×
20.03.2019
219.016.e577

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТОВОГО ПОКРОВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 поверхности земли разворачивают в вертикальную цепочку. В нижней части цепочки расположены устройства формирования первичной каверны, выполненные в виде кумулятивных зарядов, а в верхней - удлиненные заряды взрывчатого вещества, соединенные с парашютной системой. Способ основан на использовании трех стадийной схемы разрушения грунтового покрова. Первая стадия - создание в грунте первичной каверны путем последовательного внедрения в грунт проникающих элементов, образующихся при одновременном или последовательном подрыве цепочки кумулятивных зарядов над разрушаемой поверхностью. Вторая стадия - расширение первичной каверны за счет внедрения в нее одного или последовательно нескольких удлиненных зарядов и последующего их подрыва. Третья стадия - внедрение в расширенную каверну заряда с наибольшей погонной массой и его подрыв. Изобретение направлено на повышение эффективности разрушения грунтового покрова. 10 ил.

Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано для разрушения грунтового или ледяного покрова и формирования в нем канала, например, для ликвидации затопления.

Известен способ разрушения ледяного покрова, включающий размещение на летательном аппарате парашютных систем (ПС) с контейнерами с боеприпасами в индивидуальных пусковых трубах, их доставку и сброс в заданное место, разворот пусковых труб относительно узлов их крепления к контейнеру, залповый запуск на заданном расстоянии ото льда и подрыв боеприпасов (см. заявку РФ №93016414, МПК 6 F42D 7/00, Е02В 15/02, опубл. 27.04.96).

Недостаток этого способа - низкая доля взрывчатого вещества (10-20%) в загружаемом на борт летательного аппарата оборудовании (контейнер, пусковые трубы, корпус боеприпаса, метательные заряды, система их запуска и т.д.), предназначенном для разрушения ледяного или грунтового покрова, и, соответственно, низкая эффективность. К снижению эффективности приводит также подрыв боеприпаса на поверхности ледяного или грунтового покрова.

Известен способ разрушения ледяного покрова или грунтового покрова, включающий размещение на летательном аппарате связанных с ПС контейнеров с боеприпасами, доставку их в заданное место, сброс, разворот боеприпасов относительно узлов их крепления к контейнерам, отделение боеприпасов от контейнеров и подрыв боеприпасов. В качестве боеприпасов используют собранные в укладку удлиненные гибкие заряды ВВ с инициирующими устройствами с заданным временем задержки, каждый из которых одним концом соединяют с проникателем (устройством формирования первичной каверны), а другим - со стабилизирующим парашютом, связанным в свою очередь разрывной связью с контейнером. После сброса ПС на заданной высоте гибкие заряды ВВ разворачивают в вертикальную цепочку проникателем вниз, одновременно разрывают их связи с контейнерами, производят дистанционное взведение инициирующих устройств и раскрытие стабилизирующих парашютов каждого из боеприпасов. При достижении боеприпасами ледяного или грунтового покрова осуществляют внедрение проникателя в этот покров и подрыв боеприпасов с помощью инициирующих устройств с заданной временной задержкой (см. патент РФ №2246693, МПК 8 F42D 7/00, F02B 15/02, опубл. 20.02.2005, Бюл. №5).

Недостаток этого способа - низкая эффективность разрушения «твердого» грунтового покрова, например, состоящего из скальных пород. Металлический проникатель, используемый в прототипе при скорости внедрения ~150 м/с в скальный грунт, может углубиться не более чем на 1 м. Соответственно, воронка после подрыва удлиненного гибкого заряда ВВ будет глубиной не более 1,5 м и диаметром не более 2 м. Т.е. для создания канала в «твердом» грунте боеприпасы необходимо сбрасывать с шагом не более 2 м, что технически весьма проблематично, а канал с такими размерами мало эффективен.

Задачей технического решения является увеличение глубины внедрения ВВ в грунтовый покров и количества заглубляемого взрывчатого вещества.

Технический результат: повышение эффективности разрушения грунтового покрова.

Поставленная задача решается путем размещения на летательном аппарате (ЛА) по крайней мере одного контейнера со связанным с парашютной системой (ПС) боеприпасом (БП) в виде собранных в укладку удлиненных гибких зарядов ВВ (УДЗ) с инициирующими устройствами с заданным временем задержки, с устройствами формирования первичной каверны (УФПК), доставку контейнера с БП в заданное место, сброс, раскрытие ПС и контейнера, разворачивание БП в вертикальную цепочку УФПК вниз, отделение контейнера от БП, дистанционное взведение инициирующих устройств УДЗ, формирование по крайней мере одной первичной каверны в грунте, внедрение УДЗ в первичную каверну и его подрыв.

В отличие от прототипа БП выполняют в виде укладки из соединенных между собой гибкими связями заданной длины нескольких УДЗ с различной погонной массой, причем свободный конец УДЗ с большей погонной массой соединяют гибкой связью с ПС, а свободный конец УДЗ с наименьшей погонной массой соединяют гибкой связью заданной длины с соединенными друг за другом гибкой связью УФПК, в качестве которых используют кумулятивные заряды с инициирующими устройствами с заданным временем срабатывания, дополнительно снабжают БП контактным датчиком, который соединяют гибкой связью заданной длины с нижним УФПК, первичную каверну формируют путем одновременного или последовательного с заданной задержкой подрыва УФПК над разрушаемой поверхностью с образованием последовательно летящих в направлении разрушаемой поверхности проникающих элементов при поступлении на нижний из УФПК сигнала от контактного датчика при его соударении с разрушаемой поверхностью, внедрение соединенных УДЗ в первичную каверну и их подрыв производят последовательно, начиная с УДЗ с наименьшей погонной массой.

Снабжение боеприпаса контактным датчиком, его соединение гибкой связью заданной длины с нижним из соединенных в цепочку УФПК, в качестве которых используют кумулятивные заряды с инициирующими устройствами с заданным временем срабатывания, позволяет после соударения контактного датчика с грунтом и выдачи им сигнала на срабатывание ближнего или всех УФПК в результате одновременно или последовательно образовать проникающие элементы, летящие в направлении разрушаемой поверхности. Последовательное внедрение в грунт проникающих элементов позволяет сформировать первичную каверну заданной глубины.

Выполнение БП в виде укладки из соединенных между собой гибкими связями заданной длины УДЗ с различной погонной массой, соединение свободного конца УДЗ с наибольшей погонной массой гибкой связью с парашютной системой, а свободного конца УДЗ с наименьшей погонной массой гибкой связью с соединенными в цепочку УФПК, позволяет расширить первичную каверну за счет внедрения в нее одного или последовательно нескольких УДЗ перед внедрением в нее УДЗ с наибольшей погонной массой. В результате подрыв УДЗ с наибольшей погонной массой осуществляют на большей глубине и тем самым повышают эффективность разрушения грунтового покрова.

Данный способ позволяет внедрять основной заряд с наибольшей погонной массой ВВ на большую глубину и соответственно получать большие диаметры воронки в прочных грунтах. Или при одинаковой с прототипом глубине проникания и массе боеприпаса иметь большее количество заглубляемого взрывчатого вещества.

Изобретение поясняется чертежами:

- на фиг.1 изображен вид сбоку боеприпаса, уложенного в контейнер;

- на фиг.2 изображен вид сбоку боеприпаса после сброса его с летательного аппарата;

- на фиг.3 изображен общий вид боеприпаса после его развертывания в воздухе;

- на фиг.4 изображен вид боеприпаса в момент контакта датчика с поверхностью грунта;

- на фиг.8 изображен увеличенный вид УФПК в момент его срабатывания;

- на фиг.5, 6, 7; 9 и 10 изображены этапы работы боеприпаса и процесса образования воронки.

Подготовка проведения операции по разрушению грунтового покрова выполняется в следующем порядке.

Вначале на летательном аппарате (не показан) размещают контейнеры 1 с боеприпасами 2 (см. фиг.1-3). В качестве боеприпаса 2 используют, по крайней мере, два удлиненных гибких заряда ВВ с различной погонной массой (возможно и большее количество, в данном примере три: 3, 4, 5) с инициирующими устройствами 6 с заданным временем задержки, соединенные между собой гибкой связью 7 заданной длины. Гибкий удлиненный заряд ВВ 5 с большей погонной массой свободным концом соединяют со стабилизирующими парашютом 8 (ПС), а гибкий удлиненный заряд ВВ 3 с наименьшей погонной массой свободным концом соединяют гибкой связью 9 заданной длины с УФПК 10 (в данном примере четыре), соединенных друг с другом гибкой связью. К нижнему УФПК 10 гибкой связью 11 присоединен контактный датчик 12.

Боеприпас 2 (см. фиг.1) уложен в контейнер 1 со сбрасываемыми стенками, соединенными замками (не показаны), выполненными с возможностью их раскрытия на заданной высоте, в данном примере по команде баро-временного замка 13.

После прибытия летательного аппарата в заданное место производят последовательный сброс контейнеров 1 с боеприпасами (в данном примере с высоты ~2000 м). При раскрытии парашюта ПС 8, контейнер 1 разворачивается в вертикальное положение (см. фиг.2). По команде баро-временного замка 13 на заданной высоте контейнер 1 раскрывается и сбрасывается. Далее удлиненные гибкие заряды ВВ 3, 4 и 5, УФПК 10 и контактный датчик 12 разворачиваются в вертикальную цепочку контактным датчиком 12 вниз. В этот момент происходит снятие первой ступени предохранения всех инициирующих устройств 6 с заданной временной задержкой.

При сбросе контейнера с боеприпасом с высоты 2000 м (над поверхностью грунта) скорость встречи боеприпаса с поверхностью грунта составляет 100…150 м/с.

В момент соударения с поверхностью грунта (см. фиг.4) срабатывает контактный датчик 12 и выдает команду на срабатывание ближнего к грунту или одновременно всех УФПК 10. Одновременно по этой же команде происходит снятие второй ступени предохранения всех инициирующих устройств 6, и момент времени соударения с поверхностью грунта контактного датчика 12 служит началом отсчета заданных временных задержек всех инициирующих устройств 6.

При последовательном подрыве УФПК 10, в качестве которых используют кумулятивные заряды с инициирующим устройством с заданным временем срабатывания, последовательно, с задержкой формируют (см. фиг.8) высокоскоростные проникающие элементы 14, движущиеся со скоростью ~2000 м/с. При движении первого проникающего элемента 14 в скальном грунте образуется первичная каверна диаметром, равным 100-150 мм (в данном примере). В процессе внедрения происходит разрушение проникающего элемента. К моменту полного разрушения первого проникающего элемента 14, в работу включается следующий проникающий элемент. Так последовательно четырьмя УФПК 10 пробивается каверна глубиной ~5 м (см. фиг.5).

При одновременном подрыве УФПК расстояние между ними в вертикальной цепочке выбирается таким, чтобы к моменту разрушения первого проникающего элемента к дну образовавшейся каверны подходил второй проникающий элемент и начинал углублять каверну.

Затем в первичную каверну входит гибкий удлиненный заряд ВВ 3 с наименьшей погонной массой и подрывается. При этом диаметр каверны увеличивается. Далее в каверну входит гибкий удлиненный заряд ВВ 4 со средней погонной массой, подрывается и еще увеличивает размеры каверны (см. фиг.6 и 7). После чего в каверну входит гибкий удлиненный заряд ВВ 5 с наибольшей погонной массой. Задержка инициирования его выбрана такой, что после достижения нижним концом дна каверны, заряд 5 сжимается по длине (см. фиг.9). При сжатии по длине заряд расширяется на всю полость каверны при сохранении средней плотности.

В результате подрыва заряда 5 образуется воронка диаметром (в данном примере) 10-15 м (см. фиг.10).

Предложенный способ может быть использован для быстрого создания каналов в грунте, например, противопожарных или для задания направления потокам воды при наводнениях.

Таким образом, предложенный способ по сравнению с известными позволяет почти на порядок повысить эффективность разрушения «твердого» грунтового покрова и увеличить количество заглубляемого взрывчатого вещества.

Способ разрушения грунтового покрова, включающий размещение на летательном аппарате (ЛА) по крайней мере одного контейнера со связанным с парашютной системой (ПС) боеприпасом (БП) в виде собранных в укладку удлиненных гибких зарядов ВВ (УДЗ) с инициирующими устройствами с заданным временем задержки, с устройствами формирования первичной каверны (УФПК), доставку контейнера с БП в заданное место, сброс, раскрытие ПС и контейнера, разворачивание БП в вертикальную цепочку УФПК вниз, отделение контейнера от БП, дистанционное взведение инициирующих устройств УДЗ, формирование по крайней мере одной первичной каверны в грунте, внедрение УДЗ в первичную каверну и его подрыв, отличающийся тем, что БП выполняют в виде укладки из соединенных между собой гибкими связями заданной длины УДЗ с различной погонной массой, причем свободный конец УДЗ с большей погонной массой соединяют гибкой связью с ПС, а свободный конец УДЗ с наименьшей погонной массой соединяют гибкой связью заданной длины с соединенными друг за другом гибкой связью УФПК, в качестве которых используют кумулятивные заряды с инициирующими устройствами с заданным временем срабатывания, дополнительно снабжают БП контактным датчиком, который соединяют гибкой связью заданной длины с нижним УФПК, первичную каверну формируют путем одновременного или последовательного с заданной задержкой подрыва УФПК над разрушаемой поверхностью с образованием последовательно летящих в направлении разрушаемой поверхности проникающих элементов при поступлении на нижний из УФПК сигнала от контактного датчика при его соударении с разрушаемой поверхностью, внедрение соединенных УДЗ в первичную каверну и их подрыв производят последовательно, начиная с УДЗ с наименьшей погонной массой.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 496 items.
27.04.2016
№216.015.39c1

Бронезащита

Изобретение относится к области вооружений и военной техники, в частности к броневым конструкциям, которые могут быть применены в индивидуальных и транспортных средствах для защиты от воздействия пуль стрелкового оружия и высокоэнергетических осколков поля боя, а также в атомной и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582463
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.08.2016
№216.015.5485

Кольцевая щелевая антенна

Изобретение относится к антенной технике. Кольцевая щелевая антенна содержит коаксиально расположенные полые металлические внешний и внутренний цилиндры, проводящее кольцо, первый и второй коаксиальные соединители, первую и вторую точки питания, первый и второй проводящие штыри. Проводящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593422
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.560c

Контейнер для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам и предназначено для транспортирования и длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в виде отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Контейнер для транспортирования ОЯТ содержит металлический корпус с нижним комингсом с закрепленными на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593273
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5646

Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора ввэр-1000

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к дистанционирующим устройствам, в которых размещаются отработавшие тепловыделяющие сборки реактора ВВЭР-1000, во время их транспортирования и хранения в контейнерах. Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593388
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c94

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения

Использование: механические испытания материалов, в частности определение динамического коэффициента внешнего трения. Для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца, нижний из которых закрепляют на платформе, способной поворачиваться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589955
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d04

Способ контроля хода выполнения программы пользователя, исполняющейся на вычислительных узлах вычислительной системы

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к организации контроля хода выполнения программы, выполняющейся на вычислительной системе, вычислительном кластере. Технический результат - эффективное использование программы пользователя, что обеспечивает своевременное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591020
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e6c

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства относится к измерительной технике и может быть использован для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, обеспечивающих инициирование зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в частности определения момента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590960
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6030

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс, т.е определение пространственной ориентации при угловом движении, преимущественно летательных аппаратов (ЛА), относительно какой-либо базовой системы координат, путем аналитического ее вычисления на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590287
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.605d

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства относится к взрывным работам, в частности к устройствам бесконтактного программирования и передаче данных инициатору газодинамического импульсного устройства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590270
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cee

Способ определения наличия подрыва заряда взрывчатого вещества, содержащегося в объекте испытания, и задержки его подрыва от момента контакта объекта испытания с преградой и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области испытательной и измерительной техники. Способ включает регистрацию оптического излучения в спектре чувствительности фотодиода, сопровождающего инициирование заряда взрывчатого вещества (ВВ), находящегося в объекте испытания (ОИ). Регистрацию оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597034
Дата охранного документа: 10.09.2016
Showing 1-10 of 26 items.
27.02.2013
№216.012.2c11

Выбрасывающее устройство

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к выбрасывающему устройству, и может быть использовано для группового выброса нескольких объектов с различными скоростями. Выбрасывающее устройство содержит ресивер, источник газа высокого давления с системой запуска и клапаны. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476808
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.06.2013
№216.012.489b

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству сплавов на основе интерметаллида NiАl и изделиям, получаемым из них методом направленной кристаллизации, с монокристаллической или столбчатой структурами, например лопаток газовых турбин, работающих при температурах до 1200°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484167
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.12.2013
№216.012.9179

Способ стабилизации монорельсовой ракетной тележки (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к пусковым установкам, а именно к испытательным стендам. Стабилизирующее устройство монорельсовой ракетной тележки (РТ) содержит основной башмак с собственной парой крыльев в виде пластин и возможностью охвата рельсовой направляющей и перемещения вдоль нее, два крыла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502934
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.05.2014
№216.012.c518

Сплав на основе интерметаллида nial с монокристаллической структурой и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллида NiAl с монокристаллической структурой и выполненным из них изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям, таким как рабочие и сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток и другие детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516215
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.10.2014
№216.013.032e

Способ стабилизации монорельсовой ракетной тележки (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к пусковым установкам, а именно к испытательным стендам. Стабилизирующее устройство монорельсовой ракетной тележки (РТ) ракетного трека содержит крыло в виде заостренной пластины, вал, устройство определения крена с гироскопом и двумя контактными датчиками, устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532212
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2015
№216.013.8ed9

Способ механических испытаний и стенд для его реализации

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов на воздействие перегрузок. Способ заключается в размещении в полости ствола контейнера со столом с установленным на нем ОИ. При воздействии на контейнер продуктов взрыва происходит его ускоренное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568178
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.06.2016
№217.015.03f1

Способ испытаний снарядов и стенд для его осуществления

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования функционирования снарядов на ракетном треке. Способ включает установку снаряда на ракетную тележку под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от тележки под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587614
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2c22

Композиционный материал для осуществления взрывопроникающего действия

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579586
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c76

Способ получения деталей из жаропрочного сплава на основе ниобия с направленной композиционной структурой

Изобретение относится к литейному производству. Шихтовую заготовку размещают в керамической форме или тигле, помещают в нижнюю область зоны нагрева двухзонной печи подогрева форм и нагревают в атмосфере инертного газа. При достижении расплавом температуры на 160-250°С выше температуры солидус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579853
Дата охранного документа: 10.04.2016
25.08.2017
№217.015.9caf

Литейный сплав на основе интерметаллида ni3al и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl, предназначенным для изготовления методом направленной кристаллизации и монокристаллического литья деталей газотурбинных двигателей авиационной промышленности, например сопловых и рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610577
Дата охранного документа: 13.02.2017
+ добавить свой РИД