Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты)
Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики. Температуру и давление рабочего газа предварительно повышают до энтропии S1, затем газ дросселируют с повышением энтропии до значения S0, соответствующего параметрам торможения. После дросселирования рабочий газ адиабатически сжимают до параметров торможения, а затем выпускают через сопло. Устройство, реализующее способ, содержит ресивер, клапан пуска-отсечки, два мультипликатора, обеспечивающих адиабатическое сжатие газа, и сопло. Мультипликаторы соединены через последовательно расположенные перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан. Кауперный подогреватель повышает температуру газа, поступающего в мультипликатор из ресивера. В вариантах устройства газ нагревается на выходе из мультипликатора либо внутри его малого цилиндра. Изобретения позволяют более чем на порядок увеличить исходный запас рабочего газа при высоких температурах и давлениях торможения, а также обеспечивают возможность увеличения температуры торможения или уменьшения габаритов установки при сохранении массы рабочего газа. 4 с.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики и могут быть использованы для получения гиперзвуковых потоков газа для аэродинамических исследований.
Наиболее близким из известных решений к заявленному способу является способ получения гиперзвукового потока газа, основанный на накоплении рабочего газа, изменений его состояния до параметров торможения путем преобразования потенциальной энергии толкающего газа в потенциальную энергию рабочего газа с помощью адиабатического сжатия, дросселирования и напуска рабочего газа в аккумулирующую полость. Устройство для реализации этого способа содержит полость предварительной подготовки газа с системой питания ее рабочим газом, соединенную с аккумулирующей полостью через перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан (см. авт. св. СССР N 972931, G 01 M 9/02, 1989). Недостатком указанных решений является то, что исходный запас рабочего газа в стволе резко уменьшается с увеличением потребной температуры торможения газа T0. Это связано с тем, что для получения высоких температур торможения T0 > T1, (T1 - начальная (до сжатия) температура газа в стволе) необходимо обеспечить высокую степень сжатия P0/P1, что для заданного давления торможения P0 достигается уменьшением начального (до сжатия) давления в стволе P1. Задачей данных изобретений является увеличение исходного запаса газа в стволе при высоких температурах торможения, либо (при одинаковых запасах массы газа) - увеличение температуры торможения. Технический результат, достигаемый при этом - либо увеличение диаметра гиперзвукового потока, а значит, и числа Рейнольдса, либо увеличение диапазона моделирования температуры торможения и числа Маха потока. Этот технический результат достигается тем, что в способе получения гиперзвукового потока, основанном на адиабатическом сжатии и дросселировании рабочего газа, с последующим выпуском его через сопло, предварительно повышают температуру и давление рабочего газа до энтропии S1, при дросселировании энтропию S1 рабочего газа повышают до значения S0, соответствующего параметрам торможения T0, P0, затем адиабатически сжимают рабочий газ до параметров торможения. Указанный результат достигается тем, что устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, предназначенное для осуществления способа и содержащее ресивер, клапан пуска-отсечки, последовательно расположенные перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, и сопло снабжено мультипликаторами, обеспечивающими адиабатическое сжатие рабочего газа, соединенными через перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, системой синхронизации работы мультипликаторов, клапана пуска-отсечки и перекрывающего устройства, и кауперным подогревателем для нагрева рабочего газа, наступающего в мультипликатор из ресивера через клапан пуска-отсечки. Технический результат также может быть достигнут тем, что в варианте выполнения известное устройство для получения гиперзвукового потока снабжено мультипликаторами, обеспечивающими повышение давления рабочего газа и его адиабатическое сжатие, системой синхронизации работы мультипликатора, и перекрывающего устройства, и кауперным подогревателем для нагрева рабочего газа, поступающего из мультипликатора, при этом мультипликаторы соединены через кауперный подогреватель, перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан. Во втором варианте выполнения известное устройство для получения гиперзвукового потока снабжено мультипликаторами, обеспечивающими повышение давления рабочего газа и его адиабатическое сжатие, соединенными через перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, системой синхронизации работы мультипликаторов и перекрывающего устройства, и элементами разогрева рабочего газа внутри малого цилиндра мультипликатора. Схемы устройств для получения гиперзвукового потока газа по предлагаемому способу приведены на фиг.1-3. Устройство для реализации способа, приведенное на фиг.1, содержит мультипликатор адиабатического сжатия газа 1, оборудованный соплом 2 и стартовым устройством поршней 3 в виде клапана 4. Дополнительный мультипликатор адиабатического сжатия 5 соединен с мультипликатором 1 через последовательно расположенные перекрывающее устройство 6, дроссель 7 и обратный клапан 8. Система предварительной подготовки газа в виде ресивера 9, клапана пуска-отсечки 10, кауперного подогревателя 11 и обратного клапана 12 соединена с дополнительным мультипликатором. Дополнительный мультипликатор оборудован стартовым устройством в виде клапана 13. Устройство снабжено системой синхронизации 14 работы мультипликаторов, клапана пуска-отсечки и перекрывающего устройства, и вентилями 15 и 16 подачи толкающего газа в мультипликаторы. Устройство для реализации способа, приведенное на фиг.2, содержит мультипликатор адиабатического сжатия 1 газа, оборудованный соплом 2 и стартовым устройством поршней 3 в виде клапана 4. Мультипликатор давления 5 соединен с мультипликатором 1 через кауперный подогреватель 11, перекрывающее устройство 6, дроссель 7 и обратный клапан 8. Мультипликатор 5 оборудован вентилем подачи газа 10 и стартовым устройством в виде клапана 13. Устройство оборудовано системой синхронизации 14 работы мультипликаторов и перекрывающего устройства и вентилями 15, 16 подачи в них толкающего газа. Устройство для реализации способа, приведенное на фиг. 3, содержит мультипликатор адиабатического сжатия 1 газа, оборудованный соплом 2, и стартовым устройством поршней 3 в виде клапан 4. Мультипликатор давления 5 снабжен элементами разогрева газа 11 внутри малого цилиндра, вентилем 10 закачки рабочего газа и стартовым устройством в виде клапана 13. Мультипликаторы 1 и 5 соединены через перекрывающее устройство 6, дроссель 7 и обратный клапан 8. Устройство оборудовано системой синхронизации 14 работы мультипликаторов и перекрывающего устройства и вентилями 15, 16 подачи толкающего газа в мультипликаторы. Устройство, приведенное на фиг.1, работает следующим образом. Поршни мультипликаторов отводят в крайнее левое положение путем подачи жидкости через клапаны 4 и 13, после чего клапаны перекрывают. Выход газа в сопло закрывают диафрагмой 17. Накапливают рабочий газ в ресивере 9 до требуемого давления Pр и разогревают кауперный подогреватель 11 до требуемой температуры Tк. Синхронизирующую систему 14 настраивают на заданное время открытия














Формула изобретения
1. Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, основанный на адиабатическом сжатии и дросселировании рабочего газа с последующим выпуском его через сопло, отличающийся тем, что предварительно повышают температуру и давление рабочего газа до энтропии S1, при дросселировании энтропию S1 рабочего газа повышают до значения S0, соответствующего параметрам торможения T0, P0, а затем адиабатически сжимают рабочий газ до параметров торможения. 2. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее ресивер, клапан пуска-отсечки, последовательно расположенные перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, сопло, отличающееся тем, что оно снабжено мультипликаторами, обеспечивающими адиабатическое сжатие рабочего газа, соединенными через перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, системой синхронизации работы мультипликаторов, клапана пуска-отсечки и перекрывающего устройства, кауперным подогревателем для нагрева рабочего газа, поступающего в мультипликатор из ресивера через клапан пуска-отсечки. 3. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее ресивер, клапан пуска-отсечки, последовательно расположенные перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, и сопло, отличающееся тем, что оно снабжено мультипликаторами, обеспечивающими повышение давления рабочего газа и его адиабатическое сжатие, системой синхронизации работы мультпликаторов и перекрывающего устройства, кауперным подогревателем для нагрева рабочего газа, при этом мультипликаторы соединены через кауперный подогреватель, перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан. 4. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее ресивер, клапан пуска-отсечки, последовательно расположенные перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, и сопло, отличающееся тем, что оно снабжено мультипликаторами, обеспечивающими повышение давления рабочего газа и его сжатие, соединенными через перекрывающее устройство, дроссель и обратный клапан, системой синхронизации работы мультипликаторов и перекрывающего устройства, и элементами рабочего газа внутри малого цилиндра мультипликатора.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3