Ускоритель высокоскоростной струи
Использование: в физических исследованиях как средство интенсивного импульсного нагружения, генерации импульсного давления, высокоскоростного сжатия мишеней. Сущность изобретения: ускоритель содержит корпус с расположенным на его наружной поверхности взрывчатым веществом с капсюлем-детонатором напротив вершины схождения стенок корпуса, струеобразующий материал в конденсированном состоянии и приемник струи. Струеобразующий материал располагается сосредоточенно в вершине угла схождения стенок корпуса, а изменение угла наклона стенок выполнено в соответствии с соотношением. Струеобразующий материал выбирается с вязкостью, меньшей вязкости материала стенок. 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 конической 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, снижается 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 по 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 и вытесняя в него газ в виде высокоскоростной коллимированной струи. К недостаткам аппаратуры относятся недостаточно высокая плотность и большой разброс по скоростям материала 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 генерируемое при воздействии такой струи на преграду. Задача изобретения расширение функциональных возможностей за счет повышения плотности и уменьшения разброса по скоростям материала в струе. Это достигается тем, что в ускорителе высокоскоростной струи, содержащем корпус с расположенным на его наружной поверхности слоем взрывчатого вещества, инициирующее устройство и струеобразующий материал, корпус по длине выполнен с переменным углом наклона стенок к продольной оси от угла не менее 45o в вершине до обратного наклона в противоположной вершине стороне корпуса, при этом струеобразующий материал в конденсированном состоянии с вязкостью, меньшей вязкости материала стенок, сосредоточенно размещен в вершине угла схождения стенок корпуса. А также тем, что корпус выполнен прямоугольного сечения, при этом изменение угла наклона стенок выполнено в соответствии с соотношением:


ao угол наклона стенок в вершине корпуса ускорителя;

M приведенная масса струеобразующего материала на единицу ширины покрытых взрывчатым веществом стенок корпуса, кг/м;
m масса струеобразующего материала, кг;
Кпр плакируемый коэффициент превышения давления стенок при их соударения над гидродинамическим давлением струеобразующего материала;
r плотность материала стенок корпуса, кг/м3;
Dст скорость звука материала стенок корпуса, м/с;
X расчетная координата вершины угла схлопывания стенок корпуса, м;
Сосредоточенное размещение струеобразующего материала в конденсированном состоянии в вершине угла схождения стенок обеспечивает высокую плотность материала струи на старте его разгона. Изменение угла наклона стенок корпуса к плоскости (или оси) симметрии по длине корпуса по соотношению в указанных пределах 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. При угле наклона стенок не менее 45o на стартовом участке корпуса скорость струеобразующего материала не превышает скорость стенок корпуса более, чем в 1,4 раза. Это уменьшает разброс по скоростям в материале струи на старте разгона. Обратный наклон стенок на конечном участке корпуса более Uст/Dст делать нецелесообразно, т.к. при этом значении наклона фазовая скорость вершины угла схлопывания стенок стала бы бесконечной. Согласованное изменение указанных параметров по длине ускорителя в соответствии с соотношением (1) или (2) обеспечивает оптимальный режим повышения фазовой скорости перемещения угла схлопывания стенок, в котором давление в ускоряемом 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 схлопывающихся стенок. Режим следующий из соотношений (1), (2), обеспечивает непрерывное ускорение вершины угла схлопывания стенок, и соответственно, непрерывность ускорения захваченного в угол схлопывания разгоняемого материала струи. 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 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
(Pэфстф





где Pэфстф эффективное давление стенок на материал струи;
(P'aстa







v




Применим (4) для традиционного кумулятивного заряда, в котором струя формируется непосредственно из материала облицовки, выполненной из меди (1). При этом st 2







gahk=

где h высота струеобразующего материала в вершине угла схождения стенок;
a ускорение вершины угла схождения стенок;
K>1 обозначенный выше планируемый коэффициент превышения давления, генерируемого стенками при их остановке, реализуемое при их соударении в вершине угла схлопывания, над гидравлическим давлением в струеобразующем материале. Выражая U через угол подлета стенки к плоскости симметрии в момент соударения
v=Uст/

h через приведенную массу струеобразующего материала из соотношения:
M=


(5) можно переписать в виде:
-Kпр





Отсюда, интегрируя, получим

Несложно показать, что




(9) и (10) приводят к соотношению (1). Отметим, что аналогично обосновывается соотношение (2) для ускорителя с осесимметричным корпусом кругового сечения. Таким образом, согласованное профилирование параметров ускорителя по его длине в соответствии с соотношением (1) обеспечивает ускоренное перемещение вершины схлопывание в ускоряемом материале, создаваемое инерционными силами, не превышает уровня давления остановки стенок. При выполнении этого условия струеобразующий материал полностью увлекается в поступательное движение перед вершиной угла схождения стенок и ускоряется до высоких скоростей. Подходя к мембране 6, материал разгоняет ее, и мембрана, ударяя по объекту импульсного воздействия (на фиг. 2 не показан), генерирует в нем импульс высокого давления. На начальном участке у КД 4 угол схождения стенок 1 относительно велик, более 90o, при этом скорость перемещения вершины угла схождения и материала струи перед вершиной превышает скорость стенок не более, чем в 1,4 раза. В средней части корпуса и на конечной стадии его сжатия угол схождения стенок непрерывно уменьшается. При уменьшении










Формула изобретения

3. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен кругового сечения, при этом изменение угла наклона стенок выполнено в соответствии с соотношением

где

j расчетный угол разлета стенки, равный Uст/DВВ;
Uст расчетная скорость движения стенки, м/с;
DВВ скорость детонации взрывчатого вещества, м/с;
ao угол наклона стенок в вершине корпуса ускорителя;

M приведенная масса струеобразующего материала на единицу ширины покрытых взрывчатым веществом стенок корпуса, кг/м;
m масса струеобразующего материала, кг;
Knp планируемый коэффициент превышения давления стенок при их соударении над гидродинамическим давлением струеобразующего материала;
r плотность материала стенок корпуса, кг/м3;
Dст скорость звука материала стенок корпуса, м/с;
X расчетная координата вершин и угла схлопывания стенок корпуса, м.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5