陳 雨,楊正才,仵和平,楊 旗,藺美君,何鋒彥
(特種能源集團(tuán)西安慶華公司,陜西 西安,710025)
煙火型氣體發(fā)生器是一種快速的產(chǎn)氣裝置,具有體積小、充氣快、靈活方便、不受環(huán)境條件影響等優(yōu)點(diǎn),已廣泛用于汽車安全氣囊、救生筏、救生服、飛機(jī)緊急救生充氣滑梯和救生裝置、巡飛彈翼展、軍用偽裝充氣假目標(biāo)等[1]。煙火型氣體發(fā)生器的應(yīng)用領(lǐng)域一般分為兩大類:一類是做功類,另一類是充氣類。做功類氣體發(fā)生器一般對(duì)燃?xì)獬隹跍囟纫蟛粐?yán),但為了提高做功一致性,也希望能有潔凈低溫的氣體做功;而充氣類氣體發(fā)生器因受氣囊材料、線纜接頭等外界環(huán)境的限制,燃?xì)獬隹跍囟葧?huì)被限制在120℃以下,并且不允許有固體殘?jiān)鼑姵鰮p壞氣囊,影響絕緣性等,所以氣體發(fā)生器的設(shè)計(jì)關(guān)鍵是過濾冷卻機(jī)構(gòu)。本文介紹一種迷宮式過濾冷卻氣體發(fā)生器,通過采用迷宮式過濾冷卻方式增大氣體發(fā)生器燃?xì)獾牧魍窂胶蜕崦娣e,從而降低氣體的溫度,提高氣體的潔凈度。
煙火型氣體發(fā)生器的結(jié)構(gòu)通常由點(diǎn)火機(jī)構(gòu)、產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)、過濾冷卻機(jī)構(gòu)組成。燃?xì)獾牧鲃?dòng)方式一般有直排式和側(cè)排式。直排式是產(chǎn)氣藥燃燒產(chǎn)生的燃?xì)庵苯油ㄟ^過濾機(jī)構(gòu)排入到指定的容腔內(nèi);側(cè)排式是產(chǎn)氣藥裝在燃燒室內(nèi),燃燒室側(cè)壁上端開孔,產(chǎn)氣藥燃燒后燃?xì)鈴娜紵遗艢饪着湃胪鈿ず笤俳?jīng)過濾排入指定容腔內(nèi)。
本文研究的氣體發(fā)生器采用側(cè)排式,燃?xì)馔ㄟ^迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu),經(jīng)金屬網(wǎng)層的層層過濾,并強(qiáng)制經(jīng)過迷宮式氣體通道冷卻及過濾后得到低溫、無殘?jiān)?、純凈的氮?dú)?。該氣體發(fā)生器由點(diǎn)火機(jī)構(gòu)、產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)和迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)組成,結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。點(diǎn)火機(jī)構(gòu)由電爆管、輸入端蓋、點(diǎn)火藥盒組成。產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)由產(chǎn)氣藥室、墊片、藥室過濾器組成。迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)由殼體、金屬網(wǎng)層、上吸熱片、下吸熱片組成。
圖1 氣體發(fā)生器示意圖Fig.1 Schematic of gas generator
目前氣體發(fā)生器大多采用金屬絲網(wǎng)、吸附殘?jiān)臍謮|、石英砂[2]等來過濾固體殘?jiān)?,這要求氣體發(fā)生器的軸向高度較高,才能起到過濾殘?jiān)?、阻隔火焰的作用,這種過濾方式在氣體發(fā)生器高度不足時(shí)受到了限制。
本氣體發(fā)生器高度42mm(不含電爆管),純藥劑的高度就占去了25mm(藥量80g),如單純地采用金屬網(wǎng)、氈等來過濾冷卻,無法完全過濾殘?jiān)瑫r(shí)由于軸向過濾太短,火焰及殘?jiān)鼤?huì)沖破過濾結(jié)構(gòu)噴出,因此需要新的過濾方式來實(shí)現(xiàn)過濾。本氣體發(fā)生器設(shè)計(jì)了迷宮式過濾冷卻,采用金屬絲網(wǎng)和迷宮式吸熱片的組合過濾方式,集過濾、降溫于一體,其結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)Fig.2 Schematic of labyrinth filter and cooling equipment
迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)由殼體、過濾網(wǎng)組件、上吸熱片和下吸熱片組成。多層金屬絲方孔網(wǎng)組成過濾網(wǎng)組件;上吸熱片上表面設(shè)計(jì)有迷宮式溝槽,中間開排氣孔;下吸熱片側(cè)面開槽,上表面同樣設(shè)計(jì)有迷宮式溝槽,見圖3~4。上吸熱片和下吸熱片重合形成迷宮式氣體通道,再結(jié)合過濾網(wǎng)形成集過濾、降溫于一體的過濾冷卻機(jī)構(gòu)。
圖3 上吸熱片外形圖Fig.3 Schematic of upper absorbing thermal pieces
圖4 下吸熱片外形圖Fig.4 Schematic of down absorbing thermal pieces
氣體發(fā)生器作用后產(chǎn)生的高溫燃?xì)?、火焰和殘?jiān)鼜娜紵遗懦龊?,先?jīng)過多層金屬絲網(wǎng)的粗過濾,過濾完較大的固體殘?jiān)?,氣體再沿上吸熱片的端面前進(jìn),經(jīng)過一次過濾降溫后到達(dá)中間的排氣孔,氣體通過中間的排氣孔后進(jìn)入上、下吸熱片之間,經(jīng)過兩吸熱片配合形成的迷宮式吸熱、降溫和附著殘?jiān)螅ㄟ^下吸熱片的側(cè)面槽排入外殼底面的出氣口。在整個(gè)過程中氣體通過多次的反復(fù)轉(zhuǎn)折,熱量和殘?jiān)粩嗟乇唤饘俳z網(wǎng)和吸熱片吸收和吸附,幾乎所有的殘?jiān)蛔韪粼谖鼰崞瑑?nèi),干凈的氣體最后再經(jīng)過殼體的吸熱降溫后,達(dá)到了排出低溫、無殘?jiān)臍怏w要求。同時(shí)根據(jù)氣體的溫度需要,可以增加吸熱片的數(shù)量,調(diào)整氣體的溫度。
迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)就像迷宮一樣,氣體只能通過預(yù)設(shè)的通道通過,迫使氣體在有限高度條件下經(jīng)過多次轉(zhuǎn)折流動(dòng),這極強(qiáng)地增長了氣體的流通距離,達(dá)到過濾降溫、阻隔火焰的作用,氣體流通路徑見圖5。如氣體發(fā)生器輸入端蓋距殼體底面距離35mm,產(chǎn)氣藥室高25mm,殼體內(nèi)徑為φ75.5mm,產(chǎn)氣藥室采用側(cè)排式排氣(藥室排氣孔位于藥室殼體側(cè)壁上端),采用迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu),氣體流通路徑為L1=25+25+37.75+6+34+5+34=166.75mm;若按照傳統(tǒng)的直排式過濾方式,氣體流通路徑約為L2=25+37.75/2=43.75mm,L1/L2=3.81。迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)的氣體流通路徑是傳統(tǒng)氣體發(fā)生器的3.81倍,氣體流通路徑增加了280%。
圖5 氣體流通路徑圖Fig.5 Schematic of gas channel
迷宮式過濾冷卻機(jī)構(gòu)氣體流動(dòng)過程中,氣體在一個(gè)預(yù)設(shè)的迷宮通道里,氣體與幾個(gè)吸熱片上、下表面全部充分接觸,氣體在吸熱片的有效吸熱下得到了充分的降溫,大大提高了氣體的降溫效果。吸熱片的有效接觸散熱面積為:S1=37.752×3.14×2+4.5×3.14×3×17+(12×3+3.5×3×2)×12+342×3.14×2=17 613.7mm2。而傳統(tǒng)過濾冷卻方式是側(cè)面開槽,氣體直接從側(cè)面槽穿過,氣體與吸熱器接觸面積只有側(cè)面槽的表面積,吸熱器沒有被利用上,這使得吸熱器的吸熱效果受到影響。若傳統(tǒng)吸熱器側(cè)面槽12個(gè),槽寬12mm、槽深3.5mm、吸熱器高9mm、外徑φ75mm,氣體與傳統(tǒng)吸熱器接觸面積為:S2=(12×9+3.5×9×2)×12+342×3.14=5 681.84mm2。顯然,S1/S2=3,即迷宮式過濾降溫的散熱面積是傳統(tǒng)過濾方式的3倍,氣體散熱面積增加了200%。同時(shí)氣體的流通路徑增加了280%,使得氣體的殘?jiān)蜏囟鹊玫搅顺浞值奈胶徒档?,大大提高了氣體的過濾降溫效果。
對(duì)采用迷宮式過濾冷卻方式的氣體發(fā)生器與傳統(tǒng)過濾方式的氣體發(fā)生器進(jìn)行驗(yàn)證。在迷宮式氣體發(fā)生器排氣口10mm處放一張白紙并采用高速攝像進(jìn)行采樣,通電產(chǎn)生氣體后,白紙無燒蝕、熏黑現(xiàn)象。通過高速攝像判定氣體發(fā)生器作用后無殘?jiān)?、無漏煙漏火,使用安全。迷宮式過濾冷卻應(yīng)用在大裝藥量氣體發(fā)生器上有明顯的降溫效果。某子彈艙建壓用氣體發(fā)生器采用這種新型冷卻過濾機(jī)構(gòu),與傳統(tǒng)的氣體發(fā)生器在同樣藥量狀態(tài)下,在密閉爆發(fā)器內(nèi)進(jìn)行輸出性能試驗(yàn)[3],測試燃?xì)鉁囟?,試?yàn)結(jié)果見表1。
表1 溫度對(duì)比Tab.1 The contrast of temperature
由表1可見,使用迷宮式比傳統(tǒng)的氣體發(fā)生器在排氣孔50mm處溫度降低206℃,密閉爆發(fā)器內(nèi)溫升降低100℃,而且沒有殘?jiān)鼑姵觯瑲怏w的潔凈度較高;同時(shí)燃?xì)獾臏囟冉捣^大,降低了對(duì)周圍環(huán)境影響,增大了氣體發(fā)生器的使用范圍。
采用迷宮式過濾冷卻方式的氣體發(fā)生器比傳統(tǒng)過濾的氣體發(fā)生器在同樣裝填條件下的流通路徑增加了2.8倍,散熱面積增加了2倍,該設(shè)計(jì)降低了氣體的溫度,而且沒有殘?jiān)鼑姵?,不?huì)影響外部環(huán)境清潔度、絕緣性等,提高了氣體發(fā)生器的安全性,增大了氣體發(fā)生器的使用范圍。
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[3]王凱民,張學(xué)舜.火工品工程設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010.