×
03.07.2020
220.018.2dab

Результат интеллектуальной деятельности: Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоёма

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике испытаний и может быть использовано при проведении предварительных и приемочных испытаний вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны (ВУВ) повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоема относится к технике испытаний. Способ включает установку объекта испытаний на акватории, размещение сосредоточенного заряда химического взрывчатого вещества (ВВ) в воздухе на некоторой высоте над поверхностью воды на заданном расстоянии от объекта испытаний и подрыв заряда. Непосредственное действие на объект испытаний преломленной подводной ударной волны (ПУВ), которая формируется при прохождении ВУВ повышенной длительности над водной поверхностью, обеспечивают совокупностью действия динамической и статической фаз давления. Динамическую фазу формируют подрывом заряда ВВ, для чего массу заряда, высоту его установки над поверхностью воды и расстояние до ПИБ устанавливают, исходя из условия соответствия параметров преломленной ПУВ параметрам дифракционного воздействия на ПИБ. Статическую фазу создают действием гидростатического давления, для чего объект испытаний размещают на глубине, обеспечивающей требуемые параметры воздействия. Техническим результатом изобретения является уменьшение количества химического ВВ, необходимого для воспроизведения действия ВУВ повышенной длительности на подводные инженерные боеприпасы. 5 ил.

Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоема относится к технике испытаний и может быть использован при проведении предварительных и приемочных испытаний вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

При разработке и создании большинства новых образцов вооружения, военной и специальной техники задаются требования по стойкости к поражающим факторам ядерного взрыва (ЯВ). Частным случаем задания таких требований являются требования по стойкости создаваемых инженерных боеприпасов (противодесантных мин) к действию воздушной ударной волны (ВУВ), формируемой при ЯВ в воздухе, которая имеет амплитуду по фронту несколько сот килопаскалей при длительности более сотни миллисекунд. Инженерные противодесантные мины предназначены для минирования прибрежной зоны морей, рек и озер в целях поражения десантных средств, боевых и транспортных плавающих машин и устанавливаются на мелководье на глубинах от 5 до 30 метров. При наземном или воздушном маловысотном ЯВ возможно воздействие ВУВ, имеющей повышенную длительность, на установленные в боевое положение противодесантные мины. Непосредственное действие на боеприпас оказывает преломленная подводная ударная волна (ПУВ), которая формируется при прохождении воздушной ударной волны над водной поверхностью.

Известен способ создания ВУВ повышенной длительности, заключающийся в подрыве на открытом пространстве компактного заряда взрывчатого вещества (ВВ) большой массы, расположенного на заданном расстоянии от объекта воздействия [1]. Однако затраты на подготовку и подрыв зарядов ВВ массой 1000 и более тонн могут быть соизмеримы с затратами на разработку испытуемого образца ВВСТ или составлять значительную их часть. Кроме того, подобные эксперименты являются уникальными и единичными и требуют отчуждения больших территорий, включающих значительную акваторию, при испытаниях подводных инженерных боеприпасов.

Отечественный оборонно-промышленный комплекс располагает установками (комплексами ударных труб), позволяющими воспроизводить ВУВ с требуемыми параметрами [2, 3]. Комплексы ударных труб (УТ) предназначены для испытаний только наземных образцов ВВСТ. Для испытаний ВВСТ, установленных в воде на глубинах до 30 метров, экономически нецелесообразно строить на берегу водоемов подобные комплексы, которые представляют собой сложные инженерные сооружения большой протяженности.

Известны два варианта способа создания воздушной ударной волны, патент на изобретение RU №2387968, МПК G01M 7/08, опубл. 27.04.2010, бюл. №12 [4]. По первому варианту создание воздушной ударной волны реализуется размещением заряда ВВ на заданном расстоянии от объекта воздействия и его подрыв. В качестве заряда ВВ используют удлиненный заряд с изменяемой по его длине погонной массой.

Длина заряда L=V×T, м,

где: - V - скорость звука в воздухе, м/с;

- Т - длительность ВУВ, с.

Заряд размещают вдоль прямой линии, подрыв его производят с любого торца, а объект воздействия размещают со стороны торца заряда с меньшей погонной массой.

По второму варианту создание воздушной ударной волны реализуется размещением нескольких удлиненных зарядов ВВ с изменяемой по длине погонной массой, которые устанавливают по окружности заданного радиуса на заданном расстоянии друг от друга, а в центре окружности размещают объект воздействия. При этом торцы зарядов с меньшей погонной массой размещают со стороны центра указанной окружности, а подрыв зарядов осуществляют последовательным инициированием зарядов с любого торца с заданным временем задержки подрыва каждого последующего заряда относительно подрыва предыдущего, что позволяет получить ВУВ с требуемыми параметрами путем сложения воздушных ударных волн в месте размещения объекта воздействия.

В примерах, приведенных в [4], для реализации ВУВ с заданными параметрами по первому варианту требуется подрыв удлиненного заряда длиной ~270 м и массой ВВ ~9700 кг с изменяемой по его длине погонной массой ВВ при размещении объекта испытаний на расстоянии ~100 м от конца заряда с меньшей погонной массой. По второму варианту воспроизвести ВУВ с теми же параметрами можно с помощью 33 удлиненных зарядов длиной ~27 м с изменяемой по длине каждого заряда погонной массой (общая масса ВВ зарядов ~2000 кг) на расстоянии ~25 м от конца зарядов (в месте установки объекта воздействия). И в первом и во втором случаях для испытаний подводных объектов практически невозможно использовать подобные конструкции на водной поверхности в условиях открытого водоема, обеспечив их неизменную геометрию. Кроме того, заявленные в изобретении амплитудные значения ВУВ лежат в диапазоне нескольких килопаскалей.

Прототипом предлагаемого изобретения является способ формирования ВУВ повышенной длительности путем подрыва на открытом пространстве компактного заряда взрывчатого вещества (ВВ) большой массы, расположенного на заданном расстоянии от объекта воздействия [1].

Основной задачей при проведении испытаний ВВСТ по подтверждению требований к стойкости действия ВУВ повышенной длительности является достоверное моделирование (воспроизведение) взрывного нагружения на подводный объект испытаний, что предполагает воздействие на него ПУВ, параметры которой соответствуют преломленной ПУВ, сформированной проходящей над водной поверхностью ВУВ.

Показателями стойкости подводных объектов ВВСТ к действию ВУВ повышенной длительности являются сохранение целостности корпуса и сохранение работоспособности после взрывного нагружения.

Воздействие преломленной ПУВ на корпус боеприпаса, который установлен под водой, представляет собой дифракционный процесс его обтекания волной давления в течение характерного промежутка времени, не превышающего нескольких миллисекунд, и последующего периода статического нагружения корпуса «хвостом» подводной ударной волны.

В результате анализа взрывного воздействия и возникающих напряженно-деформированных состояний типовых корпусов подводных объектов испытаний (противодесантных мин) с использованием методов численного моделирования установлено, что время разрушения их корпусов под водой при критических нагрузках (нагрузках с минимальной амплитудой, при которой происходит пластическое разрушение корпуса) значительно меньше длительности действия преломленной ПУВ, формируемой проходящей над водной поверхностью ВУВ повышенной длительности. При нагрузках, превышающих критические, длительность процесса разрушения еще меньше. В случае же нагрузок, меньших критических, их длительность не влияет на конечный результат [5].

На фиг. 1 представлены зависимости величины деформирования корпуса конкретного объекта испытаний от времени и величины нагружения. На фиг. 1 w - прогиб корпуса образца; t - длительность воздействия.

Таким образом, действие преломленной ПУВ, порождаемой ВУВ повышенной длительности, предлагается воспроизводить комбинацией взрывного нагружения, создаваемого ВУВ меньшей длительности, и постоянной статической нагрузкой (давления), совместное разрушающее действие которых, с учетом характеристик конструктивной прочности объекта испытаний, с достаточным приближением эквивалентны действию нагрузки от ВУВ повышенной длительности. В данном случае амплитуда и длительность взрывной нагрузки должны соответствовать амплитудным и временным параметрам дифракционного процесса.

Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение затрат и уменьшение количества химического ВВ, необходимого для воспроизведения действия ВУВ повышенной длительности на подводные объекты.

Технический результат достигается тем, что действие ПУВ на подводный объект испытаний преломленной в воду, которая формируется при прохождении ВУВ повышенной длительности над водной поверхностью в месте установки объекта, обеспечивают совокупностью действия динамического и статического давления (фиг. 2).

Динамическую фазу ПУВ, которая характеризуется длительностью дифракционного процесса и амплитудой, равной удвоенной амплитуде ВУВ повышенной длительности, формируют подрывом сосредоточенного заряда химического ВВ в воздухе на некоторой высоте над поверхностью воды. Преломленная ПУВ с учетом характеристик конструктивной прочности объекта испытаний создает нагрузки с достаточным приближением эквивалентные дифракционному давлению преломленной ПУВ, формируемой ВУВ повышенной длительности. Статическую фазу формируют действием гидростатического давления, для чего объект испытаний размещают на глубине, обеспечивающей требуемые параметры воздействия. Она воспроизводит действие нагрузок от «хвоста» ВУВ повышенной длительности на объект испытаний.

Технический результат достигается при выполнении всей совокупности существенных признаков изобретения для объектов испытаний, сумма геометрических размеров которых по трем измерениям не превышает 2-х метров.

Технической проблемой, решение которой обеспечит заявляемое изобретение, является расширение арсенала технических средств для проведения испытаний подводных инженерных боеприпасов на стойкость к поражающему действию факторов ЯВ.

Осуществимость изобретения подтверждена рядом экспериментов и испытаниями противодесантной мины, проведенными на открытой акватории в НИЦ БТС 12ЦНИИ МО РФ [5].

Перед проведением экспериментальной части исследований был проведен расчет прогнозируемых давлений с использованием методов численного моделирования. Затем был проведен предварительный опыт без объекта испытаний с целью экспериментального подтверждения расчетного нагружения. На втором этапе воздействие осуществлялось непосредственно на объект испытаний. Схема предварительного опыта представлена на фиг. 3. Заряд тротила массой 50 кг размещали на высоте 1 м от поверхности воды на расстоянии 10 м до рубежа установки датчиков давления ВУВ и ПУВ. Датчики ВУВ располагали на одном уровне с зарядом. Датчики давления ПУВ устанавливали на глубине 24 м, что соответствовало глубине установки противодесантной мины. Затем осуществляли подрыв заряда и регистрировали параметры ВУВ и ПУВ. Расчетная эпюра давления ВУВ, а также эпюры давления ВУВ, зарегистрированные датчиками №1 и №2 при проведении предварительного опыта, представлены на рисунках фиг. 4. Расчетная эпюра давления ПУВ, а также эпюры давления ПУВ, зарегистрированные датчиками №1 и №2 при проведении предварительного опыта, представлены на рисунках фиг. 5.

Анализ расчетных и зарегистрированных эпюр ВУВ и ПУВ показал, что расчетная модель работает корректно, а условия проведения опыта выбраны правильно. При испытаниях противодесантной мины эти условия были воспроизведены.

Список источников

1. М.А. Садовский «Механические действия воздушных ударных волн по данным экспериментальных исследований», Физика взрыва, сборник №1, изд. Академий Наук СССР, 1952.

2. С.И. Шабунин «12ЦНИИ Минобороны России - 65 лет!», Изобретатель и рационализатор, №6, 2015.

3. Способ генерации воздушной ударной волны на основе детонации топливовоздушной смеси и устройство для его осуществления, патент на изобретение RU 2207497 кл. F42D 7/00, G01N 3/313, 2003.

4. Способ создания воздушной ударной волны (варианты), патент на изобретение RU 2387968 кл. G01M 7/08, 2010.

5. Протокол предварительных испытаний в рамках ОКР «Поверхность» №01-16, НИЦ БТС 12 ЦНИИ МО РФ, 2016.

Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны (ВУВ) повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоема, характеризующийся тем, что подводный инженерный боеприпас (ПИБ) устанавливают под водой, а над поверхностью воды на заданном расстоянии от ПИБ размещают сосредоточенный заряд химического взрывчатого вещества (ВВ) и производят его подрыв, отличающийся тем, что непосредственное действие на ПИБ подводной ударной волны, которая образуется преломленной ВУВ повышенной длительности при прохождении над водной поверхностью в месте установки ПИБ, обеспечивают совокупностью действия динамической и статической фаз давления, при этом динамическую фазу создают подрывом сосредоточенного заряда ВВ, для чего массу заряда, высоту его установки над поверхностью воды и расстояние до ПИБ устанавливают, исходя из условия соответствия параметров преломленной ПУВ параметрам дифракционного воздействия на ПИБ, а статическую фазу формируют действием гидростатического давления, для чего ПИБ устанавливают на глубине, обеспечивающей требуемые параметры воздействия.
Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоёма
Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоёма
Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоёма
Способ воспроизведения действия воздушной ударной волны повышенной длительности, преломленной в воду, на подводные инженерные боеприпасы в условиях открытого водоёма
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 45 items.
07.06.2020
№220.018.252f

Способ определения взаимного расположения объектов, расположенных в горных выработках (скважинах)

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано для определения взаимного расположения объектов, расположенных в горных выработках (скважинах), с помощью источника электромагнитного поля. Технический результат - повышение эффективности проведения работ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722972
Дата охранного документа: 05.06.2020
07.06.2020
№220.018.2560

Источник сейсмических сигналов взрывного типа

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии взрывного типа и может быть использовано, например, при разведке полезных ископаемых. Сущность: источник выполнен в виде корпуса (1), снаружи оснащенного шипами. Внутри корпуса (1) с помощью жестких пружин (3) в выемке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722970
Дата охранного документа: 05.06.2020
21.06.2020
№220.018.2980

Способ формирования протяженных испытательных зон однородного линейно поляризованного электромагнитного поля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для испытаний образцов техники на стойкость, безопасность и восприимчивость к действию гармонических электромагнитных полей (ЭМП) метрового диапазона длин волн. Техническим результатом является обеспечение возможности испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723924
Дата охранного документа: 18.06.2020
11.05.2023
№223.018.53ed

Устройство для электрического взрыва металлической фольги на конусных поверхностях

Изобретение относится к технике создания импульсного давления посредством электрического взрыва проводника для образования кратковременной ударной волны с высокой амплитудой давления и может быть использовано для испытания образцов конусообразной формы на прочность к импульсному поверхностному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795420
Дата охранного документа: 03.05.2023
14.05.2023
№223.018.5647

Способ дистанционного определения результата поражающего действия электромагнитного излучения на радиоприёмные устройства с помощью зондирующих радиочастотных импульсов

Изобретение относится к способу дистанционного определения результата действия электромагнитного излучения на радиоприемные устройства с помощью зондирующих радиочастотных импульсов. Для осуществления способа облучают заведомо работоспособное радиоприемное устройство зондирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739267
Дата охранного документа: 22.12.2020
15.05.2023
№223.018.5a29

Устройство для исследования энергетических и временных параметров светового излучения

Изобретение относится к области фотометрии. Оно может быть использовано в экспериментах, связанных с исследованиями воздействия светового излучения на материалы и элементы, применяемые в современной технике, где требуется высокая достоверность значений измеряемых параметров. Например, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761119
Дата охранного документа: 06.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a62

Способ установки опорных элементов конструкций технических средств систем охраны объектов в сезоннопромерзающих пучинистых грунтах

Изобретение относится к строительству, а именно к способам установки опорных элементов (опор) сигнализационного ограждения и его элементов (например, ворот, калиток), а также опор (стоек), предназначенных для размещения на них периметровых средств обнаружения, в грунтах, подверженных морозному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769160
Дата охранного документа: 28.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a63

Способ установки опорных элементов конструкций технических средств систем охраны объектов в сезоннопромерзающих пучинистых грунтах

Изобретение относится к строительству, а именно к способам установки опорных элементов (опор) сигнализационного ограждения и его элементов (например, ворот, калиток), а также опор (стоек), предназначенных для размещения на них периметровых средств обнаружения, в грунтах, подверженных морозному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769160
Дата охранного документа: 28.03.2022
15.05.2023
№223.018.5cc5

Способ испытания крупногабаритных объектов, содержащих протяженные кабельные линии, на соответствие требованиям по стойкости к воздействию электромагнитного импульса

Изобретение относится к области электромагнитных испытаний для оценки соответствия крупногабаритных объектов, имеющих в своем составе протяженные кабельные линии, заданным требованиям по стойкости к воздействию электромагнитного импульса (ЭМИ) субнаносекундного временного диапазона. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759494
Дата охранного документа: 15.11.2021
16.05.2023
№223.018.5e65

Устройство для формирования параметров излучений в испытательном объеме исследовательского реактора

Изобретение относится к области испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов. Устройство представляет собой многослойную конструкцию из набора листов водородсодержащего материала - замедлителя быстрых нейтронов, чередующихся с листами из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755143
Дата охранного документа: 13.09.2021
Showing 1-4 of 4 items.
16.06.2018
№218.016.62ad

Устройство экспериментального исследования размыва моделей грунтовых плотин

Устройство экспериментального исследования размыва моделей грунтовых плотин относится к технике измерений. Техническим результатом является повышение надежности и точности выполнения измерений. Устройство включает датчик размыва, блок питания, блок регистрации. Отличием изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657688
Дата охранного документа: 14.06.2018
31.07.2020
№220.018.3a88

Способ расширения скважины

Изобретение относится к области горного и взрывного дела, в частности к бурению, точнее, к методам расширения скважин малого диаметра и может использоваться при проведении работ в сложных горно-технических условиях. Способ расширения скважины заключается в бурении пилотной центральной скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728071
Дата охранного документа: 28.07.2020
21.05.2023
№223.018.6840

Способ подавления взрывного султана подводного взрыва

Способ подавления взрывного султана подводного взрыва относится к технике взрывных работ и может быть использован при испытаниях, связанных с использованием подводных взрывов. Способ основан на подрыве системы из двух зарядов взрывчатого вещества – основного и дополнительного. Заряды размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794454
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6853

Способ определения величины пикового давления во фронте подводной ударной волны в ближней зоне взрыва и устройство для его реализации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в ходе испытаний боевых частей (БЧ) морского подводного оружия. Сущность заявленного изобретения заключается в следующем. Производят установку не менее трёх датчиков, фиксирующих время прихода фронта подводой ударной волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794866
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД