Изобретение относится к гидрометеорологии и может быть использовано для активного воздействия на внутримассовые и фронтальные облака вертикального развития с целью предотвращения градобитий, искусственного вызывания осадков и т.п.
В настоящее время для этой цели используются различные типы неуправляемых ракет (см. проспект ВДНХ, павильон Гидрометеорология и контроль окружающей среды, "Противоградовые комплексы для защиты сельскохозяйственных культур, применяемые в СССР". Гидрометеоиздат, 1984).
Принцип действия любой противоградовой ракеты заключается в распылении в облаке активного реагента, частицы которого при взаимодействии с обтекающим ракету потоком влажного воздуха трансформируются в льдообразующие ядра, которые служат искусственными центрами кристаллизации переохлажденной влаги облака. Эффективность противоградовой ракеты тем выше, чем больше количество выделяемых ею льдообразующих ядер.
Противоградовая ракета (патент на изобретение 2141754, кл. A 01 G 15/100, F 42 B 12/00, 15/00, 1999) является наиболее близкой по технической сущности и выполняемой задаче к предлагаемому изобретению.
Прототип содержит двигатель, в корпусе которого установлены заряд твердого топлива, головной обтекатель, систему безопасности, стабилизатор и сопло, при этом активный реагент, например йодистое серебро, введен в состав заряда.
Недостатком прототипа является неоптимальное соотношение скорости набегающего воздушного потока и скорости истечения активного реагента, что приводит к неполному его использованию. Пары активного реагента истекают совместно с продуктами сгорания твердого топлива заряда. Скорость набегающего потока воздуха мала по сравнению со скоростью истечения паров реагента, что приводит к недостаточно быстрому разбавлению истекающей из ракеты струи потоком набегающего воздуха. Концентрация паров активного реагента длительное время сохраняется высокой, и конечные частицы активного реагента вырастают за счет слияния друг с другом до крупного размера, что уменьшает их общий выход и, в конечном счете, выход количества льдообразующих ядер. Уменьшение скорости истечения струи не позволит увеличить выход ядер, так как приведет к уменьшению реактивной тяги и, как следствие, к снижению скорости полета.
Технической задачей изобретения является повышение функционально-эксплуатационных характеристик ракеты путем увеличения выхода льдообразующих ядер.
Технический результат изобретения достигается тем, что в известной конструкции противоградовой ракеты, содержащей твердотопливный двигатель, в состав заряда которого введен активный льдообразующий реагент, систему безопасности и стабилизатор, в кормовой части выполнен турбулизатор набегающего потока, например, в виде поперечного кольца.
На фиг. 1 представлена противоградовая ракета, которая содержит корпус двигателя 1, сопло 2. В корпусе двигателя 1 размещен заряд твердого топлива 3, в состав которого введен льдообразующий реагент. На кормовой части выполнен турбулизатор набегающего потока 4 в виде поперечного кольца.
На фиг. 2 показана схема обтекания хвостовой части.
Противоградовая ракета работает следующим образом.
В процессе горения заряд твердого топлива 3 создает тягу, обеспечивающую движение ракеты по заданной траектории, и одновременно выделяет пары реагента, истекающие в составе продуктов сгорания через сопло 2. Турбулизатор потока 4 вносит возмущение в поток воздуха, обтекающего ракету, и приводит к образованию турбулентных вихрей в своем следе вниз по потоку, тем самым способствуя лучшему смешению истекающей из сопла 2 струи с потоком воздуха, обтекающим ракету и уменьшению концентрации сформировавшихся частиц активного реагента, что затрудняет их рост за счет взаимных столкновений. Частицы реагента вырастают до меньших конечных размеров, и общее количество их увеличивается, что в конечном итоге увеличивает выход льдообразующих ядер по сравнению с прототипом.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет увеличить эффективность противоградовой ракеты за счет увеличения выхода льдообразующих ядер.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРОТИВОГРАДОВАЯ РАКЕТА | 1998 |
|
RU2141754C1 |
Противоградовая ракета | 2016 |
|
RU2652595C2 |
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД | 1995 |
|
RU2090832C1 |
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД | 1995 |
|
RU2083081C1 |
РАКЕТА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАКА | 1997 |
|
RU2129354C1 |
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПАТРОН ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОСАДКОВ | 2016 |
|
RU2705677C2 |
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЕ ОБЛАКА | 2011 |
|
RU2470506C1 |
РАЗДЕЛЯЮЩАЯСЯ РАКЕТА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАКА | 2016 |
|
RU2620694C1 |
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЕ ОБЛАКА | 2011 |
|
RU2474566C1 |
ПРОТИВОГРАДОВАЯ РАКЕТА | 1989 |
|
SU1692243A1 |
Изобретение относится к гидрометеорологии и может быть использовано для активного воздействия на внутримассовые и фронтальные облака вертикального развития. Противоградовая ракета, содержащая твердотопливный двигатель, в состав заряда которого введен активный льдообразующий реагент, систему безопасности и стабилизатор. При этом в кормовой части выполнен турбулизатор набегающего потока, например, в виде поперечного кольца. Изобретение позволяет достигнуть оптимального соотношения скорости набегающего воздушного потока и скорости истечения активного реагента, что приводит к увеличению выхода льдообразующих ядер. 2 ил.
Противоградовая ракета, содержащая твердотопливный двигатель, в состав заряда которого введен активный льдообразующий реагент, систему безопасности и стабилизатор, отличающаяся тем, что в ней в кормовой части выполнен турбулизатор набегающего потока, например, в виде поперечного кольца.
ПРОТИВОГРАДОВАЯ РАКЕТА | 1998 |
|
RU2141754C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1999 |
|
RU2166116C1 |
АБШАЕВ М.Т., КЛИНГЕР Б.А | |||
Методические указания по применению противоградового комплекса Кристалл для активных воздействий на гидрометеорологические процессы | |||
- Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с | |||
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Авторы
Даты
2004-02-20—Публикация
2002-04-05—Подача