×
18.05.2019
219.017.5732

Результат интеллектуальной деятельности: ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к исследованиям поведения веществ при динамическом воздействии на них и может быть использовано в любой области техники. Взрывное устройство для динамического нагружения содержит основной заряд взрывчатого вещества, который выполнен многослойным, ударник и узел инициирования основного заряда, включающий матрицу с промежуточным зарядом взрывчатого вещества и средством его инициирования. Между узлом инициирования и основным зарядом размещен подслой из взрывчатого вещества толщиной h, а в качестве узла инициирования основного заряда применен формирователь многоточечного инициирования, в котором матрица выполнена многослойной. Промежуточный заряд выполнен в виде сети детонационных каналов, проходящих через все слои матрицы и имеющих ответвления. Концевые участки каналов выходят на поверхность подслоя и количество ответвлений увеличивается по направлению к нему. На каждом слое основного заряда установлена инертная пластина, выполненная из материала, скорость прохождения ударной волны в котором меньше скорости детонации взрывчатого вещества основного заряда. Толщина подслоя h выбрана из следующего условия: L≥h≥L/2, где L - расстояние между соседними концевыми участками каналов. Изобретение позволяет повысить эффективности работы устройства. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к исследованиям поведения веществ при динамическом воздействии на них и может быть использовано в любой области техники, где необходимо создание ударных волн в сплошных средах и знание прочностных свойств перспективных конструкционных материалов при динамических нагрузках.

Одной из актуальных задач, стоящих в рассматриваемой области техники, является упрощение дальнейшего численного моделирования исследуемых процессов. Это напрямую связано с созданием в исследуемом материале плоскопараллельной ударной волны при обеспечении требуемого уровня нагрузки на объект исследования, минимизируя количество взрывчатого вещества (ВВ), используемого в устройстве нагружения.

Известно решение данной задачи из предшествующего уровня техники. Например, в конструкции взрывного устройства для динамического нагружения (патент США №3742859, F42D 1/00, 1973 г.), содержащего основной заряд ВВ и узел его инициирования, при этом основной заряд выполняют многослойным и разным по химическому составу. Состав слоев подобран таким образом, что поток продуктов взрыва от менее мощного ВВ идет за потоком продуктов взрыва более мощного ВВ.

Недостатком известного устройства является технологическая сложность изготовления, связанная с выполнением основного заряда из различных по химическому составу ВВ, что требует разделение процесса снаряжения по времени и по различным участкам.

Известно другое взрывное устройство для динамического нагружения (патент России №2113703, МПК: G01N 3/30, дата публикации 20.06.98 г.), выбранное в качестве прототипа по наибольшему количеству сходных признаков с заявляемым устройством. Известное устройство включает в себя основной заряд ВВ, выполненный многослойным, ударник и узел инициирования основного заряда. Набор слоев ВВ фиксированного химического состава располагают с уменьшающейся плотностью в сторону нагружаемого объекта. Ударник и узел инициирования размещают по разные стороны основного заряда. Устройство инициирования представляет собой матрицу с промежуточным зарядом ВВ и средство инициирования промежуточного заряда. Промежуточный заряд ВВ представляет собой детонационный канал, а матрица - пенопластовый диск. Т.о., при помощи устройства инициирования осуществляется процесс одноточечного инициирования основного заряда ВВ. Ударник представляет собой стальную пластину, примыкающую к основному заряду ВВ. В качестве средства инициирования промежуточного заряда ВВ применяют капсюль-детонатор.

Недостатком известного устройства является то, что фронт взрывной волны в основном заряде ВВ, сформированный с помощью одноточечного инициирования, имеет большую площадь боковой разгрузки, и как следствие этого, разгоняемый ударник имеет плоскопараллельный участок только в центре, края его изогнуты, что приводит в дальнейшем к нагружению исследуемого объекта ударной волной, форма которой отличается от плоскопараллельной и усложняет численное моделирование исследуемого процесса.

Техническим результатом заявляемого устройства является повышение эффективности его работы за счет выравнивания фронта взрывной волны.

Указанный технический результат достигается за счет того, что во взрывном устройстве для динамического нагружения, включающем общие с прототипом признаки, а именно:

- наличие основного заряда ВВ, который выполняют многослойным;

- наличие расположенных по разные стороны основного заряда ударника и узла инициирования основного заряда ВВ;

- выполнение узла инициирования основного заряда ВВ в виде матрицы с промежуточным зарядом ВВ и средством инициирования промежуточного заряда ВВ,

содержит отличительные признаки, а именно:

- между основным зарядом и промежуточным размещают подслой из взрывчатого вещества меньшей плотности, чем плотность основного заряда ВВ;

- в качестве узла инициирования основного заряда ВВ применяют формирователь многоточечного инициирования;

- матрицу формирователя выполняют многослойной;

- промежуточный заряд выполняют в виде сети каналов с ответвлениями, проходящих через все слои матрицы, причем количество ответвлений увеличивается от слоя к слою, в направлении подслоя, на поверхность которого выходят концевые участки каналов;

- на каждый слой основного заряда установлена инертная пластина, выполненная из материала, скорость прохождения ударной волны в котором меньше скорости детонации ВВ основного заряда;

- толщину подслоя h выбирают из следующего условия:L≥h≥L/2, где L - расстояние между соседними концевыми участками детонационных каналов.

Слои матрицы в заявляемом устройстве могут быть выполнены из различных по плотности материалов, с увеличением плотности в сторону подслоя.

Концевые участки каналов могут быть выполнены с расширением.

Использование подслоя из ВВ, который располагают между узлом инициирования и основным зарядом ВВ и выполняют из ВВ меньшей плотности, чем плотность ВВ основного заряда, позволяет увеличить количество инициирующих импульсов передаваемых на поверхность основного заряда ВВ, что дает возможность сгладить фронт взрывной волны, формирующийся в основном заряде ВВ.

Применение формирователя многоточечного инициирования в качестве узла инициирования основного заряда ВВ обеспечивает получение необходимого профиля и задает требуемое направление движения взрывной волны, позволяющее разгоняемому ударнику сохранить плоскопараллельное направление перемещения при разгоне, что приводит в дальнейшем к упрощению численного моделирования исследуемого процесса.

Выполнение промежуточного заряда ВВ в виде сети каналов, концевые участки которых обращены в сторону подслоя, позволяет обеспечить одновременность инициирования подслоя ВВ и уменьшить зону боковой разгрузки взрывной волны в основном заряде ВВ.

Выполнение матрицы многослойной, с прохождением каналов через все слои и увеличением их ответвлений от слоя к слою позволяет разместить на разных слоях длинные ответвления каналов и короткие, что устраняет негативное влияние продуктов взрыва при срабатывании каналов друг на друга и дает возможность увеличить плотность распределения концевых участков каналов.

Разделение слоев основного заряда ВВ инертной пластиной, которую устанавливают на каждый слой и выполняют из материала, скорость прохождения ударной волны в котором меньше скорости детонации ВВ основного заряда, позволяет уменьшить разнодинамичность передаваемой взрывной волны от подслоя к основному заряду и далее от слоя к слою, что выравнивает давление на фронте взрывной волны.

Выбор толщины подслоя из вышеприведенного условия связан с необходимостью оптимального снижения количества непрореагировавшего ВВ между проекциями соседних концевых участков в подслое на момент достижения детонационными фронтами взрывных волн, инициируемых концевыми участками каналов, границы с инертной пластиной, отделяющей подслой от основного заряда. Количество непрореагировавшего ВВ нелинейно уменьшается с увеличением радиуса фронта расходящейся взрывной волны. Экспериментально было выявлено, что вышеприведенное условие является оптимальным и дальнейшее увеличение толщины подслоя, превышающее расстояние между соседними концевыми участками, нецелесообразно из-за увеличения габаритов.

Слои матрицы в заявляемом устройстве могут быть выполнены из различных по плотности материалов, с увеличением плотности в сторону подслоя. Это связано с тем, что в этом направлении увеличивается число ответвлений каналов от слоя к слою, а значит, и плотность их размещения, следовательно, появляется необходимость решения вопроса о повышении прочности слоев матрицы для обеспечения точности соблюдения координатных межосевых расстояний между отверстиями и проточками, которые заполняют впоследствии ВВ и они представляют собой детонационные каналы.

Концевые участки каналов могут быть выполнены с расширением для повышения надежности передачи детонационного импульса каждого концевого участка на подслой.

На чертеже схематично представлен один их примеров конкретного выполнения заявляемого устройства.

Устройство состоит из двухслойного основного цилиндрического заряда ВВ 1, слои которого разделены инертной пластиной 2, промежуточного заряда ВВ 3, выполненного в виде сети детонационных каналов, размещенных в двухслойной матрице 4, подслоя 5, средства инициирования промежуточного заряда 6, демпфера из пенопласта 7, обеспечивающего гарантированный зазор между основным зарядом и ударником, и ударника 8. Все детали устанавлены в корпус 9.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства является взрывное устройство для динамического нагружения, включающее кольцевой корпус из пенопласта, в котором последовательно размещены следующие элементы:

- ударник, представляющий собой стальную пластину, 2 мм;

- основной заряд ВВ, выполнен двухслойным и установлен с зазором 5 мм относительно ударника, зазор обеспечивается с помощью пенопластового кольца, а слои между собой и верхний слой от подслоя отделены инертной пластиной, которая наклеена на слой и выполнена из фторопласта толщиной 2 мм;

- каждый из слоев основного заряда ВВ представляет собой шашку ВВ толщиной 6 мм;

- подслой выполнен из пластичного ВВ толщиной 2 мм;

- узел инициирования основного заряда ВВ представляет собой формирователь многоточечного инициирования с промежуточным зарядом ВВ, выполненным из пластичного ВВ в виде сети детонационных каналов, при этом начальные участки каналов объединены в общую начальную точку инициирования, детонационно-связанную со средством инициирования промежуточного заряда ВВ. Формирователь представляет собой двухслойную матрицу, один слой которой выполнен из пенопласта, а другой - из оргстекла. Слои выполняют в форме дисков с проточками и сквозными отверстиями для размещения ВВ, которые и образуют детонационные каналы. Количество проточек, которые заканчиваются сквозными отверстиями, на слое, выполненном из пенопласта, равно 8, а на слое, выполненным из оргстекла, - 250. Т.о. количество концевых участков детонационных каналов составляет 250 шт., при этом расстояние между соседними концевыми участками составляет 5 мм;

- средство инициирования промежуточного заряда ВВ, совмещенное с начальной точкой инициирования, представляет собой капсюль-детонатор, помещенный в розетку, наклеенную на диск из пенопласта.

Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом.

При подаче электрического импульса на капсюль-детонатор 6 он срабатывает и задействует начальную точку инициирования промежуточного заряда ВВ 3. Детонационный импульс по сети каналов промежуточного заряда 3 проходит через первый слой матрицы 4, выполненный из пенопласта. Поскольку этот слой содержит более длинные, но немногочисленные ответвления каналов, то без негативного влияния друг на друга при их срабатывании импульс транслируется на следующий слой матрицы 4, который выполнен из оргстекла и содержит многочисленные, но короткие ответвления каналов. По коротким ответвлениям детонационный импульс распространяется к 250 концевым участкам промежуточного заряда ВВ 3 без негативного влияния продуктов взрыва от ответвлений каналов друг на друга и передается в подслой 5, одновременно по всей поверхности задействуя его. Такое одновременное задействование в 250 точках позволяет задать требуемое направление движения взрывной волны. Детонационный импульс, транслируемый каждым каналом на подслой 5, инициирует его под проекцией канала, а также при этом, распространяясь по подслою 5 и сталкиваясь с импульсами от соседних каналов, производит увеличение инициирующих импульсов заряда ВВ в зонах столкновений. Взрывная волна, сформированная в подслое 5 с увеличенным количеством инициирующих импульсов, формирует ударную волну в инертной пластине 2, которая в свою очередь инициирует первый слой основного заряда ВВ 1 по всей площади. Далее процесс передачи детонации на следующий слой заряда ВВ 1 повторяется. Продукты взрыва заряда ВВ 1, равномерно распределяясь в малоплотном пенопластовом демпфере 7, мягко разгоняют метаемый ударник 8 с минимальным уровнем искривления и без откольных явлений. Установка ударника 8 на некотором расстоянии (в данном случае оно равно 5 мм) относительно основного заряда ВВ позволяет снизить бризантное действие продуктов взрыва на него и устранить откольные явления в нем. Таким образом, заявленное устройство позволяет при минимальной толщине основного заряда ВВ обеспечить плавный разгон ударника до требуемой скорости, не вызывая в нем откольных явлений, и нагрузить исследуемое вещество плоской ударной волной, параметры которой позволят наиболее точно определить его прочностные характеристики.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 560 items.
10.11.2015
№216.013.8afb

Отражательная линия задержки

Изобретение относится к устройствам акустоэлектроники, в частности к отражательным линиям задержки, функционирующим на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемой конструкции ОЛЗ является увеличение амплитуды информационного сигнала и расширение ее функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567186
Дата охранного документа: 10.11.2015
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
20.11.2015
№216.013.8fb9

Стенд для испытания объекта на удар

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для испытаний изделий на удар. Стенд содержит силовую раму с вертикальными стойками, устройство подъема, соединенное через устройство удержания и сброса с приспособлением для закрепления объекта испытания (ОИ), наковальню,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568409
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90c3

Спиральный взрывомагнитный генератор и способ кумуляции импульса тока

Изобретение относится к физике высоких плотностей энергии, в частности к преобразованию энергии взрывчатого вещества в электромагнитную энергию, и может быть использовано для кумуляции импульсов электрического тока мегаамперного уровня. Технический результат состоит в повышении мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568675
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9380

Способ измерения пространственного распределения ионной температуры водородной плазмы

Изобретение относится способу измерения пространственного распределения ионной температуры водородной плазмы и характеризуется тем, что измеряют энергетическое распределение атомов перезарядки, поступающих из плазмы, калиброванным многоканальным анализатором, каждый канал которого регистрирует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569379
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.944a

Микроволновый одноканальный радиоинтерферометр с волноведущим зондирующим трактом

Изобретение относится к радиоэлектронной технике микроволнового диапазона и может быть использовано для измерения параметров быстропротекающих процессов движения различных материальных объектов, ударно-волновых и детонационных фронтов, плазмы. Техническим результатом является возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569581
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95a7

Пространственный симметричный магнитопровод

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в магнитопроводах электрооборудования. Технический результат состоит в повышении мощности, снижении потерь энергии на вихревые токи и тока хх. Магнитопровод выполнен из аморфного ферромагнитного ленточного материала и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569931
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.95ef

Радиопоглощающий материал

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для изготовления поглотителей электромагнитного излучения 5-миллиметрового диапазона (52-73 ГГц). Радиопоглощающий материал содержит полимерное связующее и наполнитель - углеродные нанотрубки, предварительно обработанные в смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570003
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9653

Установка для термомеханических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию, а конкретно к оборудованию для испытаний на статические силовые воздействия при повышенных температурах. Установка содержит силовую раму, тепловую камеру с нагревателем и крышкой, приспособление для установки в камере объекта испытаний (ОИ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570103
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9698

Способ управления параметрами излучения фазированной антенной решетки на основе сверхвысокочастотного генератора клистронного типа

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике, может быть использовано при разработке мощных источников СВЧ излучения с высоким электронным КПД для целей радиолокации, навигации и передачи информации. В способе управления в процессе доускорения обеспечивают электронное управление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570172
Дата охранного документа: 10.12.2015
Showing 21-28 of 28 items.
09.06.2018
№218.016.5f08

Цилиндрическое детонационное устройство

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованию свойств материалов при динамическом воздействии, в частности к взрывным устройствам нагружения для исследования сжимаемости материалов с применением цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) с внешним инициированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656650
Дата охранного документа: 06.06.2018
18.05.2019
№219.017.5728

Смесевое взрывчатое вещество

Изобретение относится к взрывчатым веществам (ВВ). Предложено смесевое ВВ для сварки взрывом, содержащее порошкообразный ТЭН или октоген, или гексоген (30-70 об.%) и наполнитель в виде бикарбоната натрия (остальное). Изобретение обеспечивает качественную сварку взрывом тонколистовых изделий или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384551
Дата охранного документа: 20.03.2010
29.05.2019
№219.017.65fd

Взрывной пьезогенератор

Пьезогенератор предназначен для использования в сильноточной импульсной технике в качестве исполнительного механизма в системах однократного действия. Пьезогенератор содержит устройство инициирования, генератор ударной волны в виде монолитного тела с зарядом в виде слоя взрывчатого вещества и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313891
Дата охранного документа: 27.12.2007
09.06.2019
№219.017.7c0c

Способ определения асимметрии движущейся поверхности

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению параметров движущихся поверхностей. Инициируют заряд взрывчатого вещества с помощью линзы или детонационного распределителя по поверхности, которую разгоняют продукты взрыва до скорости, вызывающей свечение ударной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364834
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.06.2019
№219.017.7dfe

Устройство для формирования взрывной волны

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к конструкции взрывных устройств. Устройство для формирования взрывной волны включает в себя источник инициирования, промежуточный детонатор, основной заряд из низкочувствительного к детонационному импульсу взрывчатого вещества,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451895
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.06.2019
№219.017.8d3a

Способ получения соединения антифрикционного сплава со сталью сваркой взрывом

Изобретение может найти применение при изготовлении многослойной конструкции подшипников скольжения, в частности, состоящих из стального основания и плакирующего слоя из антифрикционного сплава бронзы, содержащей свинец, например оловянно-свинцовой бронзы. Устанавливают пластину из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692009
Дата охранного документа: 19.06.2019
31.07.2019
№219.017.ba52

Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Данное изобретение относится к области методов анализа механизмов поведения взрывчатых веществ (ВВ) при термических воздействиях и может быть использовано для исследования продуктов терморазложения ВВ. Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695954
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba6a

Способ сварки взрывом металлических листов

Изобретение может быть использовано для получения крупнотолщинных биметаллических деталей сваркой взрывом. Листовую заготовку из бронзы толщиной не менее 30 мм разделяют по меньшей мере на два фрагмента вдоль площади их соприкосновения. Оуществляют сборку пакета из листовой заготовки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695855
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД