×
10.06.2014
216.012.d035

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ РЕЧНОГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к разрушению ледяного покрова на реках. Способ разрушения речного ледяного покрова включает подачу под ледяной покров взрывчатой газовой смеси в эластичной газонепроницаемой оболочке с последующим инициированием взрыва в ней. С помощью балластного груза придают оболочке нулевую плавучесть, погружают ее на заданную глубину и отпускают по течению, после чего в заранее установленном месте производят отделение балластного груза и с задержкой, достаточной для подъема эластичной оболочки к нижней кромке ледяного покрова, производят инициирование взрыва газовой смеси. Устройство для реализации способа содержит эластичную газонепроницаемую оболочку, заполненную взрывчатой газовой смесью, балластный груз и инициатор взрыва газовой смеси. Эластичная газонепроницаемая оболочка выполнена в форме полого тора, в нижней части которого равномерно по окружности размещен балластный груз, при этом эластичная оболочка снабжена механизмом отделения балластного груза. Изобретение позволяет повысить эффективность применения газового взрыва для разрушения ледового покрова, снизить материальные и временные затраты. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к разрушению ледяного покрова на реках.

Уровень техники

В известном техническом решении [1] способ разрушения ледяного покрова включает подвод газовоздушной смеси под нижнюю поверхность ледяного покрова и ее взрыв. При этом газовоздушную смесь подают в выемку, выполненную со стороны нижней поверхности ледяного покрова.

Заявляемый способ реализуется с помощью автономного подводного устройства, оснащенного системой двигателей, камерой плавучести, камерой для аккумуляции газовоздушной смеси, винтом, клапаном, видеокамерами. Управление устройством осуществляется при помощи радиосвязи.

Способ осуществляется следующим образом.

Устройство с помощью установленных видеокамер подводят к нижней поверхности ледяного покрова, в котором с помощью винта (например, лопастного) создается выемка определенной толщины. Подачу газовоздушной смеси в созданную выемку осуществляют посредством клапана, находящегося в верхней части винта. Инициирование взрыва производят с помощью радиоуправляемого детонатора, размещаемого на поплавке в нижней части выемки.

Технический результат состоит в том, что действие взрыва передается на большую площадь ледяного покрова, вследствие чего повышается эффективность разрушения ледяного покрова.

Общими признаками с предлагаемым способом является подвод газовоздушной смеси под нижнюю поверхность ледяного покрова и ее взрыв.

В качестве недостатка можно отметить то, что реализация способа предполагает значительные материальные и особенно временные затраты.

В другом известном техническом решении [2], наиболее близком к предлагаемому по назначению и числу существенных признаков и принятом за прототип, предлагается способ разрушения ледового покрова, который также включает подачу под ледяной покров взрывчатой газовой смеси с последующим инициированием взрыва последней. Взрывчатую газовую смесь подают в предварительно размещенную под ледовым покровом эластичную газонепроницаемую оболочку с последующим зажиганием газовой смеси электровзрыванием, при этом взрывчатую газовую смесь подают, попеременно дозируя воздух и горючий газ.

Общими признаками с предлагаемым способом являются подача под ледяной покров взрывчатой газовой смеси в эластичной газонепроницаемой оболочке с последующим инициированием взрыва в ней.

В качестве недостатка можно отметить то, что реализация способа предполагает предварительное размещение эластичной газонепроницаемой оболочки длиной 70-80 м под ледовым покровом, что является достаточно сложным и затратным по времени процессом, поскольку оболочка на такой длине течением реки может легко перехлестнуться или запутаться, что затруднит последующее заполнение ее газом.

В [3] предлагается устройство для разрушения льда на воде, включающее генератор взрывчатой газовой смеси, генератор электроимпульсов, взрывную емкость, причем последняя выполнена в виде рулона из трубчатой газонепроницаемой оболочки, внешняя поверхность которой снабжена крепежными петлями, соединенной с одного конца с генератором взрывчатой газовой смеси газопроводным шлангом, а с другого конца герметизирована. Внутри взрывной емкости размещены пировоспламенители, выполненные контактирующими с электропроводом, проходящим через газопроводный шланг к генератору электроимпульсов. Снаружи взрывной емкости закреплен вытяжной трос, выполненный с возможностью прохода в крепежные петли и снабженный на конце фиксатором. Внутри рулона размещен балластный груз.

Непосредственно устройство работает следующим образом.

При подаче взрывчатой газовой смеси от генератора через газопроводный шланг входная часть взрывной емкости наполняется и инициирует раскатывание рулона оболочки по нижней поверхности ледяного покрова в установленном направлении. При этом оболочка, обладая положительной плавучестью, поджимается к контактирующей с водой поверхности льда, а рулон, раскатываясь, огибает все неровности на поверхности льда, в том числе и торосистые образования, что обеспечивает расположение оболочки на любом ледяном рельефе. После закачки газовой смеси на весь объем взрывной емкости, перекрытия заглушки и отсоединения муфты от генератора электроимпульсов через электропровод инициируется действие пировоспламенителей с взрывом всего объема взрывчатой газовой смеси во взрывной емкости и разрушения ледяного покрова на всей длине заложенной трубчатой оболочки. При взрыве повреждается только верхняя, прилегающая ко льду поверхность оболочки, а нижняя за крепежные петли извлекается из воды с помощью вытяжного троса с фиксатором.

Общими признаками с предлагаемым техническим устройством являются эластичная газонепроницаемая оболочка, заполненная взрывчатой газовой смесью, балластный груз и инициатор взрыва газовой смеси.

В качестве недостатка можно отметить то, что из описания изобретения неясно, как влияет балластный груз на раскатывание рулона оболочки по нижней поверхности ледяного покрова.

Раскрытие изобретения

Решаемой задачей настоящего изобретения является повышение эффективности применения газового взрыва для разрушения ледового покрова за счет контролируемых заполнения и доставки газонепроницаемой оболочки в нужное место (на большей глубине, чем подледные торосистые образования), снижения материальных и временных затрат.

Указанная задача решается тем, что в способе разрушения речного ледяного покрова, включающем подачу под ледяной покров взрывчатой газовой смеси в эластичной газонепроницаемой оболочке с последующим инициированием взрыва в ней, с помощью балластного груза придают оболочке нулевую плавучесть, погружают ее на заданную глубину и отпускают по течению, после чего в заранее установленном месте производят отделение балластного груза и с задержкой, достаточной для подъема эластичной оболочки к нижней кромке ледяного покрова, производят инициирование взрыва газовой смеси.

Указанная задача устройства решается тем, что в устройстве для реализации способа, содержащем эластичную газонепроницаемую оболочку, заполненную взрывчатой газовой смесью, балластный груз и инициатор взрыва газовой смеси, эластичная газонепроницаемая оболочка выполнена в форме полого тора, в нижней части которого равномерно по окружности размещен балластный груз, при этом эластичная оболочка снабжена механизмом отделения балластного груза.

Возможно выполнение устройства, в котором внутренний объем полости тора разделен по высоте перегородкой, при этом в нижней части размещен балластный груз, а верхняя заполнена взрывчатой газовой смесью, при этом механизм отделения балластного груза выполнен в виде детонационного шнура, расположенного по периметру емкости с балластным грузом.

Для выполнения экологических требований устройство может быть оснащено вытяжным тросом для удаления остатков эластичной оболочки, а в качестве балластного груза предпочтительно использовать мокрый песок или речную гальку.

Перечень чертежей

Фиг.1 - Способ и его практическая реализация;

Фиг.2, а, б - Отделение балластного груза с помощью детонационного шнура.

Осуществление изобретения

Предложенный способ может быть реализован в устройстве, схематически изображенном на чертеже (Фиг.1), на котором цифрами обозначены:

1 - эластичная газонепроницаемая оболочка, заполненная взрывчатой газовой смесью;

2 - балластный груз;

3 - инициатор взрыва;

4 - вытяжной трос;

5 - положение оболочки перед пуском;

6 - отделившийся от оболочки балластный груз;

7 - всплывающая оболочка;

8 - положение оболочки перед взрывом инициатора;

9 - ледяной покров;

10 - торосистые образования.

На Фиг.2 позицией 11 обозначен детонационный шнур.

Устройство состоит из эластичной газонепроницаемой оболочки 1 в форме полого тора, заполненной взрывчатой газовой смесью. К нижней части оболочки с помощью механизма отделения прикреплен балластный груз 2. На внутренней поверхности тора с внешней стороны оболочки крепится инициатор 3 для подрыва газовой смеси вместе с радиомаячком для определения координат оболочки при движении. К оболочке может также крепиться вытяжной трос 4 для вытягивания остатков оболочки из воды после взрыва.

Устройство, реализующее предлагаемый по настоящему изобретению способ, работает следующим образом (Фиг.1).

Предварительно на берегу (или на поверхности ледяного покрова 9) производится прикрепление балластного груза 2 к газонепроницаемой оболочке 1. Оно может осуществляться, например, с помощью пироболтов. Балластный груз может быть размещен в нижней части объема тора в емкости, отделенной перегородкой по высоте, а механизм отделения балластного груза - в виде детонационного шнура, расположенного по периметру емкости с балластным грузом (Фиг.2). Масса балластного груза 2, необходимая для придания оболочке нулевой плавучести, определяется заранее. Затем через клапан оболочка заполняется смесью горючего газа (например, ацетилен) и окислителя (воздух или кислород) в стехиометрическом соотношении. Далее заполненная оболочка подается к заранее созданной полынье, к ней крепится инициатор 3 с радиомаячком и вытяжной трос 4. После опускания в полынью оболочка, имеющая нулевую плавучесть, принудительно доставляется (например, с помощью длинной штанги) на необходимую глубину 5, освобождается, и, подхваченная течением, свободно движется по реке (направление указано стрелкой) ниже подледных торосистых образований 10. Одновременно радиомаячок передает радиосигналы (или акустические сигналы в воде) для определения координат оболочки подо льдом. Радиосигналы (акустические сигналы) принимаются радиобуями (акустическими буями), расположенными на реке, и координаты оболочки отображаются на экране компьютера оператора, находящегося на берегу. При приближении оболочки к нужному месту (например, к затору) по сигналу оператора происходит срабатывание механизма отделения балластного груза 2, после чего оболочка, получившая положительную плавучесть, начинает всплывать. Через промежуток времени (задержку), достаточный для подъема эластичной оболочки к нижней кромке ледяного покрова 9, по сигналу оператора производят инициирование взрыва газовой смеси с помощью инициатора 3. После чего по взрывчатой газовой смеси распространяется детонационная волна, а в воде и ледяном покрове - ударные волны, приводящие к его разрушению на отдельные куски и метанию их в вертикальном направлении. На заключительном этапе работ осуществляется выборка вытяжного троса 4 вместе с остатками оболочки.

Допустимо в качестве оболочки использовать готовые резиновые камеры для большегрузных автомобилей.

Особенностью формы оболочки (тор) является то, что в центральной области, заполненной водой, после взрыва происходит схлопывание ударной волны, в результате чего резко повышается давление. В итоге на ледяной покров осуществляется воздействие с этим повышенным давлением, что приводит к интенсивному нагружению ледяного покрова и его большему разрушению.

Длительность задержки может быть легко оценена из закона движения всплывающей оболочки под действием сил - выталкивающей, тяжести и сопротивления.

Источники информации

1. Патент RU 2454503 от 23.11.2010. F42D 3/00, Е02В 15/02. Способ разрушения ледяного покрова.

2. Патент RU 2304757 от 27.05.2003. F42D 3/00, F42D 7/00, Е02В 15/02. Способ разрушения ледяного покрова.

3. Патент RU 2322548 от 25.08.2003. Е02В 15/02, F42D 7/00. Устройство для разрушения льда на воде.


СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ РЕЧНОГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ РЕЧНОГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-82 of 82 items.
25.08.2017
№217.015.9fc5

Способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода (ртд) на основе многослойных algaas (алюминий, галлий, арсеникум) полупроводниковых гетероструктур

Использование: для определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606174
Дата охранного документа: 10.01.2017
20.04.2023
№223.018.4e56

Струеформирующая головка для подводной гидроабразивной резки

Изобретение относится к устройствам для получения высоконапорной режущей струи абразивно-жидкостной смеси в условиях работы под водой. Струеформирующая головка для мобильных установок подводной гидроабразивной резки содержит корпус, закрепленное в нем алмазное струеформирующее сопло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793133
Дата охранного документа: 29.03.2023
Showing 81-88 of 88 items.
25.08.2017
№217.015.9fc5

Способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода (ртд) на основе многослойных algaas (алюминий, галлий, арсеникум) полупроводниковых гетероструктур

Использование: для определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606174
Дата охранного документа: 10.01.2017
06.12.2018
№218.016.a41b

Пиротехнический патрон инфракрасного излучения

Изобретение относится к боеприпасам, которые в процессе функционирования создают ложную цель, имитирующую нагретые агрегаты летательного аппарата, для защиты от оружия с тепловыми системами наведения. Патрон, содержащий металлическую гильзу с расположенным на дне электровоспламенителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674043
Дата охранного документа: 04.12.2018
16.02.2019
№219.016.bb50

Осколочно-фугасный снаряд

Изобретение относится к осколочно-фугасным и, в частности, к осколочно-пучковым снарядам, которые в процессе функционирования одновременно формируют осевое и круговое поля поражения. Технический результат - повышение эффективности осколочного действия снаряда. Снаряд состоит из корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679937
Дата охранного документа: 14.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb5e

Осколочно-фугасный боеприпас

Изобретение относится к военной технике, а именно к осколочно-фугасным боеприпасам. Технический результат - повышение эффективности осколочного действия вследствие увеличения плотности распределения числа осколков на единицу площади поверхности земли. Боеприпас содержит отдельные секции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679830
Дата охранного документа: 14.02.2019
10.04.2019
№219.017.026f

Противопожарная авиационная бомба

Изобретение относится к противопожарной технике и направлено на обеспечение повышения эффективности тушения лесных пожаров. Для достижения указанного технического результата противопожарная авиационная бомба, содержащая емкость с пожаротушащим составом, центральный диспергирующий заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392990
Дата охранного документа: 27.06.2010
03.07.2019
№219.017.a497

Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося

Изобретение относится к оборонной технике и может быть использовано в различных кумулятивных боеприпасах (КБП), предназначенных для поражения целей высокоскоростными поражающими элементами (ПЭ). Устройство состоит из взрывателя, корпуса с заключенным в нем зарядом взрывчатого вещества с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693207
Дата охранного документа: 01.07.2019
05.03.2020
№220.018.08eb

Контактный датчик для регистрации момента подлета осколка при взрыве осколочного снаряда

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, конкретно к области взрывной баллистики и техническим устройствам, служащим для определения скорости готовых поражающих элементов и осколков естественного дробления, образующихся при взрывном разрушении корпусов осколочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715795
Дата охранного документа: 03.03.2020
20.04.2023
№223.018.4e56

Струеформирующая головка для подводной гидроабразивной резки

Изобретение относится к устройствам для получения высоконапорной режущей струи абразивно-жидкостной смеси в условиях работы под водой. Струеформирующая головка для мобильных установок подводной гидроабразивной резки содержит корпус, закрепленное в нем алмазное струеформирующее сопло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793133
Дата охранного документа: 29.03.2023
+ добавить свой РИД