RU2276280C1 - Раздвижное сопло ракетного двигателя - Google Patents

Раздвижное сопло ракетного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2276280C1
RU2276280C1 RU2004131467/06A RU2004131467A RU2276280C1 RU 2276280 C1 RU2276280 C1 RU 2276280C1 RU 2004131467/06 A RU2004131467/06 A RU 2004131467/06A RU 2004131467 A RU2004131467 A RU 2004131467A RU 2276280 C1 RU2276280 C1 RU 2276280C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
cylinder
guide cylinder
head
bell
Prior art date
Application number
RU2004131467/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Горожанцев (RU)
Владимир Владимирович Горожанцев
Сергей Федорович Власов (RU)
Сергей Федорович Власов
Зул Мубарековна Флоринска (RU)
Зуля Мубарековна Флоринская
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2004131467/06A priority Critical patent/RU2276280C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276280C1 publication Critical patent/RU2276280C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике, к соплам большой степени расширения с телескопически складываемым раструбом и может быть использовано при создании РДТТ. В раздвижном сопле ракетного двигателя, содержащее раструб, соосно размещенный на нем насадок с присоединенным направляющим цилиндром, механизм фиксации выдвинутого положения насадка, направляющий цилиндр соединен с насадком фиксаторами с возможностью их ограниченного радиального перемещения, при этом в насадке со стороны малого диаметра и направляющем цилиндре по периметру выполнены радиально расположенные совпадающие сквозные отверстия, в которых размещены подпружиненные фиксаторы с профилированной концевой частью со стороны направляющего цилиндра, например, в виде пластины со скосом, при этом отверстия в цилиндре переходят в сквозные продольные пазы, выходящие на торец цилиндра, с шириной продольного паза, превышающей толщину профилированного участка фиксатора, а на наибольшем диаметре раструба выполнен ответный кольцевой паз. Изобретение обеспечивает безударное механическое отделение (сбрасывание) цилиндра без увеличения массы конструкции, позволяет снизить потери тяги в нем, массу рулевого привода и снизить полетную массу сопла. 5 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к раздвижным соплам твердотопливных ракетных двигателей.
Известна конструкция раздвижного сопла (кн. "Конструкция ракетных двигателей на твердом топливе", автор Л.Н.Лавров и др., 1993 г., Москва, Машиностроение, рис.3.13, стр.141), содержащая раструб, на наружной поверхности которого равномерно по периметру расположены кронштейны с закрепленными на них направляющими стержнями, на которые опирается подвижный конический насадок. В транспортном (сложенном) положении насадок закреплен на радиальных выступах кронштейнов с помощью разрывных пироболтов. Наименьший диаметр на насадке выполнен в виде кольцевого выступа, который взаимодействует с направляющими стержнями. На наружной поверхности раструба выполнен торцевой уступ с кольцевой проточкой, в которой помещен кольцевой резиновый демпфер. Перед кольцевым демпфером по потоку газа установлен механизм фиксации насадка в выдвинутом (рабочем) положении, выполненный в виде цангового замка.
Недостатком конструкции является недостаточная жесткость фиксации насадка на раструбе в рабочем положении. Нежесткость фиксации обусловлена тем, что в механизме фиксации имеется упругий элемент - демпфер, который при определенных нагрузках может дополнительно сжиматься с неравномерным нагруженном упругих элементов цангового замка. Это может произойти при обратном движении (отскоке) насадка в сторону цангового замка в процессе автоматической стыковки или при резком отклонении сопла на некоторый угол при парировании возмущающих усилий на изделие при разделении ступеней, что может привести к нерасчетной деформации упругих элементов цангового замка и их разрушению.
Недостатком конструкции также является силовое воздействие газового потока на внутреннюю поверхность насадка, препятствующее его выдвижению.
Известны конструкции сопел, у которых внутренний профиль насадка защищен от истекающего газового потока цилиндром, что исключает появление силы, препятствующей выдвижению насадка.
Известна конструкция телескопического сопла ракетного двигателя (заявка Японии 60-50259 от 30.07.85, МКИ F 02 К 9/97), которая содержит конический раструб, сдвигаемый насадок, жестко скрепленный с опорным устройством направленного выдвижения, выполненного в виде тонкостенного цилиндрического стакана, с внутренней стороны донной части которого помещен газогенератор.
В зоне наименьшего диаметра раструба установлена заглушка, образующая замкнутую полость совместно с внутренней конической поверхностью неподвижного раструба, внутренней поверхностью цилиндрического стакана и его донной частью. Указанная замкнутая полость в совокупности с размещенным в ней газогенератором выполняет роль привода выдвижения насадка.
В зоне наибольшего диаметра раструба расположено устройство фиксации насадка в рабочем положении, имеющее торцевой уступ у наибольшего диаметра раструба, к которому примыкает упругое демпферное уплотнительное кольцо, а к другому торцевому уступу (меньшего диаметра) присоединен кольцевой ряд упругих пластин, образующих цанговый замок.
В целях снижения полетной массы устройство направленного выдвижения насадка отделяется после завершения процесса выдвижения насадка.
Недостатком конструкции сопла является неконтролируемый процесс отделения цилиндрического стакана после выдвижения насадка, что снижает надежность работы сопла при полете.
Образование сквозного прогара цилиндра приводит к возникновению несимметричной локальной боковой нагрузки на сопло и, как следствие, возмущению на изделие в полете. Вылет цилиндра происходит с перекосом, который сопровождается дополнительной боковой силой из-за обдува потоком перекошенного цилиндра и дополнительными возмущающими импульсами на ракету. Причем при несимметричном вылете возможен удар цилиндра о насадок раструба и повреждение насадка. Все возмущения на изделие необходимо парировать системой управления изделием.
Кроме того, приобретенная в процессе разгона совместно с насадком кинетическая энергия цилиндрического стакана увеличивает ударный возмущающий импульс вдоль оси сопла при взаимодействии раструба с насадком во время стыковки. Увеличение энергии удара требует увеличения прочности конструктивных элементов за счет их толщин и ведет к повышению полетной массы изделия.
Недостатки вышеупомянутой конструкции телескопического сопла, в части конструкции механизма фиксации насадка в рабочем положении, относятся и для данной конструкции.
Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков конструкции путем обеспечения механического высвобождения тонкостенного направляющего цилиндра и организованного его отделения (сброса) с обеспечением надежной фиксации насадка на раструбе при выдвинутом его положении.
Технический результат достигается тем, что в известном сопле, содержащем раструб, соосно размещенный на нем насадок с присоединенным направляющим цилиндром, механизм фиксации выдвинутого положения насадка, направляющий цилиндр с выдвигаемым насадком соединены фиксаторами выдвинутого положения насадка с возможностью их ограниченного перемещения, при этом в насадке со стороны малого диаметра и направляющем цилиндре по периметру выполнены радиально расположенные совпадающие сквозные отверстия, в которых размещены подпружиненные фиксаторы выдвинутого положения с профилированной концевой частью со стороны направляющего цилиндра, например, в виде пластины со скосом, при этом отверстия в цилиндре совпадают с отверстиями в насадке и переходят в продольные сквозные пазы, выходящие на торец цилиндра, с шириной продольного паза, превышающей толщину профилированного участка фиксатора, а на наибольшем диаметре раструба выполнен ответный кольцевой паз.
Предлагаемое решение технической задачи поясняется графическим материалом. На фиг.1 изображен продольный разрез сопла в сложенном положении (пунктиром показан насадок в рабочем положении). На фиг.2 показана выноска I в более крупном масштабе в промежуточном положении выдвижения насадка. На фиг.3 и 4, на разрезах, показано соединение цилиндра с насадком. На фиг.5 показан вид сверху на подпружиненный фиксатор выдвинутого положения насадка.
Сопло с насадком содержит раструб 1 с направляющими 2, соосно расположенный на нем насадок 3. На внутренней поверхности насадка 3 закреплен цилиндр 4 с кольцевым выступом 5.
Насадок 3 внутренней поверхностью опирается на наружную поверхность цилиндра 4, поддерживающие выступы 6 и кольцевым выступом 7 на направляющую 2. От осевого перемещения насадок 3 удерживается фиксаторами транспортного положения (не показаны).
Цилиндр 4 и насадок 3 удерживаются от относительного взаимного перемещения фиксаторами выдвинутого положения 8 с контактом поверхностей 9 и 10 соответственно цилиндра 4 и фиксаторов выдвинутого положения 8.
Концевые участки 11 фиксаторов выдвинутого положения 8 выполнены плоскими со скосом 12, обращенным к раструбу 1 и меньшей толщины, чем продольные пазы 13. На раструбе 1 в зоне наибольшего диаметра выполнена кольцевая проточка 14 с наклонным выступом 15 и кольцевая проточка 16 с помещенным в ней демпферным кольцом 17.
Сквозные отверстия 18 переходят в открытые продольные пазы 13, выходящие на торец 19 цилиндра 4.
Фиксаторы выдвинутого положения 8 в исходном положении поджаты к цилиндру 4 по поверхности 10 пружиной 20. Насадок 3 в исходном положении удерживается механическими связями, соединяющими его с раструбом 1, например, с помощью пироболтов (не показаны).
Работает конструкция следующим образом.
После подачи команды на запуск двигателя и разрыва механических связей (например, рвутся пироболты) газовый поток, истекая из раструба 1, воздействует на уступ 5 цилиндра 4 создавая силу, которая сдвигает насадок 3 в осевом направлении. По мере выдвижения насадка газовый поток начинает воздействовать и на внутреннюю поверхность цилиндра 4.
При движении насадок 3 уступом 7 скользит по направляющей 2, а цилиндр скользит по наибольшему диаметру раструба 1.
От перекосов насадок 3 удерживается направляющими 2, цилиндром 4 с выступами 6.
На конечном участке движения насадка 3 фиксаторы 8, наталкиваясь наклонными участками 12 на наклонный выступ 15 раструба 1, радиально перемещаются вдоль своей оси преодолевая усилие пружины 20, при этом скользя поверхностью 10 фиксатора 8 и по поверхности 9 цилиндра 4.
При подъеме фиксаторов 8 на максимальную высоту торец 21 проходит выступ 15, профилированная концевая часть 11 фиксаторов 8 оказывается напротив продольных пазов и силами газового потока цилиндр 4 продолжает движение относительно насадка 3. Продольный паз 13 не препятствует проходу концевой профилированной части фиксатора 8, выполненной в виде пластины, относительно цилиндра 4, и концевые части 11 фиксаторов, пройдя выступ 15, под действием пружин 20 опускаются в кольцевую канавку 14 раструба 1 и фиксируют насадок 3 на раструбе в выдвинутом положении. При этом эластичное демпферное кольцо 17, обжимаясь кольцевым выступом 7 насадка 3, амортизирует его и уплотняет место стыка.
Данная конструкция соединения насадка с раструбом в рабочем положении позволяет уменьшить силу взаимодействия движущейся инерционной массы с упругим демпфером и раструбом, что дает возможность уменьшить габариты и массу демпферного кольца. Тем самым уменьшить энергию сжатия демпфера и обратного отскока.
Предлагаемая конструкция сопла, реализуя безударное механическое отделение (сбрасывание) цилиндра без увеличения массы конструкции, позволяет снизить потери тяги в нем, массу рулевого привода и снизить полетную массу сопла.
Цеховые стендовые испытания опытных образцов раздвижного телескопического сопла подтвердили его работоспособность.

Claims (1)

  1. Раздвижное сопло ракетного двигателя, содержащее раструб, соосно размещенный на нем насадок с присоединенным направляющим цилиндром, механизм фиксации выдвинутого положения насадка, отличающееся тем, что направляющий цилиндр соединен с насадком фиксаторами с возможностью их ограниченного радиального перемещения, при этом в насадке со стороны малого диаметра и направляющем цилиндре по периметру выполнены радиально расположенные совпадающие сквозные отверстия, в которых размещены подпружиненные фиксаторы с профилированной концевой частью со стороны направляющего цилиндра, например, в виде пластины со скосом, при этом отверстия в цилиндре переходят в сквозные продольные пазы, выходящие на торец цилиндра, с шириной продольного паза, превышающей толщину профилированного участка фиксатора, а на наибольшем диаметре раструба выполнен ответный кольцевой паз.
RU2004131467/06A 2004-10-28 2004-10-28 Раздвижное сопло ракетного двигателя RU2276280C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131467/06A RU2276280C1 (ru) 2004-10-28 2004-10-28 Раздвижное сопло ракетного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131467/06A RU2276280C1 (ru) 2004-10-28 2004-10-28 Раздвижное сопло ракетного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2276280C1 true RU2276280C1 (ru) 2006-05-10

Family

ID=36657183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131467/06A RU2276280C1 (ru) 2004-10-28 2004-10-28 Раздвижное сопло ракетного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276280C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484417C1 (ru) * 2009-06-12 2013-06-10 Мбда Франс Система для управления траекторией реактивного движущегося тела
RU2532682C2 (ru) * 2008-09-24 2014-11-10 Эрсель Гондола с переменным сечением сопла
RU2624683C1 (ru) * 2016-09-12 2017-07-05 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Раздвижное сопло ракетного двигателя
RU2647022C1 (ru) * 2015-12-22 2018-03-13 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Поворотное управляющее сопло с гибким раскладным насадком
RU2660978C1 (ru) * 2017-01-10 2018-07-11 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Раздвижное сопло ракетного двигателя

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532682C2 (ru) * 2008-09-24 2014-11-10 Эрсель Гондола с переменным сечением сопла
RU2484417C1 (ru) * 2009-06-12 2013-06-10 Мбда Франс Система для управления траекторией реактивного движущегося тела
RU2647022C1 (ru) * 2015-12-22 2018-03-13 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Поворотное управляющее сопло с гибким раскладным насадком
RU2624683C1 (ru) * 2016-09-12 2017-07-05 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Раздвижное сопло ракетного двигателя
RU2660978C1 (ru) * 2017-01-10 2018-07-11 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Раздвижное сопло ракетного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950005411B1 (ko) 간접 폭발식 체결구 구동장치
US5671650A (en) Slotted nut type releasing device for a microsatellite, with full mechanical and pyrotechnical redundancy
RU2276280C1 (ru) Раздвижное сопло ракетного двигателя
KR20140016134A (ko) 2개의 분리가능한 하위조립체를 연결하는 방아쇠식 잠금해제 장치
EP0905364A1 (fr) Inverseur de poussée de turboréacteur à coquilles internes
EP3332924B1 (en) Shock absorbing disruptor mounting system
JP2000502773A (ja) 推進装置用伸展自在の拡大尾管
US9140048B2 (en) Actuator with locking arrangement
JP3907763B2 (ja) 爆発力駆動打ち込み装置
KR102183871B1 (ko) 타이어 성형 드럼 및 그 동작 방법
US5282576A (en) Self-locking and reversible mechanism for deploying the diverging portion of a rocket engine nozzle
US7344005B2 (en) Self locking apparatus
JP4350128B2 (ja) パルス・デトネーション・エンジン
RU2660978C1 (ru) Раздвижное сопло ракетного двигателя
US9200597B1 (en) Extendable nozzle for rocket engine
JPH115600A (ja) ブースタロケットの結合装置
US8939672B2 (en) Retention, release, and separation device, system, and method
GB2385310A (en) Satellite launch assembly including means for connection and release
RU2213239C2 (ru) Раздвижное сопло ракетного двигателя
US5395149A (en) Device for holding an object onto a support and subsequently separating it therefrom in a controlled sequence
RU2246025C1 (ru) Раздвижное сопло ракетного двигателя
US10578056B2 (en) Spacecraft nozzle comprising an improved deployment system
US20230078880A1 (en) Pneumatic actuator
KR100686632B1 (ko) 로켓 모터의 추력중단장치
DE3917653A1 (de) Antriebseinrichtung fuer fluegelelemente eines flugkoerpers

Legal Events

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

Effective date: 20101029