...
首页> 外文期刊>Горение и Взрыв >ГОРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ПОРОХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ*
【24h】

ГОРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ПОРОХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ*

机译:燃烧室内的扩展粉末元素*

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

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 p(t), 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 p(t) 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 p(t) для определения параметров снаряжения с целью уменьшения числа трудоемких экспериментов, связанных с камерой сгорания.
机译:导弹技术和炮兵的发展发生在不同的方向上。特别是,通过各种形式的粉末元素(PE)进行搜索,这些粉末元件(PE)允许使用适度的设备参数产生相对较大的压力,并减少燃烧室中最大压力集的时间。该作品使用了一个型号开放式燃烧​​室,旨在最大工作压力为2500 ATM。该相机配备了圆锥形喷嘴和两个感应压力传感器。粉末电荷由主和辅助组成。主要的规范在板,分裂或裂缝长约150毫米的形式的延伸PE上,长约150毫米,辅助电荷具有PP-9 PP-9 pypatron和2-3 g的黑色枪支。在确保最大压力和最小时间方面,根据压力图(t)的分析,在确保最大压力和最小时间的效率方面研究了腔室中的压力设置。初始温度或加载密度的变化。已经确定,对于在燃烧过程中不容易碎裂的元素(板,切管),p(t)图在质量上几乎相同(或无法区分)。与板和切割管的电荷相比,燃烧过程中最有可能碎片的元素可提供高最大压力和压力设置的小时。已经确定,加载密度的增加增加了最大压力比初始电荷温度的生长更明显。提出了半经验近似函数p(t)来确定设备的参数,以减少与燃烧室相关的劳动密集型实验数量。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号