Светогидравлический таран и способ его работы Российский патент 2020 года по МПК F04F7/02 

Описание патента на изобретение RU2728007C2

Изобретение относится к области светогидравлики и может быть использовано при создании химических импульсных реакторов специального назначения.

Известен светогидравлический таран (см. SU 1751445 А, 30.07.1992). Однако он не в полной мере раскрывает возможности светогидравлических эффектов.

В качестве прототипа выбран светогидравлический таран, содержащий трубопровод, камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, с двумя прямыми клапанами, воздушный колпак с обратным клапаном, датчик, установленный внутри камеры, светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью, расположенной внутри камеры, и с электродами, соединенными с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником и способ работы светогидравлического тарана заключающийся в том, что камеру заполняют светопрозрачной жидкостью, внутри камеры устанавливают светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью и с электродами, которые соединяют с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, создают ударные волны по направлению к обратному клапану (см. RU 2663372 C2, 03.08.2018, второй вариант). Однако в указанном светогидравлическом таране и способе его работы не создаются встречные ударные волны, что снижает эффективность светогидравлического эффекта.

Таким образом, группа изобретений направлена на создание встречных ударных волнах, что повышает эффективность светогидравлического эффекта.

Указанная эффективность достигается в светогидравлическом таране, содержащем трубопровод, камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, с двумя прямыми клапанами, воздушный колпак с обратным клапаном, датчик, установленный внутри камеры, светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью, расположенной внутри камеры, и с электродами, соединенными с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником. Согласно изобретению, камера снабжена дополнительной светопрозрачной трубкой со своей светопоглощающей мишенью, при этом светопоглощающие мишени установлены на равном расстоянии от обратного клапана и выполнены в виде конусов, обращенных широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу, а электроды обеих светопрозрачных трубок соединены с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором и одним и тем же высоковольтным источником.

Указанная эффективность достигается и в способ работы светогидравлического тарана заключающийся в том, что камеру заполняют светопрозрачной жидкостью, внутри камеры устанавливают светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью и с электродами, которые соединяют с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, создают ударные волны по направлению к обратному клапану. Согласно изобретению камеру снабжают дополнительной светопрозрачной трубкой со своей светопоглощающей мишенью, при этом светопоглощающие мишени устанавливают на равном расстоянии от обратного клапана и выполняют в виде конусов, которые обращают широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу, а электроды обеих светопрозрачных трубок соединяют с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором и с одним и тем же высоковольтным источником, создают встречные ударные волны.

На фиг. 1 изображен светогидравлический таран.

На фиг. 2 изображен светогидравлический таран со светопоглащающими мишенями в виде конусов.

На фиг. 3 показан способ работы светогидравлического тарана

На фиг. 4 изображены ударные волны по направлению к обратному клапану

На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый светогидравлический таран, содержащий трубопровод 1, камеру 2, заполненную светопрозрачной жидкостью 3, с двумя прямыми клапанами 6Б, воздушный колпак 5 с обратным клапаном 6А датчик 7, установленный внутри камеры 2, светопрозрачную трубку 9 заполненную инертным газом 11 со светопоглощающей мишенью 8, расположенной внутри камеры 2, и с электродами 10, соединенными с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13.

На фиг. 2 показана камера 2 снабжена дополнительной светопрозрачной трубкой 9 со своей светопоглощающей мишенью 8. Светопоглощающие мишени 8 установлены на равном расстоянии от обратных клапанов 6Б и выполнены в виде конусов, обращенных широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу. Электроды 10 обеих светопрозрачных трубок 9 соединены с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором 12 и одним и тем же высоковольтным источником. 13.

На фиг. 3 описан способ работы светогидравлического тарана заключающийся в том, что камеру 2 заполняют светопрозрачной жидкостью 3, внутри камеры 2 устанавливают светопрозрачную трубку 9 со светопоглощающей мишенью 8 и с электродами 10, которые соединяют с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13, создают ударные волны по направлению к обратному клапану 6А.

На фиг. 4 показаны ударные волны по направлению к обратному клапану 6А. Камеру 2 снабжают дополнительной светопрозрачной трубкой 9 со своей светопоглощающей мишенью 8. Светопоглощающие мишени 8 устанавливают на равном расстоянии от обратного клапана 6А и выполняют в виде конусов, которые обращают широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу. Электроды 10 обеих светопрозрачных трубок соединяют с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором 12 и с одним и тем же высоковольтным источником 13, создают встречные ударные волны.

При реализации режима встречных ударных волн давление за обратным клапаном 6А увеличивается в 5-8 раз выше при одинаковых энергиях разряда, чем у прототипа.

Похожие патенты RU2728007C2

название год авторы номер документа
СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Анкудинов Анатолий Александрович
RU2663372C2
ДЕТОНАЦИОННЫЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2018
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Анкудинов Анатолий Александрович
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Маклачков Андрей Николаевич
RU2740739C2
Пинчевый светоэрозионный ракетный двигатель 2018
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Анкудинов Анатолий Александрович
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Маклачков Андрей Николаевич
RU2702773C1
Детонационный реактивный двигатель с системой охлаждения 2018
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавий Алексей Пантелеевич
  • Анкудинов Анатолий Александрович
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Маклачков Андрей Николаевич
RU2734708C2
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Анкудинов Анатолий Александрович
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2643745C2
Импульсный детонационный ракетный двигатель 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Анкудинов Анатолий Александрович
RU2644798C1
ГРУЗОВОЙ ЭКРАНОПЛАН С УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2017
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Анкудинов Анатолий Александрович
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2730302C2
Способ магнитогидродинамического перемещения в циркуляционном контуре жидкого металла 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Анкудинов Анатолий Александрович
RU2648988C1
Способ сварки тонколистовых материалов 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Орлик Геннадий Владимирович
  • Орлик Антон Геннадьевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2638090C1
СПОСОБ СВАРКИ ТОНКОЛИСТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2017
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Орлик Геннадий Владимирович
  • Орлик Антон Геннадьевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2677421C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 728 007 C2

Реферат патента 2020 года Светогидравлический таран и способ его работы

Группа изобретений относится к области гидравлики. Светогидравлический таран содержит трубопровод 1, камеру 2, заполненную светопрозрачной жидкостью 3, с двумя прямыми клапанами 6Б, воздушный колпак 5 с обратным клапаном 6А, датчик 7, установленный внутри камеры 2, светопрозрачную трубку 9 со светопоглощающей мишенью 8, расположенной внутри камеры 2, и с электродами 10, соединенными с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13. Камера 2 снабжена дополнительной трубкой 9 со своей мишенью 8. Мишени 8 установлены на равном расстоянии от клапана 6А и выполнены в виде конусов, обращенных широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу. Электроды 10 обеих трубок 9 соединены с одним и тем же конденсатором 12 и одним и тем же источником 13. Группа изобретений направлена создание встречных ударных волн, обеспечивающих повышение эффективности светогидравлического эффекта. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 728 007 C2

1. Светогидравлический таран, содержащий трубопровод, камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, с двумя прямыми клапанами, воздушный колпак с обратным клапаном, датчик, установленный внутри камеры, светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью, расположенной внутри камеры, и с электродами, соединенными с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, отличающийся тем, что камера снабжена дополнительной светопрозрачной трубкой со своей светопоглощающей мишенью, при этом светопоглощающие мишени установлены на равном расстоянии от обратного клапана и выполнены в виде конусов, обращенных широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу, а электроды обеих светопрозрачных трубок соединены с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором и одним и тем же высоковольтным источником.

2. Способ работы светогидравлического тарана, заключающийся в том, что камеру заполняют светопрозрачной жидкостью, внутри камеры устанавливают светопрозрачную трубку со светопоглощающей мишенью и с электродами, которые соединяют с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, создают ударные волны по направлению к обратному клапану, отличающийся тем, что камеру снабжают дополнительной светопрозрачной трубкой со своей светопоглощающей мишенью, при этом светопоглощающие мишени устанавливают на равном расстоянии от обратного клапана и выполняют в виде конусов, которые обращают широкими основаниями к нему и навстречу друг к другу, а электроды обеих светопрозрачных трубок соединяют с одним и тем же высоковольтным разрядным конденсатором и с одним и тем же высоковольтным источником, создают встречные ударные волны.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2728007C2

СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коротков Виталий Владимирович
  • Анкудинов Анатолий Александрович
RU2663372C2
Гидравлический таран 1990
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
SU1751445A1
SU 1196537 A, 07.12.1985
Гидравлический таран 1984
  • Унукович Виктор Павлович
  • Павленок Семен Никифорович
  • Унукович Александр Викторович
  • Верховцов Викентий Иванович
SU1173078A1
Гидравлический таран 1984
  • Унукович Виктор Павлович
  • Еременко Владимир Александрович
  • Филиппович Иван Афанасьевич
  • Сафранков Виктор Игнатьевич
SU1242652A1
JP 2013002402 A, 07.01.2013.

RU 2 728 007 C2

Авторы

Шкилев Владимир Дмитриевич

Коржавый Алексей Пантелеевич

Коротков Виталий Владимирович

Анкудинов Анатолий Александрович

Даты

2020-07-28Публикация

2018-10-03Подача