RU67697U1 - Стреляющий механизм - Google Patents

Стреляющий механизм Download PDF

Info

Publication number
RU67697U1
RU67697U1 RU2007119661/22U RU2007119661U RU67697U1 RU 67697 U1 RU67697 U1 RU 67697U1 RU 2007119661/22 U RU2007119661/22 U RU 2007119661/22U RU 2007119661 U RU2007119661 U RU 2007119661U RU 67697 U1 RU67697 U1 RU 67697U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
rod
gas
cavity
annular space
Prior art date
Application number
RU2007119661/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Левченко
Владимир Данилович Матрусов
Владимир Васильевич Обрезчиков
Елтуган Кимашевич Сыздыков
Валерий Анатольевич Щеглов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
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 "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка"
Priority to RU2007119661/22U priority Critical patent/RU67697U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU67697U1 publication Critical patent/RU67697U1/ru

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к области пусковых устройств и может быть использована, например, для вывода полезной нагрузки или катапультирования (летательного аппарата, торпеды, реактивного ускорителя в системах спасения и т.д.) из пускового устройства (контейнера, пускового аппарата и т.д.) с помощью реактивных устройств. Предлагаемой полезной моделью решается техническая задача снижения виброударных нагрузок, повышения энергетических характеристик, исключения воздействия высокотемпературных газов на конструкцию, уменьшения габаритных размеров механизма. Для решения данной технической задачи в стреляющем механизме, содержащем цилиндр и шток, соединенные телескопически, газогенератор с пиропатроном, газовую полость, замок, соединяющий цилиндр со штоком, ограничитель хода штока на цилиндре, шток расположен снаружи цилиндра, газогенератор содержит сопло, снабженное устройством изменения вектора тяги, между штоком и цилиндром образовано кольцевое пространство, в котором расположен закрепленный на цилиндре демпфер, выполненный в виде эластичной емкости с демпфирующей жидкостью, с возможностью его движения относительно штока и разрушения эластичной емкости в конце хода, в штоке имеется возвратно-демпфирующая полость с дроссельными отверстиями со стороны кольцевого пространства, объем которой более объема демпфирующей жидкости, при этом газовая полость снабжена управляемым клапаном сброса газов.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области пусковых устройств и может быть использована, например, для вывода полезной нагрузки или катапультирования (летательного аппарата, торпеды, реактивного ускорителя в системах спасения и т.д.) из пускового устройства (контейнера, пускового аппарата и т.д.) с помощью реактивных устройств.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является стреляющий механизм (см. книгу «Средства спасения экипажа самолета» авторы С.М.Алексеев, Я.В.Балкинд и др., Москва, «Машиностроение», 1975, рис.4.3, стр.135), содержащий цилиндр и расположенный внутри шток, соединенные телескопически, замок, соединяющий цилиндр со штоком, газогенератор с пиропатроном, газовую полость, ограничитель хода штока на цилиндре. Все данные существенные признаки, кроме расположения штока внутри цилиндра есть и в предлагаемом техническом решении.
Недостатками данного стреляющего механизма являются во-первых, значительные виброударные нагрузки после завершения рабочего хода штока при его ударе об ограничитель на цилиндре, во-вторых, низкие энергетические характеристики, в-третьих, воздействие высокотемпературных газов на конструкцию.
Предлагаемой полезной моделью решается техническая задача снижения виброударных нагрузок, повышения энергетических характеристик, исключения воздействия высокотемпературных газов на конструкцию, уменьшения габаритных размеров механизма.
Для решения данной технической задачи в стреляющем механизме, содержащем цилиндр и шток, соединенные телескопически, газогенератор с пиропатроном, газовую полость, замок, соединяющий цилиндр со штоком, ограничитель хода штока на цилиндре, шток расположен снаружи цилиндра,
газогенератор содержит сопло, снабженное устройством изменения вектора тяги, между штоком и цилиндром образовано кольцевое пространство, в котором расположен закрепленный на цилиндре демпфер, выполненный в виде эластичной емкости с демпфирующей жидкостью, с возможностью его движения относительно штока и разрушения эластичной емкости в конце хода, в штоке имеется возвратно-демпфирующая полость с дроссельными отверстиями со стороны кольцевого пространства, объем которой более объема демпфирующей жидкости, при этом газовая полость снабжена управляемым клапаном сброса газов.
Максимальный эффект достигается за счет создания эксцентриситета сверхзвуковой струи рабочего тела газогенератора, что позволяет реализовать отражение ударных волн от стенки цилиндра и тем самым интенсифицировать процесс, т.е. повысить эффективность. Известно, что натекание сверхзвуковой струи на преграду (стенку цилиндра) сопровождается широким спектром пульсаций давления на последней, следовательно, реализуется ударное сжатие газа на рабочем ходе, т.е. адиабатический процесс расширения трансформируется на ряд высокочастотных совершенных пульсаций давления - циклов. Ударный процесс сжатия качественно отличается от адиабатного или изотермического тем, что он необратим и реализуется на длине, равной нескольким пробегам молекул. Такое уплотнение газа приводит к воздействию на шток с увеличенной силой по сравнению с устройством, где реализуется адиабатный процесс. Наличие эксцентриситета сверхзвуковой струи за счет, например, кососрезанного насадка сопла газогенератора обеспечивает отражение ударных волн от стенки цилиндра, что интенсифицирует процесс. Эксцентриситет тяги может быть организован также дефлектором или другим способом.
Реализация ударно-волнового процесса позволяет уменьшить массу твердого топлива, т.е. повысить коэффициент полезного действия устройства и повысить его мощность, или при прочих равных условиях увеличить скорость вывода полезной нагрузки. Усиление эффекта достигнуто за счет применения
возвратно-демпфирующего устройства, состоящего из возвратно-демпфирующей полости с дроссельными отверстиями, расположенной в штоке и демпфера - эластичной емкости, заполненной демпфирующей жидкостью, расположенной в кольцевом пространстве между штоком и цилиндром и закрепленной на цилиндре.
Исключение воздействия высокотемпературной газовой струи под давлением на выбрасываемый аппарат достигается тем, что высокотемпературные газы из газогенератора в процессе работы устройства остаются внутри газовой полости цилиндра и сбрасываются из нее через клапан сброса по команде после срабатывания устройства.
Отличительными признаками предлагаемого стреляющего механизма являются следующие - шток расположен снаружи цилиндра, газогенератор содержит сопло, снабженное устройством изменения вектора тяги, между штоком и цилиндром образовано кольцевое пространство, в котором расположен закрепленный на цилиндре демпфер, выполненный в виде эластичной емкости с демпфирующей жидкостью, с возможностью его движения относительно штока и разрушения эластичной емкости в конце хода, в штоке имеется возвратно-демпфирующая полость с дроссельными отверстиями со стороны кольцевого пространства, объем которой более объема демпфирующей жидкости, при этом газовая полость снабжена управляемым клапаном сброса газов.
Благодаря наличию данных отличительных признаков в совокупности с известными достигается следующий результат. Значительно снижаются виброударные нагрузки, улучшается экономичность газогенератора и повышается его мощность, исключается воздействие высокотемпературной струи газогенератора на конструкцию полезной нагрузки и пускового устройства, шток стреляющего механизма после его срабатывания возвращается в исходное состояние.
Предложенное техническое решение может найти применение в авиации, ракетной технике, морском флоте - в системах вывода полезной нагрузки или
катапультирования.
Данное решение поясняется рисунком. Представленный на рисунке стреляющий механизм содержит цилиндр 1 с буртиком 16, уплотнением 4, соединенный телескопически со штоком 2. Внутри цилиндра 1 расположен газогенератор 3 с соплом с кососрезанным насадком 5 и пиропатроном 6 и газовая полость 7. Цилиндр 1 упирается в крышку 8, закрепленную к штоку 2 винтами 9. В кольцевом пространстве между цилиндром 1 и штоком 2 размещен демпфер 10, закрепленный на цилиндре 1 винтами 11. Демпфер 10 размещен в кольцевом пространстве между штоком 2 и цилиндром 1. и имеет объем не более объема демпфирующей жидкости. Шток 2 имеет возвратно-демпфирующую полость 12 с дроссельными отверстиями 13. Объем полости 12 имеет объем более объема демпфирующей жидкости, чтобы в полости 12 остался объем сжимаемого воздуха для возврата штока 2 в исходное положение. Шток 2 и цилиндр скреплены друг с другом срезной шпилькой 14. На крышке 8 расположен клапан сброса 15.
Устройство работает следующим образом.
При задействовании пиропатрона 6 воспламеняется заряд газогенератора 3 и продукты сгорания через сопло с кососрезанным насадком 5 поступают в газовую полость 7 цилиндра 1. Под действием давления продуктов сгорания на крышку 8 шпилька 14 срезается и шток 2 вместе с закрепленной полезной нагрузкой начинает движение по неподвижному цилиндру 1. В конце хода штока 2 при соприкосновении демпфера 10 со стенкой возвратно-демпфирующей полости 12 оболочка демпфера 10 разрушается и масло через дроссельные отверстия 13 под давлением перетекает в возвратно-демпфирующую полость 12. Происходит снижение скорости движения штока 2 и отделение полезной нагрузки. Шток 2 упирается в буртик 16 цилиндра 1. При срабатывании клапана сброса 15 рабочее давление из газовой камеры 7 стравливается в атмосферу и под действием сжатого воздуха, образовавшегося при рабочем ходе штока 2, в возвратно-демпфирующей полости 12 происходит возврат штока 2 в исходное положение.

Claims (1)

  1. Стреляющий механизм, содержащий цилиндр и шток, соединенные телескопически, газогенератор с пиропатроном, газовую полость, замок, соединяющий цилиндр со штоком, ограничитель хода штока на цилиндре, отличающийся тем, что шток расположен снаружи цилиндра, газогенератор содержит сопло, снабженное устройством изменения вектора тяги, между штоком и цилиндром образовано кольцевое пространство, в котором расположен закрепленный на цилиндре демпфер, выполненный в виде эластичной емкости с демпфирующей жидкостью, с возможностью его движения относительно штока и разрушения эластичной емкости в конце хода, в штоке имеется возвратно-демпфирующая полость с дроссельными отверстиями со стороны кольцевого пространства, объем которой более объема демпфирующей жидкости, при этом газовая полость снабжена управляемым клапаном сброса газов.
    Figure 00000001
RU2007119661/22U 2007-05-29 2007-05-29 Стреляющий механизм RU67697U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119661/22U RU67697U1 (ru) 2007-05-29 2007-05-29 Стреляющий механизм

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119661/22U RU67697U1 (ru) 2007-05-29 2007-05-29 Стреляющий механизм

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU67697U1 true RU67697U1 (ru) 2007-10-27

Family

ID=38956246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007119661/22U RU67697U1 (ru) 2007-05-29 2007-05-29 Стреляющий механизм

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU67697U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551049C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" Способ аварийного спасения члена экипажа самолета и система для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551049C1 (ru) * 2013-11-07 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" Способ аварийного спасения члена экипажа самолета и система для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6431146B1 (en) Free piston engine and self-actuated fuel injector therefor
WO2002038316A3 (en) Recoilless impact device
CN114352436B (zh) 一种金属粉末燃料空水跨介质发动机及其控制方法
CN100394011C (zh) 喷气发动机的蒸汽助推装置及方法
JPH0849999A (ja) 空気吸込式の推進補助による発射体
RU2334933C1 (ru) Стреляющий механизм
RU67697U1 (ru) Стреляющий механизм
RU2451630C1 (ru) Летательный аппарат
Frolov et al. Hydrojet engine with pulse detonation combustion of liquid-fuel
RU2710740C1 (ru) Способ формирования и сжигания топливной смеси в камере детонационного горения ракетного двигателя
US3763740A (en) Collapsible pistons
CN107436113A (zh) 一种气体缓冲的燃气作动筒
Canteins et al. Experimental and numerical investigations on PDE performance augmentation by means of an ejector
RU2007115125A (ru) Способ создания жидкостного двигателя внутреннего сгорания
CN2605482Y (zh) 气体激波发生装置
RU2558488C2 (ru) Ракетный двигатель твёрдого топлива
RU46240U1 (ru) Реактивный стреляющий механизм (варианты)
RU163847U1 (ru) Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
RU190423U1 (ru) Импульсная двигательная установка с газопаровыми зарядами ВВ для аппаратов
RU2312045C1 (ru) Летательный аппарат
RU2600259C1 (ru) Летательный аппарат
RU2293866C2 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
EP3327268A1 (en) Internal combustion engine using water as auxiliary power
CN112324574B (zh) 航空发动机、航空发动机的进气门及进气结构
CN112324585B (zh) 航空发动机及其消音***

Legal Events

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

Effective date: 20080530