Способ определения параметров движения среды Советский патент 1980 года по МПК G01H9/00 

Описание патента на изобретение SU792084A1

1

Изобретение относится к измерениям в технической физике, а именно к метрологии быстропротекаютих процессов, и может быть использовано для экспериментального определения па- 5 раметров движения конденсированных сред при ударном сжатии.

Наиболее близким способом по технической сущности к описываемому является способ определения параметров Ю движения среды, заключающийся в том, что направляют лазерный луч на исследуемую . среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при опреде- g лении параметров движения среды l.

Недостатком указанного способа является то, что его невозмох но использовать для веществ, теряющих прозрачность при ударном сжатии и регист-jQ рации деталей тонкой структуру волнового прОЬиля.,

Цель данного изобретения - определение волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах 25 теряющих прозрачность при ударном сжатии, например в нитробензоле.

Указанная цель достигается тем, что в среде фиксируют две точки, расположенные на линии отраженного лу- ЗО

2

ча, измеряют время прохождения Лронтом ударной волны расстояния межлу этими точками по изменению интенсивности луча, а измерение изменения частоты луча ведут по лучу, отраженному от фронта ударной волны, и по полученным значениям времени и изменению частоты судят о скорости Лронта ударной волны, волновом профиле и деталях его тонкой структуры.

На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего способ определения параметров движения среды.

Устройство содержит заряд взрывчатого вещества 1 с генератором 2 плоской волны, кювету 3 с исследуемой средой, газовый лазер 4 непрерывного действия, линзу 5, светоделительные пластины 6-9, интерференционный фильтр 10, зеркала 11-14, фотоэлектронные умножители 15. и 16, буфер 17.

Сущность способа определения параметров движения среды заклк)чается в следуняцем.

направляют лазерный луч на исследуемую среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при определении параметров движения среды для определения волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах, теряющих прозрачность, при ударном сжатии, например в нитробензоле, в среде «Ъиксируют. две точки, расположенные на линии отраженного луча, из меряют время -fc и ta прохождения Аро гом ударной волны расстояния (& между этими точками по изменению интенсивности луча,а .измерение изменени частоты u.hI t/ луча ведут по лучу,отр женному от фронта ударной волны,и по полученным значениям времени и IfsTvieнению частоты судят о скорости фронта ударной волны ё об изменении скорости ударТсой волны относительно ее значения в момент времени ti uDa)-Dtt)-T)a, дМ(Й где А-о - длина волны излучения лазера и по значениям uDI-t) и 1) определяют волновой проЛиль абсолютных зна чений скорости Лронта ударной волны D(u-D- ) t-a-ti и детали его тонкой структура. Определение параметров движения среды производится следующим образом. Луч газового лазера 4 направляют на кювету 3 с исследуемой средой. При выходе ударной волны из буфера 17 в среду возникает сигнал отражения от Фронта ударной волны в среде. Часть сигнала.светоделительной пластиной б направляют на фотоумножител 15, и по изменению интенсивности луча измеряют время прохождения .фронтом ударной волны расстояния между двумя фиксированными точками, в которых происходит, соответственно, возникновение и исчезновение отражения лазерного луча от фронта ударной волны. Другую часть сигнала направляют на двухлучевой интерферометр, образованный светоделительными пластинами 8,9 и зеркалами 13,14. Интенсивность излучения на выходе интерферометра- измеряют фотоумножителем 16, и. по характеру модуляции интенсивности излучения определяют зависимость частоты сигнала от времени. По полученным значениям времени прохождения фронта ударной волны расстояния между двумя фиксированными точками и изменению частоты судят о скорости фронта ударной волны, волновом профиле и деталях его тонкой структуры. Формула изобретения Способ определения параметров движения среды, заключаю1цийся в том, что направляют лазерньйй луч на исследуемую среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при определении параметров движения среды, о тличающийся тем, что, с целью определения волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах, теряющих прозрачность при ударном сжатии, например в нитробензоле в среде фиксируют две точки, . расположенные на линии отраженного луча, измеряют время прохождения фронтом ударной волны расстояния между этими точками по изменению интенсивности луча, а измерение изменения частоты луча ведут по лучу,отражён-, ному от фронта ударной волны, и по полученным значениям времени и изме-нению частоты судят о скорости фронта ударной волны, волновом проЛиле и деталях его тонкой структуры. Источники информации, принятые во внимание приэкспертизе 1. Лльтшулер Л.В., Ашаев В.К. и др. Исследование структуры детонационных волн с помощью лазерного интерферометра. Детонация. Критические явления. Физико-химические npeBpai eния в ударных волнах. М.Черноголовка, 1978, с.З (прототип).

Vt:

Похожие патенты SU792084A1

название год авторы номер документа
Способ определения давлений ударных и детонационных волн в среде 1985
  • Соловьев Виктор Сергеевич
  • Сорокин Сергей Владимирович
SU1296873A1
Способ интерференционных измерений в диффузно-когерентном излучении 1975
  • Власов Николай Георгиевич
  • Гинзбург Вера Моисеевна
  • Штанько Александр Евгеньевич
SU554467A1
ДВУХКАНАЛЬНАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 2016
  • Малюгина Светлана Николаевна
  • Павленко Александр Валериевич
RU2638582C1
Способ интерференционных измерений 1984
  • Власов Николай Георгиевич
  • Мацонашвили Рафаэль Борисович
SU1182255A1
Способ измерения длительности и определения формы электрических импульсов 1984
  • Колесов Г.В.
  • Корженевич И.М.
  • Руцкой Б.Ю.
SU1187625A1
Устройство для регистрации поперечного распределения плотности энергии лазерного излучения 1983
  • Корчажкин С.В.
  • Краснова Л.С.
SU1185959A1
Способ контроля формы поверхности крупногабаритных оптических деталей на неравноплечем лазерном интерферометре 1978
  • Горшков Владимир Алексеевич
  • Пуряев Даниил Трофимович
  • Лозбенев Евгений Иванович
  • Кряхтунов Владимир Семенович
  • Фомин Олег Николаевич
SU935704A1
СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ОБРАЗЦА НА РАЗРЫВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ В ПИКОСЕКУНДНОМ ВРЕМЕННОМ ДИАПАЗОНЕ 2015
  • Агранат Михаил Борисович
  • Ашитков Сергей Игоревич
  • Комаров Павел Сергеевич
RU2597939C1
Способ определения ударных адиабат низкоплотных материалов и устройство для его осуществления 1982
  • Альтшулер Лев Владимирович
  • Доронин Геннадий Степанович
  • Клочков Сергей Валентинович
SU1134906A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОФИЛЕЙ СКОРОСТИ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 2012
  • Разоренов Сергей Владимирович
  • Канель Геннадий Исаакович
  • Гаркушин Геннадий Валерьевич
  • Савиных Андрей Сергеевич
RU2497096C2

Иллюстрации к изобретению SU 792 084 A1

Реферат патента 1980 года Способ определения параметров движения среды

Формула изобретения SU 792 084 A1

SU 792 084 A1

Авторы

Ашаев Владимир Константинович

Левин Александр Давидович

Миронов Олег Николаевич

Даты

1980-12-30Публикация

1978-09-28Подача