×
10.04.2016
216.015.2c22

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗРЫВОПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления энергоёмких композиционных материалов, применяемых для разрушения скальных и бетонных преград, а также в перфорационной технике при прострелочно-взрывных работах в нефтеразведке. Композиционный материал для осуществления взрывопроникающего действия содержит вольфрам, активное металлическое горючее и фторполимер. Компоненты взяты в следующем соотношении, мас. %: вольфрам - 68-98, активное металлическое горючее - 1-29, фторполимер - 1-14. Плотность композиционного материала составляет не менее 7,8 г/см. В качестве активного металлического горючего могут быть использованы Al, Mg, Ti, Zr или их смеси и сплавы. В качестве фторполимера могут быть использованы фторопласты Ф-4, Ф-3, Ф-2, Ф-42, Ф-32 и фторкаучуки СКФ-32, СКФ-26 и их аналоги. Технический результат заключается в повышении эффективности устройств за счет дополнительной химической энергии, выделяемой такими композиционными материалами. 2 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления энергоемких композиционных материалов, применяемых для разрушения скальных и бетонных преград, а также в перфорационной технике при прострелочно-взрывных работах в нефтеразведке.

Существует множество энергоемких композиций, содержащих активное металлическое горючее и фторполимеры в качестве основного или дополнительного окислителя. В ряде случаев, при проектировании изделий народнохозяйственного назначения, необходима высокая масса ударника, содержащего энергоемкий состав, например, чтобы обеспечить необходимые баллистические характеристики на воздушной траектории полета или террадинамические при столкновении с преградой. Одним из способов обеспечить необходимую массу является повышение плотности самого состава за счет включения в него компонента с высокой плотностью. Такими компонентами являются тяжелые металлы (U, W, Th, Та, Hf, Nb и др.), а также некоторые оксиды тяжелых металлов (WO2, WO3, CuO, PbO2, Pb3O4 и др.). Одним из наиболее привлекательных компонентов является вольфрам, т.к. он относительно дешев, малотоксичен, не повышает чувствительность смеси и при этом является одним из наиболее высокоплотных материалов. Его использование для повышения плотности описано во многих патентах и публикациях.

Известны порошковые смеси (патент US №2007051267, МПК F42B 1/02; F42B 1/032; F42B 3/28; опубл. 08.03.2007), составы, содержащие W, перхлорат калия и 7,5% фторполимера (патент US №2008229963; МПК С06В 25/00; С06В 27/00; С06В 33/02; опубл. 25.09.2008). Однако содержание вольфрама в приведенных аналогах, во-первых, не превышает 80-82,2%, а во-вторых, в смеси отсутствует активное металлическое горючее, что резко снижает их энергоемкость.

Известен состав (патент US №6962634; МПК С06В 27/00; C08K 3/00; C08L 27/12; опубл. 05.02.2004), содержащий от 15 до 90% фторполимера (предпочтительнее 25-75%), от 10 до 85% металлического порошка (Mg, Al, их сплавы, Fe,Cu, Zr, Ti, Zn, Mn, Sn, В, Si, Hf, W, U, Та) и др. компоненты. В известных составах при горении температура не может обеспечивать быструю и полную химическую реакцию между компонентами; кроме того, резко ухудшается прессуемость состава из-за низкого объемного содержания пластичных компонентов (фторполимер, Al и др.).

Задачей изобретения является создание энергоемких композиционных материалов, которые можно использовать для замены инертных конструкционных материалов (сталь, медь, свинец и др.) в ударниках, способных пробивать прочные преграды, перфорационной технике и других приложениях, с плотностью, не ниже плотности заменяемого материала.

Технический результат при использовании изобретения заключается в повышении эффективности устройств за счет дополнительной химической энергии, выделяемой такими композиционными материалами.

Технический результат достигается тем, что композиционный материал для осуществления взрывопроникающего действия содержит вольфрам, активное металлическое горючее и фторполимер. Компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%: вольфрам - 68-98, активное металлическое горючее - 1-29, фторполимер - 1-14. Плотность композиционного материала составляет не менее 7,8 г/см3. В качестве активного металлического горючего могут использоваться Al, Mg, Ti, Zr или их смеси и сплавы. В качестве фторполимера могут использоваться фторопласты Ф-4, Ф-3, Ф-2, Ф-42, Ф-32 и фторкаучуки СКФ-32, СКФ-26.

Отличием предлагаемого состава от известных аналогов является обязательное наличие не менее двух типов порошков - активного горючего (В, Al, Si, Mg, Ti, Zr, их смесей или сплавов), обеспечивающего высокую температуру реакции, и тяжелого компонента (W), обеспечивающего нужную плотность состава. Другим отличием является то, что содержание вольфрама в предлагаемом составе может быть значительно больше и достигать 98 (мас.% от всего состава). При более высоком содержании вольфрама развиваемая при горении температура не может обеспечивать быструю и полную химическую реакцию между компонентами; кроме того, резко ухудшается прессуемость состава из-за низкого объемного содержания пластичных компонентов (фторполимер, Al и др.).

Содержание в композиционном материале фторполимера - 1-14 (мас.%) обеспечивает окисление активного горючего и необходимые механические и технологические характеристики, содержание вольфрама в количестве 68-98 обеспечивает необходимую плотность; а активного горючего (В, Al, Si, Mg,Ti, Zr или их смеси и сплавы) в количестве 1-29 обеспечивает высокую энергоемкость. Плотность композиционного материала 7,8 г/см3 и выше обеспечивает возможность изготовления из него деталей с теми же массогабаритными характеристиками, как и из распространенных конструкционных материалов (сталь, медь, свинец и др.).

Нижний предел массовой доли W определяется требуемой плотностью состава. Например, если необходимо обеспечить плотность состава 7,8 г/см3 для состава, содержащего в качестве активного горючего алюминий, то массовая доля W должна быть не меньше 77-83%. При замене алюминия на более плотный металл (например, цирконий), доля вольфрама может быть снижена до 68%.

Относительно высокое энергосодержание (~10 кДж/см3) обеспечивается при содержании вольфрама 90% и менее, при увеличении содержания вольфрама оно снижается, например, при 98% W - менее 3 кДж/см3. Таким образом, оптимальное соотношение между плотностью композиционного материала и его энергоемкостью соответствует содержанию вольфрама 70-90%.

Соотношение между другими компонентами (активное металлическое горючее/фторполимер) определяется назначением состава. Стехиометрическое соотношение обеспечивает полное окисление металла до фторида и восстановление связей C-F до углерода (например, если фторполимер - ПТФЭ, то содержание активного металла в смеси с фторполимером - Al 26,5%; ПАМ 28%; Ti 32%; Zr 48%). В составах, рассчитанных на реакцию без доступа воздуха, максимальное энерговыделение соответствует небольшому (10-20%) избытку активного металла по сравнению со стехиометрическим соотношением. Однако составы, предназначенные для догорания продуктов реакции на воздухе, должны содержать максимальное количество активного металла, при котором обеспечивается устойчивое горение. Для указанных металлов и сплавов это соответствует соотношению 80-90% металла и 10-20% фторполимера. Термодинамические расчеты, проведенные по программе ТЕРМО-2010 (Имховик Н.А. Программа термодинамического расчета параметров детонации, равновесного состава и характеристик продуктов взрыва многокомпонентных гетерогенных взрывчатых систем (МГВС). Руководство пользователя. МГТУ им. Баумана, М., 2010), показывают, что максимальная работоспособность продуктов сгорания достигается при содержании активного металла 50-100% от стехиометрии. Порошки тяжелого вольфрама также могут участвовать в реакции с фторуглеводородами; хотя выделяемая энергия намного меньше, чем с активным металлом, но летучесть высших фторидов вольфрама делает их привлекательными в качестве рабочего тела, увеличивающего фугасное действие. Поэтому в тройных системах фторполимер-вольфрам-активный металл минимальное количество последнего может составлять 20% и менее от стехиометрии. Таким образом, интервал соотношения активный металл - фторполимер для указанных металлов (Al, Mg, Ti, Zr) составляет 5-90% металла и 95-10% фторполимера. Минимальное количество фторполимера определяется также соображениями технологии - для обеспечения прессуемости композита желательно содержание полимера на уровне не менее 1-2%.

В зависимости от содержания W (68-98%) массовая доля, приходящаяся на фторполимер и активный металл, составляет соответственно 2-32%. Доля фторполимера, таким образом, может варьировать от 1% (минимальное количество, при котором обеспечивается прессуемость) до 14%. Массовая доля активного металла может составлять от 1% (состав 98% W+1% ФП+1% активного металла) до 29% (при котором состав с 68% W еще горит и имеет максимальную теплоту догорания на воздухе).

Пример использования композиционного материала для осуществления взрывопроникающего действия.

В таблице 1 представлено несколько составов композиционных материалов. Некоторые из них использовались для изготовления цилиндрических вставок для ударника-проникателя. На фиг. 1 представлено фото проникателя, на фиг. 2 схематически изображен проникатель, на фиг. 3 - фото преграды до опыта, на фиг. 4 изображена бетонная преграда, на фиг. 5 - фото лицевой стороны бетонной преграды после опыта, на фиг. 6 - фото тыльной стороны бетонной преграды после опыта, на фиг. 7 и фиг. 8 показана глубина каверны бетонной преграды после опыта, на фиг. 9 - схема разрушения преграды в опыте №1, на фиг. 10 - профиль каверны в бетоне в четырех сечениях в опыте №3, где 1 - вставка из композиционного материала, 2 - корпус проникателя.

Для оценки проникающего и разрушающего действия проникателей с композиционными материалами были выбраны составы №1 и №6 (табл. 1).

Состав №1 (8,5% Ф - 1,5% Al - 90% W) выбран исходя из требования высокой плотности, которая обеспечивалась содержанием вольфрама 90%. Содержание активного металла (алюминия), составляющее 50% от стехиометрического (2,6% Al+7,4% ПТФЭ), выбрано исходя из результатов термодинамических расчетов, как обеспечивающее максимальную работоспособность продуктов реакции. При одинаковых габаритах вставка, изготовленная из состава №6, в 4 раза легче, чем вставка, изготовленная из состава №1.

Проникатели со вставками-стержнями, изготовленными из составов №1 (опыт №1) и №6 (опыт №3), выстреливались из легкогазовой баллистической установки в бетонные преграды. Общий вид бетонной преграды, ее состав и размеры (в миллиметрах) приведены на фиг. 3 и фиг. 4. Опыты №1 и №3 проведены с идентичными начальными условиями.

Использование композиционного материала заявляемого состава в конструкции проникателя позволило реализовать взрывопроникающее действие, увеличившее диаметр и объем каверны в бетоне. Так, на фиг. 5 и фиг. 6 показана преграда после опыта №1, из которого видно, что с лицевой стороны (по отношению к легкогазовой баллистической установке) получена глубина проникания Н≈210 мм, практически полностью разрушен прочный бетон с образованием тыльного откола (фиг. 6), разрушена часть цементно-песчаного раствора.

На фиг. 7 и фиг. 8 показана преграда после опыта №3 с глубиной каверны Н≈70 мм без тыльного откола. Каверна имеет коническую форму с основанием диаметром примерно 140 мм (фиг. 8).

Сравнение результатов опытов №1 и №3 показало, что взрывопроникающее действие значительно больше у проникателя со вставкой, изготовленной из более «тяжелого» состава композиционного материала.

Для сравнительной оценки эффективности террадинамических параметров проникателей с композиционными материалами и с инертными конструкционными материалами использовались результаты, проведенного ранее опыта №3 со стержнем из сплава ВНЖ - 7-3 (плотностью 17,1 г/см3) диаметром 7 мм и длиной 30 мм. Редакции опытов были идентичны.

На фиг. 9 и фиг. 10 для сравнения показана схема разрушения преграды в опыте №1 (фиг. 9) (размеры в миллиметрах), и профиль каверны в бетоне в четырех сечениях в опыте №3 (фиг. 10). Очевидно, разрушающее действие у проникателя с композиционным материалом значительно больше, чем у проникателя, изготовленного из «инертного» материала.


КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗРЫВОПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗРЫВОПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 241-250 of 260 items.
09.05.2019
№219.017.5025

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Техническим результатом является повышение надежности работы вторичного источника питания. Вторичный источник питания содержит первый коммутирующий элемент, вход управления которого соединен с выходом устройства управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444776
Дата охранного документа: 10.03.2012
18.05.2019
№219.017.58f5

Клапан

Изобретение относится к арматуростроению и предназначено для коммутации трубопроводных магистралей с газовой или гидравлической средой. Клапан для коммутации магистралей содержит корпус с входным и выходным каналами, толкатель, затвор в виде штока с коммутирующим механизмом и фиксирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418219
Дата охранного документа: 10.05.2011
18.05.2019
№219.017.5907

Смесевое взрывчатое вещество и способ его изготовления

Изобретение относится к области разработки смесевых взрывчатых веществ (ВВ), а именно мощных бризантных ВВ с повышенными удельными характеристиками кумулятивных зарядов различного назначения, например используемых в газонефтедобыче. Предложенный состав смесевого высокобризантного ВВ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417971
Дата охранного документа: 10.05.2011
18.05.2019
№219.017.5916

Устройство для формирования взрывной волны

Устройство для формирования взрывной волны относится к области конструкций взрывных устройств. Устройство для формирования взрывной волны включает в себя основной заряд взрывчатого вещества (ВВ) и матрицу с каналами, заполненными ВВ. Каналы имеют общий входной участок, участки, расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413165
Дата охранного документа: 27.02.2011
18.05.2019
№219.017.5947

Устройство для определения структуры поверхности объекта

Устройство для определения структуры поверхности объекта относится к устройствам распознавания образов с использованием средств оптики. Достигаемым техническим результатом заявляемого устройства является его упрощение, расширение функциональных возможностей и возможность осуществления контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419152
Дата охранного документа: 20.05.2011
18.05.2019
№219.017.5986

Пространственно-временной модулятор света

Изобретение относится к квантовой электронике. В модуляторе света, содержащем установленную в корпусе базу из твердофазного электрооптического материала с оптически обработанной поверхностью в плоскости, перпендикулярной падающему световому излучению, база представляет собой расположенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429512
Дата охранного документа: 20.09.2011
18.05.2019
№219.017.59cb

Многоканальный преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность, модулированную по времени

Изобретение относится к многоканальным системам преобразования и передачи информации с уплотнением по времени и может быть использовано в измерительной технике и устройствах связи. Техническим результатом является увеличение информативности устройства и расширение динамического диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471287
Дата охранного документа: 27.12.2012
18.05.2019
№219.017.5a51

Клистрон

Изобретение «Клистрон» относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике, а именно к области генерации электромагнитного излучения, и может быть использовано при создании генераторов мощного СВЧ-излучения. Клистрон содержит установленный в вакуумной камере и подключенный к внешнему источнику...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404477
Дата охранного документа: 20.11.2010
09.06.2019
№219.017.7cff

Способ измерения ускорений

Изобретение относится к области измерений механических параметров. Способ измерения ускорений основан на использовании трех пар преобразователей ускорения, размещенных в корпусе, в котором дополнительно размещают три идентичных измерительных модуля, на каждом из которых параллельно друг другу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416099
Дата охранного документа: 10.04.2011
09.06.2019
№219.017.7d00

Контактный датчик цели

Изобретение относится к области военной техники и предназначено для выдачи команды на подрыв любых типов боеприпасов при их соударении с целью. Технический результат - повышение надежности замыкания контактов датчика, упрощение конструкции, повышение помехозащищенности, а также в расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416780
Дата охранного документа: 20.04.2011
Showing 211-218 of 218 items.
26.08.2017
№217.015.d8e6

Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама

Изобретение относится к изготовлению пористых изделий из псевдосплавов на основе вольфрама. Способ включает приготовление порошкообразной шихты, содержащей 95 мас.% вольфрама, остальное - никель и железо в соотношении 7:3, введение в шихту порообразователя, прессование шихты с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623566
Дата охранного документа: 27.06.2017
29.12.2017
№217.015.f2d2

Программно-аппаратный тренажёр командно-штабной машины р-149ма1

Программно-аппаратный тренажер командно-штабной машины Р-149МА1 (ПАТ КШМ Р-149МА1) предназначен для обучения принципам работы каждого члена экипажа командно-штабной машины (КШМ) Р-149МА1 в отдельности и принципам совместной работы членов экипажа КШМ Р-149МА1, а также для обеспечения совместной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637852
Дата охранного документа: 07.12.2017
19.01.2018
№218.016.0368

Интерактивная автоматизированная система обучения

Изобретение относится к автоматизированным средствам обучения. Интерактивная автоматизированная система обучения содержит по крайней мере один программно-аппаратный комплекс, поддерживающий в режиме диалога автоматизированные циклы обучения и контроля знаний обучающихся, который выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630441
Дата охранного документа: 07.09.2017
10.05.2018
№218.016.45b3

Программно-аппаратный тренажёр комплексной аппаратной связи мп-1им

Программно-аппаратный тренажер комплексной аппаратной связи МП-1ИМ предназначен для обучения принципам работы каждого члена экипажа комплексно-аппаратной связи МП-1ИМ в отдельности и совместного обучения работе членов экипажа. Программно-аппаратный тренажер комплексной аппаратной связи МП-1ИМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650310
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.499c

Программно-аппаратный тренажёр комплексной аппаратной связи мп-2им

Программно-аппаратный тренажер комплексной аппаратной связи МП-2ИМ (ПАТ КАС МП-2ИМ) предназначен для обучения принципам работы каждого члена экипажа комплексной аппаратной связи МП-2ИМ в отдельности, обучения совместной работе членов экипажа МП-2ИМ. ПАТ КАС МП-2ИМ содержит корпус в виде шасси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651337
Дата охранного документа: 19.04.2018
20.03.2019
№219.016.e577

Способ разрушения грунтового покрова

Изобретение относится к взрывным работам и к сбрасыванию взрывающихся предметов. Разрушение грунтового покрова производят сбрасываемым с самолета боеприпасом в виде собранных в укладку из удлиненных гибких зарядов взрывчатого вещества с различной погонной массой, который при подлете к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395785
Дата охранного документа: 27.07.2010
18.05.2019
№219.017.57fe

Способ получения облицовки для кумулятивного заряда из композиционного псевдосплава mo-cu

Изобретение относится к технологии получения методом порошковой металлургии кумулятивных облицовок. Способ заключается в приготовлении шихты путем перемешивания промышленных порошков, прессовании, предварительном спекании и пропитки расплавом меди. Облицовку изготавливают из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337308
Дата охранного документа: 27.10.2008
04.06.2019
№219.017.73ab

Модуль сопряжения реальных и виртуальных радиосетей

Изобретение относится к модулю сопряжения реальных и виртуальных радиосетей. Технический результат заключается в возможности управлять одновременно ходом обучения учащихся, как на виртуальных тренажерах радиосредств, так и на реальных радиосредствах. Модуль сопряжения содержит: персональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690210
Дата охранного документа: 31.05.2019
+ добавить свой РИД