×
10.08.2015
216.013.68f2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ КАПСЮЛЯ-ДЕТОНАТОРА С УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТРУБКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области измерения параметров срабатывания капсюлей-детонаторов с ударно-волновой трубкой в неэлектрических системах взрывного дела. Устройство для измерения параметров срабатывания капсюля-детонатора с ударно-волновой трубкой состоит из узла для подрыва капсюля-детонатора, узла инициирования детонационного процесса в ударно-волновой трубке, измерителя времени, датчика запуска измерителя времени, датчика фиксации момента детонации капсюля-детонатора, узла питания и обработки сигналов от датчиков, датчика измерения скорости детонационного процесса в ударно-волновой трубке. Датчик измерения скорости детонационного процесса в ударно-волновой трубке расположен на расстоянии 1 м от датчика запуска измерителя времени и на расстоянии 1 м от конца отрезка ударно-волновой трубки, закрепленного в капсюле-детонаторе. Достигается возможность с высокой точностью измерить параметры срабатывания капсюля-детонатора с отрезком ударно-волновой трубки для всех известных неэлектрических систем взрывания подобного типа. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области измерения параметров срабатывания капсюлей-детонаторов (КД) с ударно-волновой трубкой (УВТ) типа «Нонель» в неэлектрических системах взрывного дела. Такими параметрами являются скорость детонационного процесса в УВТ, инициирующая способность КД и время срабатывания КД вместе с отрезком УВТ определенной длины.

Известно устройство для определения скорости детонации маломощных детонирующих шнуров типа «волновод» со светопроницаемой оболочкой (RU №2232388 C2, 10.07.2004, G01N 33/22, G01P 3/68), в котором осуществляется измерение времени распространения детонационной волны внутри отрезка УВТ со светопроницаемой оболочкой. Устройство содержит два фотодатчика, расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга, источник питания и хронограф, соединенные между собой, средства крепления волновода между фотодатчиками, инициирующее устройство. В качестве фотодатчиков применены высокочувствительные фототранзисторы, рабочий диапазон которых лежит в области длин волн видимого излучения электромагнитного спектра, а в качестве хронографа - цифровой электронный измеритель времени, запуск и остановка которого осуществляются сигналами от фотодатчиков, реагирующих на световое излучение проходящего над ними фронта детонационной волны внутри волновода после задействования от инициирующего устройства. Скорость детонации определяется как средняя скорость прохождения детонационной волной расстояния между фотодатчиками.

Измерение времени срабатывания КД с УВТ с использованием известного устройства весьма сложно в применении, так как исполнение датчика, останавливающего хронограф, не рассчитано на работу с КД и может привести к разрушению датчика. Кроме того, применение фотодатчиков может привести к неопределенности фиксации момента прохождения фронтом детонации точки установки фотодатчика из-за эффекта весьма длительного «послесвечения», которое продолжается в течение примерно 1 с после срабатывания УВТ.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для определения времени срабатывания безынициаторного капсюля-детонатора (варианты), в котором предложены два варианта определения времени срабатывания безынициаторного капсюля-детонатора, имеющего ударно-волновую трубку со светопроницаемой оболочкой в качестве проводника импульса от инициирующего устройства (RU №2328748 C2, 10.07.2008, G01P 3/64, C06C 7/00). По варианту 1 устройство содержит хронограф, фотодатчик запуска хронографа, реагирующий на излучение фронта детонационной волны, проходящей внутри УВТ после ее инициирования. Фотодатчик расположен вблизи УВТ на расстоянии по ее длине не менее 30 см от инициирующего устройства и на расстоянии 1 м по ее длине от конца, закрепленного в КД. Пьезодатчик остановки хронографа, реагирующий на ударное воздействие при срабатывании КД, расположен на металлической пластине, с противоположной стороны которой напротив него размещен КД, причем толщина пластины в месте крепления датчика составляет 10-30 мм. Устройство по варианту 2 в качестве датчика остановки хронографа содержит фотодатчик, реагирующий на излучение при срабатывании КД и расположенный вблизи КД, помещенного во втулку, в которой выполнена щель шириной не менее 5 мм и длиной 3-10 мм. Фотодатчик остановки хронографа может снабжаться защитным экраном от осколков при срабатывании КД. Фотодатчики запуска и остановки хронографа имеют рабочий диапазон в области длин волн, охватывающий видимую и инфракрасную части электромагнитного спектра.

К общему недостатку вариантов 1 и 2 известного устройства следует отнести использование фотодатчиков для запуска хронографа из-за неопределенности фиксации момента прохождения фронтом детонации внутри УВТ точки установки фотодатчика. Такая неопределенность может быть связана с прохождением излучения от детонации через многослойную рассеивающую среду - оболочку УВТ, сопровождающимся процессом длительного «послесвечения», при этом из-за многообразия типов и цветов оболочек УВТ в современных системах неэлектрического взрывания используемые фотодатчики вряд ли могут обеспечить универсальность для разных типов УВТ. Существенным недостатком устройства является невозможность контроля инициирующей способности КД (полноты детонации) по общепринятому способу пробития свинцовой пластины, а также ненадежность (недолговечность) конструкции подрыва КД на металлической пластине с пьезодатчиком остановки хронографа в варианте 1 устройства, требующим независимого от фотодатчика канала питания и преобразования сигнала, что неизбежно усложняет электрическую схему устройства.

Техническим результатом настоящего изобретения является получение возможности прямого измерения времени прохождения и замыкания фронтом детонации промежутков ионизационных датчиков, расположенных на фиксированных базах, позволяющее рассчитать скорость детонационного процесса в УВТ и время срабатывания соединенного с отрезком УВТ капсюля-детонатора, а также путем подрыва КД на типовой свинцовой пластине определить инициирующую способность КД.

Технический результат достигается за счет того, что в устройство для измерения параметров срабатывания капсюля-детонатора с ударно-волновой трубкой, состоящее из узла для подрыва капсюля-детонатора, узла инициирования детонационного процесса в ударно-волновой трубке, измерителя времени, датчика запуска измерителя времени, датчика фиксации момента детонации капсюля-детонатора, узла питания и обработки сигналов от датчиков, введен датчик измерения скорости детонационного процесса в ударно-волновой трубке, расположенный на расстоянии 1 м от датчика запуска измерителя времени и на расстоянии 1 м от конца отрезка ударно-волновой трубки, закрепленного в капсюле-детонаторе, а датчик запуска измерителя времени и датчик измерения скорости детонационного процесса в ударно-волновой трубке выполнены ионизационными игольчатого типа с размещением ионизационного промежутка внутри канала ударно-волновой трубки. Кроме того, узел для подрыва капсюля-детонатора выполнен с возможностью его подрыва на типовой свинцовой пластине для определения инициирующей способности, а датчик фиксации момента детонации выполнен ионизационным с расположением между капсюлем-детонатором и свинцовой пластиной, узел питания и обработки сигналов от трех ионизационных датчиков выполнен с возможностью триггерного преобразования импульсных сигналов в потенциальные, т.е. сигналы ступенчатой формы, для надежной регистрации промежутков времени между сигналами от датчиков, а в качестве измерителя времени используется двухканальный цифровой запоминающий осциллограф с возможностью курсорного измерения временных интервалов между сигналами, поступающими от трех ионизационных датчиков.

На рис.1 показана общая схема устройства для измерения параметров срабатывания капсюля-детонатора с ударно-волновой трубкой, где позициями обозначены:

1 - узел для подрыва КД;

2 - свинцовая пластина;

3 - капсюль-детонатор;

4 - отрезок ударно-волновой трубки длиной 2,3 м;

5 - инициирующее устройство (ИУ);

6 - узел питания и обработки сигналов от датчиков (УП);

7 - измеритель времени (ИВ);

8 - ионизационный датчик (Д1) запуска измерителя времени;

9 - ионизационный датчик (Д2) измерения скорости детонационного процесса в УВТ;

10 - ионизационный датчик (Д3) фиксации момента детонации КД.

Узел для подрыва КД 1 на стандартной свинцовой пластине 2 является типовым устройством для испытания капсюлей-детонаторов на инициирующую способность и время срабатывания. Капсюль-детонатор 3 с отрезком УВТ 4 длиной 2,3 м может быть любым из применяемых в настоящее время неэлектрических систем взрывания (СИНВ, КОРШУН, НОНЕЛЬ, ПРИМАДЕТ и др.), на отрезке УВТ 4 перед испытанием размечаются места установки датчиков Д1 и Д2, после чего КД3 устанавливается на свинцовой пластине 2 с одновременным монтажом между КД и пластиной датчика 10 фиксации момента детонации КД (Д3). Датчик Д3 представляет собой отрезок тонкого изолированного провода, один конец которого подсоединяется к разъему на стенке муфеля и, тем самым, к входу (УП) узла питания и обработки сигналов от датчиков 6. Затем свободный конец УВТ подсоединяется к (ИУ) инициирующему устройству 5, в качестве которого может использоваться ручное механическое устройство с капсюлем «Жевело», и, на размеченных местах, производится монтаж ионизационных датчиков Д1 и Д2. Датчики Д1 и Д2 имеют одинаковую конструкцию, состоящую из двух стальных игл (диаметром 0,4 мм, длиной по 30 мм) с припаянными к тупым концам одиночными изолированными проводниками для подсоединения к входам УП 6. Каждая пара игл вводится под прямым углом через оболочку УВТ и под прямым углом друг от друга на расстоянии примерно 0,5 мм между иглами. Расстояние между датчиками Д1 и Д2, равное 1 м, может быть легко выставлено с точностью ±1 мм и является базой для измерения скорости детонационного процесса в УВТ. УП 6 компактен, содержит общую для трех датчиков и триггерных преобразователей схему питания постоянным напряжением от батареи типа «Крона», сигнальные элементы управления работой УП и выполняет функцию регистрации импульсных сигналов от последовательного срабатывания датчиков Д1-Д3 и преобразования их в потенциальные выходные для подачи на входы измерителя времени 7. В качестве ИВ 7 может применяться двухканальный цифровой осциллограф (например, GDS-840C), позволяющий с высокой точностью проводить временные измерения от момента запуска развертки по сигналу от срабатывания датчика Д1 до сигналов от срабатывания датчиков Д2 и Д3, а также между сигналами от Д2 до Д3. Все электрические соединения устройства выполнены по схеме с общей землей.

Устройство функционирует следующим образом (см. рис.1). Инициирующее устройство 5 возбуждает детонационный процесс в отрезке УВТ 4. На участке УВТ длиной 0,3 м до места установки Д1 8 детонация в канале приобретает стационарный характер и ее фронт «замыкает» ионизационный промежуток между иглами датчика Д1, пройдя мерный отрезок УВТ (1 м) фронт детонации «замыкает» ионизационный промежуток между иглами датчика Д2 9, пройдя еще один мерный отрезок УВТ (1 м) фронт детонации в канале УВТ достигает «начинки» КД3, что приводит к детонации основного заряда КД, прямому замыканию изолированного провода датчика Д3 10 на землю и пробитию свинцовой пластины 2. Диаметр пробитого отверстия позволяет сделать заключение об уровне инициирующей способности КД3.

Импульсные сигналы при срабатывании датчиков, поступающие на входы УП 6, с помощью триггерного преобразователя изменяются за время порядка 0,5 мкс (время срабатывания каждого канала преобразователя) на сигнал ступенчатой формы с амплитудой напряжения питания (батарея типа «Крона») и подаются на входы осциллографа GDS-840C. При этом сигнал от срабатывания датчика Д1 запускает однократную развертку осциллографа и на экране появляется знак начала отсчета времени, при срабатывании датчика Д2, после прохождения фронтом детонации в УВТ отрезка в 1 м, сигнал в виде ступени записывается на канале 1, а при срабатывании КД сигнал от датчика Д3 в виде ступени записывается на канале 2. Цифровая запись сигналов срабатывания датчиков позволяет с высокой степенью точности проводить измерения промежутков времени между моментами их возникновения и производить расчет следующих параметров процесса срабатывания КД с отрезком УВТ (см. рис.1):

1) скорости детонационного процесса в УВТ путем деления длины мерного отрезка (1 м) на время между сигналами от датчиков Д1 и Д2;

2) времени срабатывания КД с отрезком УВТ длиной 2 м путем измерения промежутка времени между сигналами от датчиков Д1 и Д3;

3) времени срабатывания КД с отрезком УВТ длиной 1 м путем измерения промежутка времени между сигналами от датчика Д2 и Д3;

4) времени срабатывания КД путем расчета разницы между временем, измеренным по п.3 (временем срабатывания КД с отрезком УВТ длиной 1 м), и промежутком времени между сигналами от датчиков Д1 и Д2, т.е. временем срабатывания отрезка УВТ длиной 1 м.

Вместе с определением инициирующей способности КД возможность измерения перечисленных выше параметров КД с УВТ позволяет сделать заключение о решении задачи изобретения в полном объеме и дополнительно отметить универсальность применения разработанного устройства во всех современных системах неэлектрического взрывания с применением УВТ типа «Нонель». Такая универсальность требует выполнения только одного условия: отрезок УВТ должен иметь точно измеренную длину от КД до инициирующего устройства, после чего достаточно на расстоянии 0,3 м и 1.3 м от инициирующего устройства установить ионизационные датчики (см. рис.1, датчики Д1 и Д2) и произвести испытание в порядке, приведенном выше. Точность измерения скорости детонационного процесса в отрезке УВТ длиной 1000 мм ± 1 мм за время 530 мкс ± 2 мкс (СИНВ) составляет ±10 м/с, а точность измерения времени срабатывания КД любого типа замедления с отрезком УВТ зависит от дискретности цифровой развертки осциллографа, подобранной для измерения такого времени.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ КАПСЮЛЯ-ДЕТОНАТОРА С УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТРУБКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 46 items.
20.01.2013
№216.012.1c26

Гидразинный способ получения азидов щелочных и щелочноземельных металлов

Изобретение относится к химической промышленности. Алкилнитриты из аппарата их получения барботируют в аппарат водно-щелочной очистки, а затем - в аппарат получения азидов щелочных или щелочноземельных металлов, где они взаимодействуют с соответствующими оксидами или гидрокисидами щелочных или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472700
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.11.2013
№216.012.838b

Следящий электропривод

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с исполнительными двигателями постоянного тока или с синхронными машинами, работающими в режимах вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока. Следящий электропривод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499351
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.12.2013
№216.012.8952

Смесевой растворитель

Изобретение относится к смесевому растворителю, включающему перхлорэтилен. Растворитель характеризуется тем, что для расширения температурного диапазона использования в него дополнительно введен четыреххлористый углерод при следующем соотношении компонентов (мас.%): перхлорэтилен - 33,00…45,00,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500836
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.02.2014
№216.012.9e93

Способ переработки нефтесодержащих шламов

Изобретение относится к способу переработки отходов - нефтесодержащих шламов. Способ переработки твердых нефтяных шламов осуществляют путем раздельного отбора из накопительного амбара верхнего слоя нефтешлама и донного слоя нефтешлама, от донного слоя нефтешлама отделяют замазученный грунт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506303
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.05.2014
№216.012.c178

Минеральный порошок для асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному строительству, в частности к производству минерального порошка для асфальтобетонной смеси. Технический результат - повышение гидрофобности минерального порошка, снижение набухания порошка и повышение предела прочности асфальтобетона на его основе. Минеральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515277
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c23a

Способ получения битума из нефтесодержащих отходов

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу получения битума путем окисления. Способ включает обработку исходного сырья с получением целевого продукта и последующим его компаундированием с получением дорожного битума. При этом сначала путем обработки нефтесодержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515471
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9c9

Цифровой модулятор для управления синхронным электродвигателем

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в силовых преобразователях систем управления синхронными электродвигателями, оснащенными датчиками положения ротора. Технический результат заключается в обеспечении возможности регулирования скорости синхронной машины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517423
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.08.2014
№216.012.e7d7

Способ определения прочности сцепления покрытия с основой на отрыв и устройство для его осуществления

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой. Технический результат достигается тем, что на основу наносят покрытие, прикладывают к нему усилие и по величине разрушающей нагрузки определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525144
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.09.2014
№216.012.f516

Способ определения прочности сцепления покрытия с основой

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой. Технический результат достигается тем, что на основу наносят покрытие в виде «сидячей» капли, прикладывают к нему усилие и по величине разрушающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528575
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f52d

Способ получения модификатора для алюминиевых сплавов

Изобретение относится к литейному и металлургическому производству, в частности к получению модификатора для алюминиевых сплавов. Способ включает смешивание порошка носителя с ультрадисперсным модифицирующим порошком в планетарной мельнице и прессование полученной композиции. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528598
Дата охранного документа: 20.09.2014
Showing 1-10 of 84 items.
20.01.2013
№216.012.1bcb

Способ изготовления абразивного инструмента

Изобретение относится к области изготовления ручного абразивного инструмента, в частности напильников и надфилей. Способ включает нанесение на металлическую заготовку абразивного покрытия с требуемой шероховатостью. Для этого путем детонационного напыления наносят твердосплавное абразивное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472609
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.03.2013
№216.012.3121

Теплоаккумулирующий состав

Изобретение относится к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих фториды, бромиды и хроматы щелочных элементов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих веществ. Описан теплоаккумулирующий состав, включающий фторид, бромид и соль лития, в качестве соли лития введен его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478115
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.06.2013
№216.012.5136

Демпфирующее устройство дренажно-предохранительного клапана

Изобретение относится к области техники клапанных систем, применяемых для работы в условиях космоса. Демпфирующее устройство дренажно-предохранительного клапана (2) содержит пружинную подвеску, направляющий шток (5) и узел направляющих клапана - цилиндр на корпусе и хвостовике тарели. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486383
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.54b6

Способ изготовления поверхностей трения с применением твердых смазочных материалов на основе эпоксидных смол

Изобретение относится к триботехнике и может использоваться для снижения силы трения и повышения стойкости к задирам рабочих поверхностей деталей узлов трения машин. На поверхности трения формируют смазочные канавки, заполняют канавки твердым смазочным материалом, при этом канавки имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487289
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.54b7

Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения и может использоваться для охлаждения масла газоперекачивающих агрегатов. Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла (фиг.1) содержит блок 1 задания температуры, апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487290
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5cf4

Способ получения многоосновных карбоновых кислот адамантанового ряда

Изобретение относится к способу получения многоосновных карбоновых кислот адамантанового ряда. В силу особенностей свойств, обусловленных наличием адамантанового фрагмента, материалы, полученные на основе многоосновных карбоновых кислот каркасного строения, обладают высокими эксплуатационными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489417
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e71

Следящий электропривод

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с исполнительными двигателями постоянного тока или с синхронными машинами, работающими в режимах вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489798
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.66f3

Установка для мойки прецизионных подшипников

Изобретение относится к области производства точных изделий в машиностроении, в том числе к производству прецизионных подшипников. Повышение эффективности кавитационной мойки достигается за счет совершенствования устройства активатора, возбуждающего резонансные колебания, в котором зеркало...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492002
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.6d93

Способ производства диетического хлеба (варианты)

Группа изобретений относится к хлебопекарной промышленности. Предусмотрено два варианта способа производства диетического хлеба, включающего приготовление закваски из зерновой массы, воды и дрожжей, ее брожение, получение теста путем смешивания закваски и остального сырья с пшеничной мукой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493702
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6e87

Способ извлечения твердосплавных зубков из шарошек буровых долот

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способу извлечения твердосплавных зубков из отработанных шарошечных долот. Закрывают наружное тело шарошки теплоизолирующим материалом. Нагревают шарошку с запрессованными в нее твердосплавными зубками до температуры, превышающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493946
Дата охранного документа: 27.09.2013
+ добавить свой РИД