Ускоритель высокоскоростной струи
Использование: в физических исследованиях как средство импульсного нагружения, генерации импульсного давления, высокоскоростного сжатия мишеней. Сущность изобретения: ускоритель содержит корпус, образованный деформируемыми стенками, покрытыми зарядами ВВ с группами электродетонаторов. Ускоритель имеет инжектор струеобразующего материала, включающий корпус, образованный покрытыми ВВ деформируемыми стенками, которые на конце, противоположном приемнику струи, сближаются друг с другом под углом не менее 90°С, на другом, плавно изменяя наклон к плоскости симметрии, переходят в деформируемые стенки корпуса ускорителя. В вершине полости инжектора размещена кювета с жидким струеобразующим материалом. Струеобразующий материал выбирается с вязкостью, меньшей вязкости материала стенок. Напротив вершины схождения стенок инжектора в плоскости симметрии размещен детонатор. Расстояние от электродетонаторов до деформируемых стенок профилируется по длине корпуса в соответствии с соответствующим соотношением. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к устройствам формирования высокоскоростной струи и может найти применение в физических исследованиях как средство интенсивного импульсного нагружения, генерации импульсного давления, высокоскоростного сжатия мишеней.
Известен кумулятивный заряд, содержащий цилиндрический заряд взрывчатого вещества (ВВ), в котором выполнена коническая полость, облицованная металлом. При схлопывании металлической облицовки часть ее материала выбрасывается по оси вперед в форме струи со скоростью 15-20 км/с [1] К недостаткам кумулятивного заряда относится большой разброс по скоростям материала струи, что приводит к уменьшению ее плотности. Это в сочетании с остронаправленной игольчатой формой струи снижает импульсное давление, генерируемое при воздействии струи на образец. Поэтому кумулятивная струя, эффективная как средство прожигания или проникновения в преграду, малоэффективна как средство импульсного нагружения материала преграды. Известна аппаратура для генерации коллимированных высокоскоростных струй, содержащая корпус, заряд взрывчатого вещества, расположенный на внешней поверхности корпуса, средства инициирования взрывчатого вещества, газовую среду внутри полости корпуса. Корпус выполнен осесимметричным и на одном конце переходит в канал ствола для приема струи, формируемой из газовой среды [2] В данной аппаратуре после подрыва ВВ взрыв осуществляет сжатие стенок корпуса и с его помощью газовой среды, стягивая полость корпуса непрерывным образом к каналу ствола, вытесняя в него газ в виде высокоскоростной коллимированной струи. Недостатками аппаратуры являются невысокая плотность материала струи и большой разброс по скоростям в формируемой струе. Это обусловлено тем, что проходящие по газу ударные волны значительно опережают стенки сжимаемого корпуса, поэтому газ вытекает из полости в приемный канал в течение длительного времени, формируемая струя имеет большой разброс по скоростям и низкую плотность газовой среды. Это уменьшает давление при воздействии такой струи на преграду. Решаемой изобретением задачей является расширение функциональных возможностей за счет повышения плотности и уменьшения разброса по скоростям материала в струе. Это достигается тем, что ускоритель высокоскоростной струи, содержащий корпус, расположенное на его наружной поверхности взрывчатое вещество, детонатор, струеобразующий материал и приемник струи, снабжен инжектором, который установлен соосно с корпусом со стороны, противоположной приемнику струи, наружные стенки инжектора покрыты взрывчатым веществом и на одном конце переходят в стенки корпуса ускорителя, на другом соединены между собой под углом не менее 90о, при этом детонатор и струеобразующий материал в конденсированном состоянии размещены в вершине инжектора; кроме того, ускоритель дополнительно снабжен группой детонаторов, расположенных на взрывчатом веществе корпуса, причем кратчайшие расстояния от стенок корпуса по взрывчатому веществу до детонаторов и по нормали до плоскости симметрии профилированы по длине корпуса. Кроме того, корпус выполнен прямоугольного сечения, при этом кратчайшие расстояния профилированы по закону y+5z n(M




М приведенная масса струеобразующего материала на единицу ширины стенок, кг/м;


К планируемый коэффициент превышения динамического давления стенок при их соударении над гидродинамическим давлением струеобразующего материала;

to момент начала перемещения вершины угла схождения стенок на начальном участке корпуса, с;
yo кратчайшее расстояние по взрывчатому веществу от детонаторов до стенок корпуса на начальном участке корпуса, м;
Х координата пересечения нормали участка стенки и плоскости симметрии, м;
Dст скорость звука материала стенок, м/с;
Uсбл расчетная скорость сближения стенок, м/с;
Dвв cкорость детонации, м/с;
Сосредоточенное размещение струеобразующего материала в конденсированном состоянии в вершине инжектора обеспечивает высокую плотность материала струи на старте его разгона. Профилирование расстояния от стенок по взрывчатому веществу до детонаторов и по их нормали до плоскости симметрии обеспечивает ускоренное перемещение вершины угла схождения схлопывающихся стенок корпуса. Это позволяет обеспечить оптимальный режим ускорения материала струи, при котором введенный инжектором в корпус ускорителя струеобразующий материал захватывается в угол схождения стенок и увлекается в ускоренное движение перед вершиной угла схождения стенок. Согласованным профилированием указанных параметров по длине ускорителя в соответствии с соотношением (1) или (2) обеспечивается оптимальный режим повышения фазовой скорости перемещения угла схлопывания стенок, в котором давление в ускоренном материале струи не превышает уровня давления, приводящего к остановке схлопывающихся стенок корпуса, и соответственно, обеспечивается полное без потерь увлечение материала в поступательное ускоренное перемещение перед динамическим контактом схлопывающися стенок. Режим, следующий из соотношений (1), (2), обеспечивает непрерывное ускорение вершины угла схлопывания стенок и соответственно непрерывность ускорения захваченного в угол схлопывания разгоняемого материала стpуи. Причем ускорение материала сонаправлено с его перемещением. Непрерывность ускорения и его сонаправленность с поступательным движением создают поле инерционных сил, обеспечивающих сдерживание от расширения и сохранение высокой плотности ускоряемого материала в течение всего его разгона. Компактность материала, поступательность движения и сонаправленность движения и ускорения обеспечивают также малый разброс по скоростям материала струи. Возможность осуществления режима поступательного разгона материала компактных струй обеспечивается при условии малой вязкости струеобразующего материала относительно вязкости материала стенок корпуса. Уровень ограничения вязкости материала определяется из сопоставления ускоряющих и тормозящих сил при ускорении материала струи. Из необходимого для ускорения материала соотношения сил при наличии касательных сил вязкости
(Рстэфф




(Рстэффl





v< vпред



Применяют (4) для традиционного кумулятивного заряда, в котором струя формируется непосредственно из материала облицовки, выполненной из меди [1] При этом













(5) где h высота струеобразующего материала в вершине угла схождения стенок по направлению движения;
а ускорение вершины угла схождения стенок;
К>1 обозначенный выше коэффициент превышения давления, генерируемого стенками при остановке, реализуемого при их соударении в вершине угла схлопывания, над давлением в струеобразующем материале, слева в (5) давление в струеобразующем материале, обусловленное полем инерционных сил. В соответствии с (4) вязкостью пренебрегают. Скорость и ускорение вершины угла схождения стенок можно выразить через функцию t(x) времени перемещения вершины угла схождения стенок до координаты х по длине корпуса ускорителя
v X





Переменный параметр h также выражают через t(x). Для корпуса прямоугольного сечения
h


(7) Здесь использовано, что при косом соударении Uсбл/v



-






(8)
Интегрируя (8) и пренебрегая малыми членами, находят необходимый для выполнения (5) закон разновременности схождения стенок ускорителя прямоугольного сечения корпуса
(t-to)

(9) где to момент начала перемещения вершины угла схождения стенок на начальном участке корпуса. При одновременном подрыве электродетонаторов момент схождения стенок корпуса на данном участке определяется суммой времени прохождения детонации от средств инициирования ВВ до данного участка стенки y/D и времени прохождения стенкой своей базы полета до столкновения Z/0,2 D. Здесь скорость стенки принята 0,2 D. Приравнивая этот момент времени t из (9), приходят к соотношению (1). Аналогично обосновывается соотношение (2) для ускорителя с осесимметричным корпусом цилиндрического сечения, где yo toDВВ. Таким образом, согласованное профилирование параметров ускорителя по его длине в соответствии с (1) или (2) обеспечивает ускоренное перемещение вершины схлопывания стенок в режиме, в котором давление в ускоряемом материале, создаваемое инерционными силами, не превышает уровня давления остановки стенок. При выполнении этого условия струеобразующий материал 11 полностью увлекается в поступательное движение перед вершиной угла схождения стенок и ускоряется до высоких скоростей. Подходя к мембране 14, материал струи разгоняет ее, и мембрана, ударяя по объекту импульсного воздействия (на фиг. 2 не показан), генерирует в нем импульс высокого давления. У вершины инжектора угол схождения стенок 9 относительно велик 90-180о, при этом скорость перемещения вершины угла схождения и материала струи перед вершиной превышает скорость стенок не более, чем в 1,4 раза (фиг. 3а). В средней части корпуса 1 и на конечной стадии его сжатия угол схлопывания непрерывно уменьшается. При уменьшении








Формула изобретения

3. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен цилиндрическим, при этом кратчайшие расстояния профилированы по формуле

где Y кратчайшее расстояние от участка стенки по взрывчатому веществу до детонатора, м;
Z расстояние от участка стенки по нормали до плоскости симметрии, м;
n эмпирический коэффициент: для корпуса прямоугольного сечения n 1,75, для корпуса цилиндрического сечения n 2,45;
M приведенная масса струеобразующего материала на единицу ширины стенок, кг/м;
t0 момент начала перемещения вершины угла схождения стенок на начальном участке корпуса, с;
Y0 кратчайшее расстояние по взрывчатому веществу от детонаторов до стенок корпуса на начальном участке корпуса, м;

g плотность струеобразующего материала, кг/м3;
K планируемый коэффициент превышения динамического давления стенок при их соударении над гидродинамическим давлением струеобразующего материала;
r плотность материала стенок, кг/м3;
X координата пересечения нормали участка стенки и плоскости или оси симметрии, м;
Dст скорость звука материала стенок, м/с;
Uсбл расчетная скорость сближения стенок, м/с;
DВВ скорость детонации, м/с.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5