RU52940U1 - Камера пульсирующего двигателя детонационного горения - Google Patents

Камера пульсирующего двигателя детонационного горения Download PDF

Info

Publication number
RU52940U1
RU52940U1 RU2005141443/22U RU2005141443U RU52940U1 RU 52940 U1 RU52940 U1 RU 52940U1 RU 2005141443/22 U RU2005141443/22 U RU 2005141443/22U RU 2005141443 U RU2005141443 U RU 2005141443U RU 52940 U1 RU52940 U1 RU 52940U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
detonation
combustion engine
pulsating
working mixture
Prior art date
Application number
RU2005141443/22U
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 RU2005141443/22U priority Critical patent/RU52940U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52940U1 publication Critical patent/RU52940U1/ru

Links

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)

Abstract

Камера пульсирующего двигателя детонационного горения относится к пульсирующим воздушно-реактивным двигателям с резонансными камерами сгорания, а также к устройствам для сжигания топлива. Задачей полезной модели является повышение надежности работы детонационной камеры. Техническим результатом предложенной камеры пульсирующего двигателя детонационного горения является дополнительный подвод энергии к рабочей смеси в момент ее сжатия и исключения соприкосновения рабочей смеси и продуктов детонации. Поставленная задача достигается тем, что камера пульсирующего двигателя детонационного горения содержит расположенные в корпусе сверхзвуковое сопло и расположенный с ним соосно резонатор в виде трубки, обращенной одним открытым кольцом в сторону истечения рабочего тела. При этом в донной части резонатора установлен инициатор, а сверхзвуковое сопло выполнено таким образом, что сечение его входной части размещено в плоскости перехода внутренней цилиндрической поверхности резонатора в коническую. Постановка инициатора в районе донной части резонатора вызывает дополнительный подвод энергии к рабочей смеси в момент ее сжатия и генерацию мощной ударной волны, а размещение резонатора и сверхзвукового сопла определенным образом исключает возможность соприкосновения рабочей смеси и продуктов детонации. Все это приводит к повышению надежности работы камеры пульсирующего двигателя детонационного горения. Сила тяги создается за счет взаимодействия детонационной волны с дном резонатора (тяговой стенкой), а также за счет реактивной силы, образованной истекающей через сопло газовой сверхзвуковой струей. Суммарный импульс тяги пульсирующего двигателя детонационного горения прямо пропорционален частоте пульсации и величине давления на дно резонатора. Изменяя эти параметры можно осуществлять регулирование модуля вектора тяги.

Description

Полезная модель относится к пульсирующим воздушно-реактивным двигателям с резонансными камерами сгорания, а также к устройствам для сжигания топлива.
Известны газоструйные генераторы Гартмана, работающие на пульсирующем режиме течения рабочего тела и нашедшие в настоящее время применение в качестве мощных акустических излучателей. С обнаружением эффекта повышения температуры на дно резонатора за доли секунды они стали применяться для поджига горючих топливных смесей, а также тогда, когда нужны высокотемпературные источники тепла (Ляхов В.Н. Подлубный В.В. Титаренко В.В. Воздействие ударных волн и струй на элементы конструкций. М. Машиностроение, 1989, 392 с.). Одним из вариантов конструктивного воплощения этого эффекта является прямоточный воздушно-реактивный двигатель (заявка ФРГ N 4139338, МПК F 02 К 1/04 и F 02 К 7/10,1982). Он создает тягу за счет импульсного (пульсирующего) режима истечения рабочего тела, получаемого в результате сгорания топливно-воздушной смеси. Данный режим работы реализуется в резонансной трубе, создающей разрежение благодаря колебаниям столба рабочего тела, а подвод воздуха осуществляется через кольцевые щели. Несмотря на то, что данное устройство имеет много общего с заявляемым, оно не может реализовать детонационный режим горения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому эффекту к предлагаемому техническому решению является «Камера пульсирующего двигателя детонационного горения» (патент РФ №2084675, МПК F 02 K 15/02,1998.). Она состоит из состоит из резонатора и сверхзвукового сопла, установленных в едином корпусе. В основу разработки данной детонационной камеры положен принцип работы генератора Гартмана.
При этом резонатор выполняется в виде трубки, замкнутой с одной стороны, а между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью сопла образована полость, являющаяся камерой смещения, выходная часть которой представляет критическое сечение с дальнейшим переходом в сверхзвуковое сопло внешнего расширения с усеченным центральным телом.
Однако данному устройству присущ существенный недостаток, заключающийся в низкой надежности устройства. Это объясняется существованием области соприкосновения между продуктами детонации и рабочей смесью. В свою очередь это вызывает воспламенение рабочей смеси, что исключает ее детонацию. Кроме того, если в первоначальный
момент времени детонация не возбудится, то в дальнейшем она уже не возникнет. Для устранения данного недостатка необходимо повысить вероятность ее возникновения в первоначальный момент работы камеры.
Задачей полезной модели является повышение надежности работы детонационной камеры.
Техническим результатом предложенной камеры пульсирующего двигателя детонационного горения является дополнительный подвод энергии к рабочей смеси в момент ее сжатия и исключения соприкосновения рабочей смеси и продуктов детонации.
Поставленная задача достигается тем, что камера пульсирующего двигателя детонационного горения содержит расположенные в корпусе сверхзвуковое сопло и расположенный с ним соосно резонатор в виде трубки, обращенной одним открытым кольцом в сторону истечения рабочего тела. При этом в донной части резонатора установлен инициатор, а сверхзвуковое сопло выполнено таким образом, что сечение его входной части размещено в плоскости перехода внутренней цилиндрической поверхности резонатора в коническую.
На чертеже показана схема блок рулевого привода летательного аппарата,
где: 1 - резонатор;
2 - сверхзвуковое сопло;
3 - корпус;
4 - прокладка;
5 - болты;
6 - окно в корпусе.
Камера пульсирующего двигателя детонационного горения состоит из резонатора 1 и сверхзвукового сопла 2, установленных в едином корпусе 3.
Резонатор 1 предназначен для создания ударных волн и возбуждения детонационного горения. Он выполнен в виде трубки цилиндрической (слабо конической) формы, замкнутой с одного конца и обращенной открытым концом в сторону сопла.
Сверхзвуковое сопло 2 предназначено для разгона рабочей смеси до скоростей с М>2 и направления ее во внутрь резонатора 1, а также для разгона газов, истекающих из полости резонатора. Сверхзвуковое сопла 2 выполнено таким образом, что сечение его входной части размещено в плоскости перехода внутренней цилиндрической поверхности резонатора в коническую.
Резонатор 1 и сверхзвуковое сопло 2 установлены в корпусе 3 соосно и таким образом, что между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью сопла образована полость, являющаяся камерой смешения "а", предназначенной для создания рабочей
смеси. Выходная часть камеры смешения "а" является кольцевым критическим сечением. На торцевой и боковой поверхностях корпуса 3 равномерно размещены подводящие каналы для окислителя (газ) и горючего (газ или жидкость). Причем оси симметрии каналов для лучшего смесеобразования пересекаются. Выход рабочей смеси из камеры "а" осуществляется через критическое сечение сопла внешнего расширения.
Настройка камеры двигателя на заданный режим ее работы осуществляется путем изменения площади критического сечения. Это достигается посредством подбора толщины прокладки 4, установленной между фланцами корпуса 3 и сверхзвукового сопла 2, которые скрепляются между собой болтами 5.
Работает камера пульсирующего двигателя детонационного горения следующим образом.
При подаче компонентов топлива в смесительную камеру "а", в ней происходит процесс смешения. Образовавшаяся рабочая смесь, истекая через критическое сечение, приобретает сверхзвуковую скорость. Камера всегда работает на установившемся режиме. Это объясняется тем, что давление в полости "а" равно давлению окружающей среды за счет сообщения с ней окнами 6.
Разогнанная до скорости М>2 рабочая смесь попадает во внутреннюю полость "б" резонатора 1, в которой возбуждается колебательный процесс с образованием ударных волн (эффект Гартмана), которые в свою очередь генерируют детонационные волны. При столкновении этих волн с замкнутым торцом резонатора образуются отраженные ударные волны. При этом происходит резкое повышение температуры и давления (эффект Шпрингера). Параметры резонатора рассчитываются таким образом, чтобы рабочая смесь, находящаяся в районе донной части, сдетонировала. Для повышения надежности работы камеры в момент столкновения рабочей смеси с донной частью резонатора, срабатывает инициатор 7, вызывая ее надежную детонацию за счет дополнительного подвода энергии и генерации мощной ударной волны.
Возникшая детонационная волна, отражаясь от донной части резонатора 1, устремляется к его выходу, перекрывая путь поступающей рабочей смеси. Детонационная волна, встречаясь со сверхзвуковым потоком рабочей смеси, образует "газовый затвор", который преграждает путь сверхзвуковому потоку рабочей смеси в резонатор 1. В дальнейшем продукты детонации, истекая через кольцевой зазор, образованный между соплом 2 и резонаторов 1, расширяются, что приводит к уменьшению давления. При выравнивании давлений продуктов детонация и рабочей смеси на срезе сопла происходит открытие "газового замка" и детонационная волна через полость "г" устремляется наружу. Надежная работы камеры обеспечивается разделением продуктов детонации и рабочей смеси стенками
сверхзвукового сопла 2. Новая порция рабочей смеси устремляется в резонатор 1 и процесс повторяется вновь.
Сила тяги создается за счет взаимодействия детонационной волны с дном резонатора (тяговой стенкой), а также за счет реактивной силы, образованной истекающей через сопло газовой сверхзвуковой струей. Суммарный импульс тяги пульсирующего двигателя детонационного горения прямо пропорционален частоте пульсации и величине давления на дно резонатора. Изменяя эти параметры можно осуществлять регулирование модуля вектора тяги.
Таким образом, постановка инициатора в районе донной части резонатора вызывает дополнительный подвод энергии к рабочей смеси в момент ее сжатия и генерацию мощной ударной волны, а размещение резонатора и сверхзвукового сопла определенным образом исключает возможность соприкосновения рабочей смеси и продуктов детонации. Все это приводит к повышению надежности работы камеры пульсирующего двигателя детонационного горения.

Claims (1)

  1. Камера пульсирующего двигателя детонационного горения, содержащая расположенные в корпусе сверхзвуковое сопло и расположенный с ним соосно резонатор в виде трубки, обращенной одним открытым кольцом в сторону истечения рабочего тела, отличающаяся тем, что в донной части резонатора установлен инициатор, а сверхзвуковое сопло выполнено таким образом, что сечение его входной части размещено в плоскости перехода внутренней цилиндрической поверхности резонатора в коническую.
    Figure 00000001
RU2005141443/22U 2005-12-30 2005-12-30 Камера пульсирующего двигателя детонационного горения RU52940U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005141443/22U RU52940U1 (ru) 2005-12-30 2005-12-30 Камера пульсирующего двигателя детонационного горения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005141443/22U RU52940U1 (ru) 2005-12-30 2005-12-30 Камера пульсирующего двигателя детонационного горения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52940U1 true RU52940U1 (ru) 2006-04-27

Family

ID=36656121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005141443/22U RU52940U1 (ru) 2005-12-30 2005-12-30 Камера пульсирующего двигателя детонационного горения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52940U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655107C2 (ru) * 2012-05-02 2018-05-23 Дженерал Электрик Компани Камера сгорания газовой турбины и установка, содержащая камеру сгорания (варианты)
CN112780418A (zh) * 2020-12-07 2021-05-11 西安航天动力研究所 一种微尺度爆震波衰减激波聚焦***

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655107C2 (ru) * 2012-05-02 2018-05-23 Дженерал Электрик Компани Камера сгорания газовой турбины и установка, содержащая камеру сгорания (варианты)
CN112780418A (zh) * 2020-12-07 2021-05-11 西安航天动力研究所 一种微尺度爆震波衰减激波聚焦***
CN112780418B (zh) * 2020-12-07 2022-04-12 西安航天动力研究所 一种微尺度爆震波衰减激波聚焦***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8302377B2 (en) Ground-based simple cycle pulse detonation combustor based hybrid engine for power generation
US3005310A (en) Pulse jet engine
US20120204534A1 (en) System and method for damping pressure oscillations within a pulse detonation engine
US7739867B2 (en) Compact, low pressure-drop shock-driven combustor
US7637096B2 (en) Pulse jet engine having pressure sensor means for controlling fuel delivery into a combustion chamber
US2796734A (en) Sonic burner heat engine with acoustic reflector for augmentation of the second harmonic
GB2420615A (en) Thermo acoustic pressure rise pulse combustor
RU2084675C1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU52940U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU2442008C1 (ru) Импульсный детонационный ракетный двигатель
RU2219439C1 (ru) Камера сгорания
CN115855516A (zh) 一种基于高能火花塞的燃烧稳定性评估装置
RU16526U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU7145U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU6840U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU6841U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU2485402C1 (ru) Газодинамический воспламенитель
US20170114752A1 (en) Standing wave compressor pulsejet engine
RU2435059C1 (ru) Пульсирующий детонационный двигатель
RU60145U1 (ru) Детонационный двигатель с устройством электромагнитного управления
RU2704503C1 (ru) Трансформируемый ракетно-воздушно-реактивный двигатель детонационного горения (варианты)
WO2017052402A1 (ru) Способ повышения эффективности сгорания топлива и устройство для его осуществления
US3774398A (en) Gas generator
RU16298U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
RU150723U1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя

Legal Events

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

Effective date: 20061231