 предназначена для качественного смешения компонентов топлива с целью образования топливно-воздушной смеси и подачи ее в детонационную камеру под давлением.
Устройство временной задержки 3 предназначено для организации программированной временной задержки при запуске детонационного двигателя.
Инициатор 4 предназначен для инициирования и поддержания детонационного процесса в детонационной камере.
Детонационная камера 5 предназначена для преобразования химической энергии рабочего тела в кинетическую энергию продуктов детонации. Она представляет собой трубчатую конструкцию, с одного конца которой находится система топливоподачи 2 с устройством временной задержки 3, а с другого - выход продуктов детонации (фиг.1). Детонационная камера 5 представляет собой набор детонационных трубок 6, имеющих поперечные сечения в виде усеченной пирамиды с фигурными основаниями и общими боковыми стенками (фиг.2), в которых установлены по два переходных отверстия 8, расположенные на противоположных и разных боковых сторонах детонационных трубок (фиг.3). На входе в каждую детонационную трубку 6 установлены антидетонационные перегородки 7, которые исключают прохождение детонационной волны в систему топливоподачи 2, но не препятствует прохождению топливно-воздушной смеси в детонационные трубки 6.
Концевое переходное отверстие 9, выполненное в предшествующей детонационной трубке 6 является начальным отверстием последующей детонационной трубки 6, образуя замкнутую детонационную систему.
Одна из детонационных трубок 6 соединена с инициатором 4, а через датчик давления 8 - с системой управления 1.
Количество детонационных трубок n определяется из условия
где: D - скорость детонации;
- относительная длина детонационной трубки (причем, );
V - скорость подачи топливно-воздушной смеси.
Анализ формулы 1 позволяет не только рассчитать количество детонационных трубок 6 при выбранной их форме (компоновка детонационной камеры), но и определить способ регулирования работы детонационного двигателя, который заключается в следующем. Время полного пробега детонационной волны при выбранных детонационных трубках (n, L), выбранных исходных компонентах топлива (D), можно регулировать за счет скорости подачи топливно-воздушной смеси в детонационную камеру (V), которую технически можно реализовать различными способами.
Возможны следующие режимы работы детонационного двигателя с непрерывным циклом работы: режим запуска, рабочий режим и выключения. Рассмотрим после
Режим запуска осуществляется путем подачи команды от системы управления 1 как в систему топливоподачи 2, так и с требуемой задержкой - на инициатор 4. Компоненты топливно-воздушной смеси в заданном соотношении компонентов топлива, с заданными значениями расхода и давления через антидетонационную перегородку 5 подаются во внутреннюю полость всех детонационных трубок 6 детонационной камеры 5. При этом сначала топливно-воздушная смесь подается в детонационную трубку ДТ1, затем - в ДТ2 и т.д. На фиг.4 топливно-воздушная смесь обозначена темным цветом.
К моменту заполнения детонационной трубки ДТ1 топливно-воздушной смесью на нее подается детонационный импульс, который детонирует рабочую смесь, находящуюся в ней. Детонационная волна направляясь в сторону сопла, дойдя до торцевой части детонационной трубки ДТ1 создает тягу за счет истечения продуктов детонации в атмосферу, а также передает детонационный импульс в детонационную трубку ДТ2. Теперь детонационная волна двигается уже в сторону переднего днища детонационной камеры 5. Как только детонационная волна ДВ2 достигнет переднего днища детонационной камеры 5, она создает тягу за счет воздействия детонационного импульса на стенку детонационной камеры 5, а также передает детонационный импульс в детонационную трубку ДТ3. Детонационная волна вновь направляется в сторону сопла. Последняя «сдетонировшаяся» детонационная трубка передает детонационный импульс на 1-ю детонационную трубку.
В результате детонирования топливно-воздушной смеси давление повышается, что фиксируется датчиком давления 8. Сигнал о запуске двигателя поступает с датчика давления 8 непосредственно в систему управления, что сигнализирует о завершении режима запуска.
Таким образом, создается замкнутая детонационная система, о чем сигнализирует датчик 8 в систему управления 1. При этом, каждая детонационная трубка 6 участвует как в создании тяги, так и передаче детонационного импульса из одной детонационной трубки в другую.
Рабочий режим является продолжением режима запуска. Дальнейшая работа двигателя осуществляется непрерывно за счет реализации газодинамической связи, образованной в детонационной камере 5 следующим образом. Как только детонационный импульс передастся в последнюю детонационную трубку, детонационная трубка ДТ1 полностью заполнится топливно-воздушной смесью, что способствует передаче детонационного импульса из последней детонационной камеры в первую.
На рабочем режиме компоненты топливно-воздушной смеси постоянно подаются в детонационную камеру 5. Продукты детонации, истекая из детонационных трубок 6, поступают в расширяющееся сопло, которое способствует дальнейшему разгону газового потока. Суммарная тяга, создаваемая детонационным двигателем, равна сумме тяг, создаваемых каждой детонационной трубкой. Так как в детонационной камере осуществляется непрерывный детонационный процесс, а расширяющееся сопло интегрирует эти составляющие, то получается, что детонационный двигатель создает постоянную непрерывную тягу, которая приводит в движение летательный аппарат. Сведения о работе двигателя передаются в систему управления 1 через датчик давления 8.
В случае внезапного прекращения работы детонационного двигателя, система управления 1 выдает команду на повторное инициирование топливно-воздушной смеси, т.е. на повторный запуск. В этом случае схема детонационного двигателя работает в соответствии с режимом запуска, который описан выше.
Режим выключения осуществляется по командам блока управления 1. При этом отключаются система топливоподачи и инициатор, обеспечивая прекращение процессов заполнения детонационной камеры рабочей смесью и ее инициирование.
Таким образом, предложенная схема детонационного двигателя обеспечивает непрерывный цикл его работы. При этом обеспечивается как автоматический, так и автономный режим работы, достигается максимальная частота детонационных процессов, что в конечном итоге приводит к увеличению тяги двигателя, а также повышается экономичность его работы.

Claims (1)

  1. Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы, состоящий из системы управления, системы топливоподачи, детонационной камеры, инициатора, отличающийся тем, что детонационная камера выполнена в виде набора детонационных трубок, на входе которых установлена антидетонационная перегородка, и имеющих поперечные сечения в виде усеченной пирамиды с фигурными основаниями и общими боковыми стенками, в которых установлены по два переходных отверстия, расположенных на противоположных сторонах детонационных трубок, причем концевое отверстие предшествующей детонационной трубки является начальным отверстием последующей детонационной трубки, образуя замкнутую детонационную систему и одна из них соединена с инициатором и через датчик давления с системой управления, а вход каждой детонационной трубки через введенное устройство временной задержки соединяется как с системой управления, так и с системой топливоподачи, при этом общее количество детонационных трубок n определяется из условия
    Figure 00000001
    где D - скорость детонации,
    Figure 00000002
    - относительная длина детонационной трубки,
    V - скорость подачи топливно-воздушной смеси.
    Figure 00000003
RU2006131818/22U 2006-09-06 2006-09-06 Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы RU64707U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131818/22U RU64707U1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131818/22U RU64707U1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU64707U1 true RU64707U1 (ru) 2007-07-10

Family

ID=38317076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006131818/22U RU64707U1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU64707U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450152C1 (ru) * 2008-04-21 2012-05-10 Мбда Франс Импульсный детонационный двигатель
RU2594845C2 (ru) * 2011-04-29 2016-08-20 Экспонентиал Текнолоджис, Инк. Устройство и способ управления установкой внутреннего сгорания с повышением давления
RU2649491C2 (ru) * 2016-09-09 2018-04-03 Сергей Николаевич Чувашев Способ формирования в камере сгорания непрерывной детонации без дефлаграции
RU2711649C2 (ru) * 2017-06-01 2020-01-17 Виноградов Леонид Дмитриевич Реактивный двигатель на несущем винте
RU2728931C1 (ru) * 2019-10-02 2020-08-07 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Способ стендовых совместных испытаний непрерывно-детонационной камеры сгорания, интегрированной в контур турбореактивного двигателя

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450152C1 (ru) * 2008-04-21 2012-05-10 Мбда Франс Импульсный детонационный двигатель
RU2594845C2 (ru) * 2011-04-29 2016-08-20 Экспонентиал Текнолоджис, Инк. Устройство и способ управления установкой внутреннего сгорания с повышением давления
RU2649491C2 (ru) * 2016-09-09 2018-04-03 Сергей Николаевич Чувашев Способ формирования в камере сгорания непрерывной детонации без дефлаграции
RU2711649C2 (ru) * 2017-06-01 2020-01-17 Виноградов Леонид Дмитриевич Реактивный двигатель на несущем винте
RU2728931C1 (ru) * 2019-10-02 2020-08-07 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Способ стендовых совместных испытаний непрерывно-детонационной камеры сгорания, интегрированной в контур турбореактивного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7637096B2 (en) Pulse jet engine having pressure sensor means for controlling fuel delivery into a combustion chamber
US6062018A (en) Pulse detonation electrical power generation apparatus with water injection
US6347509B1 (en) Pulsed detonation engine with ejector bypass
US8683780B2 (en) Gas turbine engine and pulse detonation combustion system
RU64707U1 (ru) Детонационный двигатель с непрерывным циклом работы
CN100549399C (zh) 一种高频脉冲爆震发动机及其控制方法
EP2327867A2 (en) Thrust modulation in a multiple combustor pulse detonation engine using cross-combustor detonation initiation
CN103899435B (zh) 一种组合式脉冲爆震发动机爆震室
EP2157306A2 (en) Pulse detonation/deflagration apparatus and method for enhancing the production of detonation to deflagration waves
CN103069142A (zh) 多管式无阀脉冲爆震发动机
GB2420615A (en) Thermo acoustic pressure rise pulse combustor
CN206397619U (zh) 一种侧排气的脉冲爆震发动机
US9217392B2 (en) Vortex cannon with enhanced ring vortex generation
US20050058957A1 (en) Method and apparatus using jets to initiate detonations
RU60145U1 (ru) Детонационный двигатель с устройством электромагнитного управления
RU2446305C2 (ru) Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель с пульсирующим режимом горения (спврд с прг) и способ его работы
Eidelman et al. Pulsed detonation engine: Key issues
WO2021146779A1 (en) Pulse detonation jet engine (propulsor) vujin
US20050279083A1 (en) Folded detonation initiator for constant volume combustion device
Kailasanath A review of research on pulse detonation engines
Litchford Development of a gas-fed pulse detonation research engine
US2765618A (en) Fuel feeding to resonance type jet propulsion engines
CN2604529Y (zh) 混压式脉冲爆轰喷射装置
RU2654292C2 (ru) Способ работы воздушно-реактивного двигателя и устройство для его реализации (варианты)
CN114320659B (zh) 一种低成本闭合式脉冲爆震风源发动机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070907