Metal shield influence on underwater ignition of a dibasic solid propellant with a spiral heated by a capacitor
The earlier developed model of underwater ignition of the dibasic solid propellant (DSP) by a spiral filament is generalized for an open gas generator in which there is no surface armor protection and burning zone localization is provided by means of a heat-resistant glass that is considered under a model boundary condition by means of an additional "negative source". The calculations were based on the adiabatic method. The presence of a heat-resistant glass on the end face essentially affects the ignition delay time. The spiral filament is heated during the discharge of the capacitor. To enable the required ignition process, the energy sources should produce an energy density of more than 30 MJ/m
at the DSP heating area.
Keywords
газогенератор,
твердое топливо,
термостойкий стакан,
металлический экран,
спираль накаливания,
электрическое сопротивление,
электрическая емкость,
конденсатор,
напряжение,
ток,
зажигание,
жидкая среда,
gas generator,
propellant,
heat-resistant glass,
metal screen,
spiral filament,
electrical resistance,
electrical capacitance,
capacitor,
voltage,
current,
ignition,
fluid mediumAuthors
Barsukov Vitaly Dementevich | Tomsk State University | barsukov@niipmm.tsu.ru |
Goldaev Sergey Vasilevich | Tomsk Polytechnic University | svgoldaev@rambler.ru |
Minkova Natalia Petrovna | Tomsk State University | n.p.minkova@mail.ru |
Babushkin Nikita Aleksandrovich | Tomsk Polytechnic University | atikin89@tpu.ru |
Всего: 4
References
Чазов Г.А., Азаматов В.И., Якимов В.В. и др. Термогазохимическое воздействие на ма-лодебитные и осложненные скважины. М.: Недра, 1986. 150 с.
Барсуков В.Д., Голдаев С.В. Подводное зажигание и горение унитарных твердых топ-лив. Теория, эксперимент, технические предложения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 343 с.
Шишков А.А., Румянцев Б.В. Газогенераторы ракетных систем. М.: Машиностроение, 1981. 152 с.
Барсуков В.Д., Голдаев С.В., Минькова Н.П. Совершенствование открытых газогенераторов для проведения аварийно-спасательных и подводно-технических работ // Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики: Доклады Всероссийской конференции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 49-50.
Алабовский А.Н., Удыма П.Г. Аппараты погружного горения. М.: Издательство МЭИ, 1994. 256 с.
Барсуков В.Д., Голдаев С.В., Минькова Н.П., Поленчук С.Н. Новый способ подводного сжигания унитарного твёрдого топлива при движении фронта горения сверху вниз // Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики: Материалы конференции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 64-65.
Патент 2345277 РФ. Способ сжигания унитарного твердого топлива в жидкой среде / В.Д. Барсуков, С.В. Голдаев, Н.П. Минькова, С.Н. Поленчук. Опубл. в БИ № 3 от 27.01.2009.
Барсуков В.Д., Голдаев С.В., Минькова Н.П. О докритическом режиме подводного сжигания унитарного твёрдого топлива при движении фронта горения сверху вниз // Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики: материалы конференции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 63-64.
Барсуков В.Д., Голдаев С.В., Минькова Н.П., Бабушкин Н.А. О зажигании под водой двухосновного твердого топлива с термостойким стаканом спиралью накаливания средней мощности // Материалы Двадцатой Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: эффективность, надежность, безопасность»: в 2 т. Т. 1. Томск: СПБ Графикс, 2014. С. 163-166.
Граевский М.М. Справочник по электрическому взрыванию зарядов. М.: Недра, 2001. 240 с.
Дик И.Г., Зурер А.Б., Князева А.Г. О зажигании конденсированного вещества импульсным тепловым потоком через непрозрачный экран с большой теплопроводностью // Физика горения и взрыва. 1989. Т. 25. № 6. С. 3-9.
Вилюнов В.Н. Теория зажигания конденсированных веществ. Новосибирск: Наука, 1984. 185 с.
Заславский Б.И., Юрьев Б.В. О конвективном теплоотводе от внезапно возникшего горизонтального теплового пятна // Журнал прикладной механики и технической физики. 1989. № 4. С. 112 - 116.
Справочник по специальным функциям / под ред. М. Абрамовица и И. Стигана. М.: Наука, 1979. 832 с.
Павлов Ю.М., Бабич В.И. Расчет кризиса теплоотдачи при быстром росте теплового потока на поверхности кипения // Теплоэнергетика. 1987. № 2. С. 8-12.