Способ оптимизации режимов работы высокопроизводительных генераторов аэрозоля

 

Использование: средства и способы для укрытия или маскировки с применением маскирующих аэрозолей, способы оптимизации режимов работы высокопроизводительных генераторов аэрозоля (ВГА). Сущность изобретения: визуально либо с использованием приборов определяют время существования аэрозольных образований (АО), созданных в результате кратковременной работы ВГА на различных режимах. Время существования АО - время, в течение которого АО сохраняет свои маскирующие свойства. После этого в качестве оптимального выбирают режим работы ВГА, обеспечивающий максимальное значение времени существования АО. По результатам установочных опытов для штатных дымовых машин типа ТДА-М и ТМС-65Д указанное время составляет 15-20 с. 1 табл.

Изобретение относится к области средств и способов для укрытия или маскировки с применением маскирующих аэрозолей, а более конкретно, к способам оптимизации режимов работы высокопроизводительных генераторов аэрозоля (ВГА).

Известно, что оптимизация режимов работы ВГА осуществляется на основе экспериментальных значений из показателей качества аэрозольного образования (АО), например: осажденной плотности аэрозоля; приведенной маскирующей способности; маскирующих размеров АО.

Основными недостатками известных способов являются высокая трудоемкость и значительные затраты материальных средств.

За прототип выбран способ оптимизации режимов по экспериментальным значениям горизонтального маскирующего размера АО непросматриваемой длины АО [1] Суть способа состоит в проведении дымопусков на различных режимах работы ВГА и определении непросматриваемой длины АО. Режим дымопуска, обеспечивающий максимальное значение непросматриваемой длины АО, принимают за оптимальный.

При определении непросматриваемой длины АО, создаваемых ВГА, требуется значительное время на его формирование, что затрудняет проведение опытов на различных режимах в сопоставимых метеоусловиях. Кроме того, реализация известного способа требует существенных затрат материальных средств.

Проиллюстрируем сказанное на примере оптимизации режимов работы машины ТМС-65Д, как наиболее характерного представителя ВГА.

При проведении опытов необходимым является выполнение условия где tp продолжительность работы машины в опыте, с; tAO время, необходимое на формирование АО, с; LAO непросматриваемая длина АО, м; u скорость ветра на высоте 2 м, м/с.

Тогда, учитывая, что непросматриваемая длина АО для машин ТМС-65Д в средних метеоусловиях (изотермии и скорость ветра 3-4 м/с) составляет не менее 6000 м (см. "Дополнение N 2" к "Техническому описанию и инструкции по эксплуатации тепловых машин ТМС-65"), время на формирование АО должно быть не менее 25-30 мин.

С другой стороны, диапазон рабочих расходов аэрозолеобразующего состава (АОС) для машин ТМС-65Д (согласно "Дополнению N 2") составляет 50-270 кг/мин. Следовательно, даже при среднем расходе АОС 160 кг/мин на формирование АО его потребуется 4000-4800 кг, что превысит возимый запас АОС в 1,5-2 раза.

Задачей настоящего изобретения является сокращение расходов АОС и времени на проведение опытов по оптимизации режимов работы ВГА.

Поставленная задача достигается тем, что в ходе оптимизации режимов работы ВГА осуществляют не до момента полного формирования АО, согласно условию tp tAO, а кратковременно.

Суть способа состоит в том, что визуально, либо с использованием приборов, определяют время существования АО, созданных в результате кратковременной работы ВГА на различных режимах (под временем существования АО понимается время, в течение которого АО сохраняет свои маскирующие свойства). После этого в качестве оптимального выбирают режим работы ВГА, обеспечивающий максимальное значение времени существования АО.

Исходя из поставленной задачи время работы ВГА в опыте задают минимально-возможное, при котором обеспечивается создание АО с маскирующими свойствами, достаточными для наблюдения за ним визуально, либо с использованием приборов.

По результатам установочных опытов для штатных дымовых машин типа ТДА-М и ТМС-65Д указанное время составляет 15-20 с.

Пример осуществления способа.

Проводилась оптимизация режимов работы тепловой машины ТМС-65Д, в частности числа оборотов турбореактивного двигателя ВК-1А. При этом во всех опытах были обеспечены постоянными расход АОС и время работы машины, которые составили соответственно 100 кг/мин и 20 с.

Опыты проводились на ровной площадке с размерами 2 х 3 км в условиях изотермии и средней скорости ветра от 3,6 до 5,2 м/с.

Обработанные и приведенные к стандартным метеоусловиям (изотермии и скорости ветра 4 м/с) результаты опытов представлены в таблице.

Как видно из представленных данных максимальное время существования АО обеспечивается при оборотах турбореактивного двигателя ВК-1А машины ТМС-65Д 8000 об/мин, что позволяет считать указанные обороты оптимальными для перевода АОС с расходом 100 кг/мин.

В целом, в ходе экспериментов было проведено 18 опытов. При этом время проведения опытов составило 1,9 ч, а расход АОС 600 кг.

Решение рассматриваемой задачи в том же объеме известным способом потребует затрат времени (только на формирование АО) 9 ч и расхода АОС - 54000 кг.

Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет сократить время проведения экспериментов более чем в 4,5 раза и расход АОС в 90 раз, а это, кроме того, обеспечивает существенное снижение загрязнения окружающей среды в районе проведения опытов.


Формула изобретения

Способ оптимизации режимов работы высокопроизводительных генераторов аэрозоля, включающий проведение дымоспусков на различных режимах работы, определение показателя качества аэрозольного образования и выбора режима дымопуска, обеспечивающего максимальное значение показателя качества, отличающийся тем, что формирование аэрозольного образования осуществляют в течение 15 20 с, после чего определяют время их существования.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оружия и боеприпасов, а именно к реактивным пехотным огнеметам (РПО) термобарического (РПО-А), зажигательного (РПО-З) и дымового (РПО-Д) действия

Изобретение относится к военной технике, в частности к системам постановки аэрозольных завес с борта подвижного объекта, например танка

Изобретение относится к средствам пресечения массовых беспорядков

Изобретение относится к устройствам для защиты от отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств

Изобретение относится к судостроению и касается создания средств для противодействия радиолокационному обнаружению плоских палубных надстроек кораблей

Корабль // 2249535
Изобретение относится к судостроению и касается разборки средств снижения вероятности и дальности обнаружения корабля радиотехническими средствами противника

Изобретение относится к военной технике, в частности к средствам маскировки

Изобретение относится к военной технике, а именно к средствам маскировки различных объектов

Изобретение относится к селективно отражающей структуре с регулируемым отражением и пропусканием в видимой, дальней ИК-области, средневолновой ИК-области, ближней ИК-области и радиолокационной областях ЭМ спектра

Изобретение относится к средствам укрытия и маскировки и может использоваться для повышения качества камуфляжа. Камуфляжный материал инфракрасного диапазона содержит наружный слой, близкий по спектральной характеристике отражения к фоновой поверхности, и внутренний слой из материала с низкой теплопроводностью. В качестве наружного слоя выбран волокнистый ацетилцеллюлозный материал, известный как фильтр Петрянова ацетилцеллюлозный (ФПА), с включением наночастиц никеля, а в качестве внутреннего слоя выбран малопроницаемый для ИК части спектра излучения материал «PYROGEL®XT». При этом между указанными слоями помещен промежуточный слой из водонасыщенного высокомолекулярного геля, имеющего возможность испаряться в окружающее пространство. Технический результат изобретения - обеспечение маскирующих свойств в более широком диапазоне ИК части спектра и приведение интенсивности собственного излучения к уровню окружающего фона. 7 ил.

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к войсковым фортификационным сооружениям закрытого типа для пунктов управления. Быстроизвлекаемый трансформируемый модуль фортификационного сооружения контейнерного типа состоит из несущего основания, имеющего крышу, торцевые стенки, подвижные боковые стенки на шарнирах и днище с пеналами, в которых расположены опорные балки вместе с опорными длинными и короткими стойками, при этом внутри несущего основания для создания помещения закреплены на шарнирах складные панели, соединенные с механизмом их перемещения, при этом несущее основание контейнера выполнено с проемами в боковых сторонах для выдвижных пеналов и дополнительно с внешней стороны к верхним граням покрытия и проемам боковых сторон посредством шарнирных торсионов закреплены разъемные панели перекрытия с возможностью поворота в вертикальной плоскости, разъемные панели для стыковки между собой снабжены фиксаторами, например электромеханическими (пружинными) стопорами, а по длинной стороне в панелях предусмотрены встроенные проушины для тросов, причем выдвижные пеналы жестко соединены с элементами боковых сторон, выполненными по размерам проемов несущего основания контейнера, днище и покрытие пеналов закреплены в направляющих скользящих подпружиненных механизмах, например роликовых (шариковых), и соединены с гидроцилиндрами горизонтального перемещения, закрепленными в элементах несущего основания, а в углах пеналов, внутри, между торцевыми и боковыми стенками установлены и закреплены гидроцилиндры вертикального перемещения, в пенале, по крайней мере в одном из них, размещен встроенный вход, имеющий возможность вертикального углового перемещения относительно торсионного шарнира, закрепленного в верхней части блока, и фиксаторы-стопоры, полые боковые стенки с размещенными в них выдвижными сегментами на шарнирах с уравновешивающими пружинами и фиксаторами. Техническим результатом является обеспечение возможности извлечение сооружения из-под грунтовой обсыпки в короткие сроки для повторного применения. 10 ил.

Изобретение относится к средствам камуфляжа, для маскировки и скрытного перемещения техники и личного состава посредством создания дымовой завесы. Портативный генератор аэрозоля содержит пиротехническую шашку, закрепленную в трубчатом корпусе диаметром под кисть руки человека, с обоих торцов закрытую крышками над диафрагмами, имеющими сквозные отверстия: дымовыводящие, распределенные по периферии и центральное огнепередаточное, над которым в верхней диафрагме размещена воспламенительная головка запал-спички, помещенной в осевом канале шашки. Осевой канал пиротехнической шашки ниже запал-спички оснащен диффузором, примыкающим к уширению канала сообщения с центральным отверстием нижней диафрагмы, покрытому сгорающей обечайкой. На диафрагмах снаружи приклеены бумажные кружки конгруэнтной формы, перекрывающие открытые дымовыводящие отверстия. Достигается повышение надежности генератора при постановке маскирующей дымовой завесы. 2 ил.
Наверх