7.13. Цилиндрической формы много трубный, клапанный с механическим управлением и сферическими резонаторами на выходе

Одним из способов увеличения общего КПД является применение нескольких детонационных труб, на выходе которых установлены сферические резонаторы для целей дополнительного сжатия детонационных волн (см. рис. № 7.13.1).

Рис. № 7.13.1. Детонационный двухтрубный источник энергии цилиндрической формы с сферическими резонаторами на выходе с зависимым управлением.

          Такая конструкция имеет механическое управление детонациями последовательно то в одной, то в другой трубе. В таких трубах на входе для целей управления естественной подачи топливовоздушных смесей устанавливается система взаимозависимых клапанов.

          В данном решении распространение детонационной волны в трубе и взаимодействие её с резонатором имеет принципиальные особенности.  Сама сфера в данном случае выступает в роли резонатора мгновенного действия. Под «мгновенным действием» подразумеваем совершение и усиление одного периода колебания резонатора за время, не большее периода колебания возмущающей силы, т.е. детонационной волны.

При зажигании (инициации) топливовоздушной смеси происходит образование фронта детонационной волны. При распространении в сферическом резонаторе, отразившись от внутренней поверхности фронт волны формирует обратную волну сжатия, сходящуюся в фокусе сферы. 

Обратная волна сжатия в сфере является тем источником дополнительной энергии, которая позволяет формировать на остром срезе сопла как сверхвысокоскоростные вихревые кольца, так и сверхзвуковое истечение продуктов детонационного горения со сверхвысокой температурой.

Внешний вид детонационного источника энергии двухтрубного цилиндрической формы с сферическими резонаторами на выходе представлен на рис. № 7.13.2.

Рис. № 7.13.2. Внешний вид детонационного источника энергии цилиндрической формы с сферическими резонаторами на выходе.

ДОСТОИНСТВА:

— Высокая энергетика единичного детонационного горения.

— Простота конструктивного исполнения.

НЕДОСТАТКИ:

— Низкая частота следования волн детонационного горения (1 Гц).

— Общий КПД такой конструкций низкий, несмотря на высокий КПД единичного детонационного импульса.