Горение протяженных пороховых элементов в камере сгорания
- Авторы: Финяков С.В.1
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук
- Выпуск: Том 14, № 2 (2021)
- Страницы: 70-82
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2305-9117/article/view/292054
- DOI: https://doi.org/10.30826/CE21140208
- ID: 292054
Цитировать
Аннотация
Развитие ракетной техники и артиллерии происходит по разным направлениям. В частности, проводится поиск разных форм пороховых элементов (ПЭ), позволяющих при умеренных параметрах снаряжения создавать сравнительно большие давления и уменьшить время набора максимального давления в камере сгорания. В работе использовалась модельная открытая камера сгорания, рассчитанная на максимальное рабочее давление 2500 атм. Камера снабжалась выходным коническим соплом и двумя индукционными датчиками давления. Пороховой заряд состоял из основного и вспомогательного. Основной — регулярно уложенные однотипные протяженные ПЭ в виде пластин, разрезных или щелевых трубок длиной около 150 мм, а вспомогательный заряд имел пиропатрон типа ПП-9 и картуз черного пороха массой 2–3 г. Эффективность ПЭ с точки зрения обеспечения максимального давления и минимального времени набора давления в камере изучалась на основании анализа диаграмм давления , полученных в условиях горения укладки (или заряда) из протяженных ПЭ при вариации начальной температуры или плотности заряжания. Установлено, что для элементов, не склонных к фрагментации в процессе горения (пластины, разрезные трубки), диаграммы качественно практически одинаковы (или неразличимы). Элементы, с большой вероятностью фрагментирующие при горении, такие как щелевые трубки, обеспечивают высокие максимальные давления и малые времена набора давления в сравнении с зарядами из пластин и разрезных трубок при заметно меньших плотностях заряжания. Установлено, что увеличение плотности заряжания повышает максимальное давление более существенно, чем рост начальной температуры заряда. Предложена полуэмпирическая приближенная функция для определения параметров снаряжения с целью уменьшения числа трудоемких экспериментов, связанных с камерой сгорания.
Ключевые слова
Об авторах
С. В. Финяков
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: finykhov@mail.ru
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
РоссияСписок литературы
- Зенин А. А., Финяков С. В. Исследование воспламенения пороха потоком горячего газа // Физика горения и взрыва, 1993. Т. 29. №3. С. 20–26.
- Истратов А. Г., Маршаков В. М., Мелик-Гайказов Г. В. Аномальное горение длинных пороховых трубок в ракетной камере // Физика горения и взрыва, 1996. Т. 32. № 6. С. 90–95.
- Серебряков В. М. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. — М.: Оборонгиз, 1962. 703 c.
- Иванов Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и приборы: Справочник. — М.: Изд-во МЭИ, 2005. 460 с.
- Матвеев А. Н. Молекулярная физика. — М.: Высшая школа, 1981. 400 с.
- Зенин А. А., Финяков С. В. Влияние обдува на физику горения порохов // Сб. мат-лов 9-го Всесоюзн. симпозиума по горению и взрыву. — Черноголовка, 1986. С. 26.
- Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1978. 736 с.
Дополнительные файлы
