RU2728089C1 - Ампульный источник тока - Google Patents
Ампульный источник тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2728089C1 RU2728089C1 RU2020112560A RU2020112560A RU2728089C1 RU 2728089 C1 RU2728089 C1 RU 2728089C1 RU 2020112560 A RU2020112560 A RU 2020112560A RU 2020112560 A RU2020112560 A RU 2020112560A RU 2728089 C1 RU2728089 C1 RU 2728089C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ampoule
- blades
- destruction
- current source
- electrolyte
- Prior art date
Links
- 239000003708 ampul Substances 0.000 title claims abstract description 60
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract description 16
- 239000011244 liquid electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 abstract description 31
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 abstract 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 12
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 4
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 4
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C19/00—Details of fuzes
- F42C19/08—Primers; Detonators
- F42C19/12—Primers; Detonators electric
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M6/00—Primary cells; Manufacture thereof
- H01M6/02—Details
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M6/00—Primary cells; Manufacture thereof
- H01M6/30—Deferred-action cells
- H01M6/36—Deferred-action cells containing electrolyte and made operational by physical means, e.g. thermal cells
- H01M6/38—Deferred-action cells containing electrolyte and made operational by physical means, e.g. thermal cells by mechanical means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Filling, Topping-Up Batteries (AREA)
Abstract
Изобретение относится к боеприпасам, к энергосодержащему источнику тока головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов. Ампульный источник тока включает корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью продольного инерционного перемещения относительно жестко укрепленного на дне корпуса накольника до ее разрушения. Накольник совмещает в себе функцию устройства принудительного придания ускорения заполнению электролитом межэлектродного пространства после разрушения ампулы, для чего на внешней стороне накольника симметрично размещены лопатки, которые вместе с ним представляют единую конструктивную деталь. При этом ампула закрыта колпачковым кожухом, который фланцем закреплен в корпусе и опирается на блок электродов. Высота накольника выбрана из условия формирования минимального зазора, необходимого для разрушения ампулы, между ним и дном ампулы. В лопатках выполнены сквозные отверстия и лопатки наклонены к продольной оси накольника под углом, меньшим 90°, причем выбор угла наклона лопаток зависит от скорости вращения боеприпаса. Техническим результатом является снижение времени выхода на рабочий режим и достижение источником тока необходимой выходной электрической мощности при низких температурах окружающей среды. 4 ил.
Description
Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно к энергосодержащему источнику тока головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание конструкции источника тока, обеспечивающего надежность срабатывания при его активации.
Известен источник тока электронного артиллерийского взрывателя по патенту US6673486B2, 06.06.2004, включающий чашеобразный корпус с крышкой, в котором размещена неподвижно ампула, заполненная жидким электролитом, кроме этого в конструкцию входят узел фиксации и удержания ампулы, подпружиненное инерционное тело, связанное с узлом фиксации ампулы с помощью шариков, размещенных в направляющих. Инерционное тело установлено с возможностью осевого перемещения для разрушения ампулы под воздействием нагрузок.
Недостатком такой конструкции является то, что защита ампулы от нежелательных или непреднамеренных механических нагрузок оставляет желать лучшего.
Известен другой источник тока ампульного типа, содержащий корпус, разрушающуюся ампулу, заполненную жидким электролитом, электродные блоки, в каждом из которых установлены литиевые аноды, углеродные катоды, разделенные между собой пористыми сепараторами, источник импульса давления, задействующий кинематическую массу, которая разрушает ампулу с электролитом в процессе активации элемента (патент DE3718788А1, 10.12.1987).
К недостаткам известного источника тока ампульного типа относятся недостаточно высокая надежность срабатывания в момент задействования за счет появления в рабочей полости электродного блока остатков разрушенного материала ампул, что может привести к отказу в работе.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является ампульный энергосодержащий источник тока для электропитания электронного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов (патент RU 2487313 С1, 10.07.2013), который был выбран в качестве прототипа. Он содержит подвижный блок, выполненный в виде стеклянной подпружиненной ампулы с электролитом и размещенный внутри проницаемой втулки, примыкающей к коаксиальному блоку пластинчатых биполярных электродов. При этом подвижный блок помещен между отрицательным и положительным электродами, оснащенными токовыводами. Ампула имеет возможность продольного инерционного перемещения относительно накольника на дне корпуса и закрыта колпачковым кожухом, который фланцем закреплен в корпусе и опирается на торец втулки и блок электродов. В проницаемой втулке, соосно межэлектродным промежуткам блока электродов, выполнены сквозные отверстия, между которыми изнутри распределены по периметру продольные лопатки, выполняющие функцию устройства принудительного придания ускорения электролиту. Сквозные отверстия, выполненные во втулке, связывают объем между дном ампулы и корпусом с межэлектродным пространством. Биполярные электроды оснащены коммуникационными каналами, а сквозные отверстия в проницаемой втулке выполнены в форме продольных щелей на высоте блока электродов.
Описанный источник электропитания функционирует следующим образом. При выстреле под действием сил инерции стеклянная ампула перемещается к низу относительно корпуса взрывателя, сжимая опорную пружину, и раскалывается о неподвижный накольник. Жидкий электролит вытекает из ампулы в объем втулки, где под действием центробежных сил вращения боеприпаса и принудительного проталкивания лопатками, вовлекается в циркуляционное движение, в результате чего под давлением электролит радиальными распределенными потоками поступает через сквозные отверстия в межэлектродные промежутки блока, динамично заполняя их, в результате электрохимического взаимодействия электролита и электродов вырабатывается электрический ток.
Недостатком известной конструкции является то, что время выхода на рабочий режим при низких температурах относительно длительное (до 1,5 с). Кроме того, при низких температурах удельное сопротивление электролита увеличивается приблизительно в 6 раз по сравнению с нормальными климатическими условиями, что приводит к снижению выходной электрической мощности источника тока. Следует также отметить, что размещение втулки с отверстиями на пути движения электролита ухудшает динамику заполнения межэлектродного пространства, что увеличивает время выхода на рабочий режим даже при нормальных климатических условиях окружающей среды. Размещение жестко укрепленного накольника на дне корпуса приводит к неоправданно увеличенному зазору между дном ампулы и накольником, что приводит после разрушения ампулы к задержке перемещения электролита в межэлектродное пространство блока электродов. Расположение лопаток вдоль оси источника по всей высоте втулки приводит к их неэффективности как устройства принудительного придания ускорения электролита в первое время после разрушения ампулы, в виду неполного заполнения электролитом объема втулки в это время.
Техническим результатом является снижение времени выхода на рабочий режим и достижение источником тока необходимой выходной электрической мощности при низких температурах окружающей среды.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в конструкции ампульного источника тока, включающего корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью продольного инерционного перемещения относительно жестко укрепленного на дне корпуса накольника до ее разрушения, при этом ампула закрыта колпачковым кожухом, который фланцем закреплен в корпусе и опирается на блок электродов, а в объем, образованный между ампулой и дном корпуса, который связан с межэлектродным пространством блока электродов, помещено устройство принудительного придания ускорения заполнению электролитом межэлектродного пространства после разрушения ампулы, выполненное в виде лопаток, симметрично расположенных на одном из конструктивных элементов источника тока, новым является то, что объем между ампулой и дном корпуса с межэлектродным пространством связан напрямую, лопатки выполнены на внешней стороне накольника и вместе с ним представляют единую конструктивную деталь, высота которой выбрана из условия формирования минимального зазора между ней и дном ампулы, необходимого для разрушения ампулы, в лопатках выполнены сквозные отверстия и лопатки наклонены к продольной оси накольника под углом, меньшим 90°, причем выбор угла наклона лопаток зависит от скорости вращения боеприпаса.
Прямая связь объема между ампулой и дном корпуса с межэлектродным пространством позволяет обеспечить более быстрое заполнение межэлектродного пространства электролитом.
Выполнение лопаток на внешней стороне накольника в виде единой конструктивной детали позволяет при перемещении электролита и взаимодействии его с лопатками после разрушения ампулы нагревать электролит для уменьшения удельного сопротивления электролита и его плотности.
Выбор высоты накольника из условия формирования минимального зазора между ним и дном ампулы, необходимого для разрушения ампулы, позволяет обеспечить взаимодействие электролита с лопатками сразу после разрушения ампулы при отсутствии на этот момент воздействия центробежных сил.
Расположение лопаток под углом к продольной оси накольника, меньшим 90, выбор которого зависит от скорости вращения боеприпаса, позволяет в период после воздействия осевых нагрузок до воздействия центробежных сил придать электролиту вращательное движение при заполнении объема между дном ампулы и дном корпуса, что повышает температуру электролита, а после воздействия центробежных сил придать ускорение движению электролита при заполнении им межэлектродного пространства. Выбранный экспериментально расчетным путем диапазон угла наклона позволяет снизить временя выхода источника тока на рабочий режим и достичь необходимую выходную электрическую мощность при низких температурах окружающей среды.
Выполнение в лопатках сквозных отверстий позволяет при прохождении электролита через них в период после воздействия осевых нагрузок до воздействия центробежных сил уменьшить плотность электролита, а после воздействия центробежных сил при прохождении электролита в обратную сторону усилить этот эффект.
Заявляемое изобретение поясняется рисунками, представленными на фиг. 1-4. На фиг. 1 схематично приведена зона размещения накольника, на фиг. 2 - накольник с лопатками, на фиг. 3, 4 - вид накольника сверху и с низу соответственно, где: 1 - дно корпуса, 2 - ампула с электролитом, 3 - накольник, 4 - пружина, 5 - электроды биполярные, 6 - кольцо опорное.
Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить источник электропитания головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов. Источник включает цилиндрический корпус, в котором установлен кольцевой блок из размещенных между отрицательным и положительным электродами биполярных пластинчатых электродов, разделенных диэлектрическими кольцевыми прокладками, образуя межэлектродные щелевые промежутки гальванических элементов. Положительные и отрицательные электроды электрически связаны с соответствующими токовыводами. В биполярных электродах выполнены коммуникационные каналы, соединяя межэлектродные промежутки блока в форме сообщающихся сосудов. На дне корпуса жестко укреплен накольник, соосно которому на цилиндрической пружине сжатия, на опорном кольце, установлена стеклянная ампула, наполненная жидким электролитом. Сверху ампула через прокладку прижата колпачковым кожухом, фланец которого коаксиально примыкает к корпусу и опирается на блок электродов. Объем между ампулой и дном корпуса с межэлектродным пространством связан напрямую, лопатки выполнены на внешней стороне накольника и вместе с ним представляют единую конструктивную деталь, высота которой выбрана из условия формирования минимального зазора (5 мм) между ней и дном ампулы, необходимого для разрушения ампулы. Накольник представляет собой конус и соосно сопряженный с ним цилиндр, на поверхности которого симметрично расположены четыре плоские лопатки с отверстиями. В каждой лопатке выполнено по четыре сквозных отверстия, диаметром 1,5 мм. Лопатки наклонены к продольной оси накольника под углом 10° (конкретно каким).
Работа заявляемого устройства заключается в следующем.
Активация источника тока происходит при выстреле под действием импульсной осевой нагрузки, когда ампула 2, отделенная от накольника зазором, сформированным с помощью опорного кольца 6, динамично сжимая пружину 4, раскалывается от удара о накольник 3, разламываясь его гранями на части. Наличие между накольником 3 и дном ампулы 2 минимального зазора, необходимого для разрушения ампулы 2. позволяет обеспечить взаимодействие электролита с лопатками накольника 3 сразу-после разрушения ампулы 2 при отсутствии на этот момент воздействия центробежных сил. При этом электролиту, вытекающему из ампулы 2 в объем между ампулой и дном корпуса 1, придается вращательное движение, и, в процессе его перемещения и взаимодействия с лопатками накольника 3. он нагревается, уменьшается его удельное сопротивление и плотность. Это очень актуально при низких температурах окружающей среды. При прохождении электролита через отверстия лопаток накольника 3 в период после воздействия осевых нагрузок до воздействия центробежных сил плотность электролита еще больше уменьшается. Все это позволяет увеличить скорость перемещения электролита. Далее, после воздействия центробежных сил, перемещение электролита происходит в обратную сторону, и при перемещении его через отверстия в лопатках накольника 3, еще больше уменьшается плотность электролита. Кроме того, принудительное ускорение, которое придается перемещению электролита лопатками, позволяет обеспечить заполнение пространства между электродами 5 за очень короткое время, даже при низких температурах.
Существенное сокращение времени активации ампульного источника тока уменьшает зону несрабатывания взрывателей. Достигается время заполнения 0,1 с.
Claims (1)
- Ампульный источник тока, включающий корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью продольного инерционного перемещения относительно жестко укрепленного на дне корпуса накольника до ее разрушения, при этом ампула закрыта колпачковым кожухом, который фланцем закреплен в корпусе и опирается на блок электродов, а в объем, образованный между ампулой и дном корпуса, который связан с межэлектродным пространством блока электродов, помещено устройство принудительного придания ускорения заполнению электролитом межэлектродного пространства после разрушения ампулы, выполненное в виде лопаток, симметрично расположенных на одном из конструктивных элементов источника тока, отличающийся тем, что объем между ампулой и дном корпуса с межэлектродным пространством связан напрямую, лопатки выполнены на внешней стороне накольника и вместе с ним представляют единую конструктивную деталь, высота которой выбрана из условия формирования минимального зазора между ней и дном ампулы, необходимого для разрушения ампулы, в лопатках выполнены сквозные отверстия и лопатки наклонены к продольной оси накольника под углом, меньшим 90°, причем выбор угла наклона лопаток зависит от скорости вращения боеприпаса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020112560A RU2728089C1 (ru) | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Ампульный источник тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020112560A RU2728089C1 (ru) | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Ампульный источник тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2728089C1 true RU2728089C1 (ru) | 2020-07-28 |
Family
ID=72085600
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020112560A RU2728089C1 (ru) | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Ампульный источник тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2728089C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822542C1 (ru) * | 2023-07-18 | 2024-07-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" имени С.С. Голембиовского" | Энергосодержащий источник тока |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3718788A1 (de) * | 1986-06-09 | 1987-12-10 | Tadiran Ltd | Reservebatterie |
RU2211437C1 (ru) * | 2002-01-18 | 2003-08-27 | Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Головной взрыватель |
US6673486B2 (en) * | 2000-08-04 | 2004-01-06 | Junghans Feinwerktechnik Gmbh & Co. Kg | Timing mechanism for controlling the charging of a battery in an electronic artillery fuse |
RU62229U1 (ru) * | 2006-11-16 | 2007-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Головной взрыватель |
RU2329461C1 (ru) * | 2006-11-10 | 2008-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Энергосодержащий источник тока |
RU2487313C1 (ru) * | 2012-02-03 | 2013-07-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" | Энергосодержащий источник тока |
-
2020
- 2020-03-25 RU RU2020112560A patent/RU2728089C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3718788A1 (de) * | 1986-06-09 | 1987-12-10 | Tadiran Ltd | Reservebatterie |
US6673486B2 (en) * | 2000-08-04 | 2004-01-06 | Junghans Feinwerktechnik Gmbh & Co. Kg | Timing mechanism for controlling the charging of a battery in an electronic artillery fuse |
RU2211437C1 (ru) * | 2002-01-18 | 2003-08-27 | Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Головной взрыватель |
RU2329461C1 (ru) * | 2006-11-10 | 2008-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Энергосодержащий источник тока |
RU62229U1 (ru) * | 2006-11-16 | 2007-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Головной взрыватель |
RU2487313C1 (ru) * | 2012-02-03 | 2013-07-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" | Энергосодержащий источник тока |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822542C1 (ru) * | 2023-07-18 | 2024-07-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" имени С.С. Голембиовского" | Энергосодержащий источник тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5444208A (en) | Multiple source plasma generation and injection device | |
US9168387B2 (en) | Reserve battery operated power supplies | |
US4861686A (en) | Multi-cell, vacuum activated deferred action battery | |
US8593104B2 (en) | Power source for starting engines of vehicles and the like | |
RU2728089C1 (ru) | Ампульный источник тока | |
US4148974A (en) | Stable electrolyte for reserve electrochemical cells | |
CA2161221C (en) | Self-destruct fuse for improved conventional munitions | |
US3674566A (en) | Reserve battery having the electrolyte compartment moved by gas pressure | |
US6187471B1 (en) | Bimodal battery | |
US8748762B2 (en) | Setback and set-forward activated electrical switches | |
RU2487313C1 (ru) | Энергосодержащий источник тока | |
US20160233521A1 (en) | Method For Producing Power From Liquid Reserve Batteries | |
US5006429A (en) | Externally heated thermal battery | |
RU190320U1 (ru) | Кратковременный источник электропитания | |
US4218525A (en) | Reserve type battery | |
US3754996A (en) | Ductile ampule deferred action battery | |
RU2822542C1 (ru) | Энергосодержащий источник тока | |
KR20020035579A (ko) | 기폭 장치 | |
US3514339A (en) | Deferred action battery | |
US20110297029A1 (en) | Inertial igniters with safety pin for initiation with low setback acceleration | |
RU2182969C2 (ru) | Способ беспламенного разрушения твердых тел и устройство для его осуществления | |
US20230155141A1 (en) | Miniature Reserve Battery Arrays and Stand-Alone For Munitions and the Like | |
RU206822U1 (ru) | Головной взрыватель комбинированного действия | |
US10461379B2 (en) | Method for assembling and activating lithium-ion based reserve batteries | |
KR101583681B1 (ko) | 소화기 |