×
12.01.2017
217.015.5e6c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СРАБАТЫВАНИЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 инициирования детонирующим устройством заряда ВВ относительно момента подачи задействующего импульса. Знание данных моментов времени облегчает проектирование и отработку систем инициирования, в которые входят детонирующие устройства, для расчета их газодинамических характеристик. Способ включает подачу задействующего импульса и формирование детонационной волны в заряде ВВ детонирующего устройства, которой задействуют инициируемый заряд ВВ. Определяют момент подачи задействующего импульса на детонирующее устройство и момент передачи инициируемому заряду детонационного импульса. Регистрацию второго момента осуществляют, по меньшей мере, с помощью одного оптического датчика, выполненного на основе оптоволоконной линии, установленной перпендикулярно оси детонирующего устройства и обращенной одним торцом к зоне передачи детонации, а другим - к регистрирующей аппаратуре. Регистрацию световых вспышек оптического излучения осуществляют путем преобразования светового сигнала в электрический, по которым и фиксируют момент передачи детонационного импульса инициируемому заряду ВВ, относительно времени подачи задействующего импульса на детонирующее устройство. Изобретение позволяет повысить достоверность информации при испытаниях. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, обеспечивающих инициирование зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в частности определения момента инициирования детонирующим устройством заряда ВВ относительно момента подачи задействующего импульса. Знание данных моментов времени облегчает проектирование и отработку систем инициирования, в которые входят детонирующие устройства, для расчета их газодинамических характеристик.

Известны способ и устройство определения характеристик срабатывания пиротехнических изделий с электрическим инициированием (патент RU 2495366, МПК (2006.01): F42B 35/00, G01P 3/64, публик. 10.10.2013). Способ состоит в том, что на элемент накаливания пиротехнического изделия подают электрический ток, фиксируют момент t1 подачи тока и значение величины поданного тока I, при срабатывании заряда ВВ внутри пиротехнического изделия в последнем возбуждаются вибрации, регистрируемые устройством для обнаружения вибраций, установленном на пиротехническом изделии, и фиксируют момент воспламенения заряда пиротехнического изделия t2 по моменту появления вибрации на корпусе пиротехнического изделия, определяют время инициирования пиротехнического изделия Т, как разницу между моментом воспламенения пиротехнического изделия t2 и моментом подачи постоянного электрического тока t1, и для получения зависимости времени инициирования Т от различных значений величины подаваемого тока I повторяют вышеперечисленные операции при различных значениях величины токов необходимое число раз.

Устройство для определения характеристик срабатывания пиротехнических изделий состоит из цепи подрыва с источником питания, подключенной к элементу накаливания пиротехнического изделия. В него введены устройство для обнаружения вибраций, установленное на пиротехническом изделии, и блок определения времени инициирования. Цепь подрыва состоит из последовательно соединенных источника питания, ключа для замыкания цепи, элемента накаливания пиротехнического изделия, устройства измерения силы тока в цепи подрыва. Выходы устройства для обнаружения вибраций и устройства измерения силы тока электрически подключены к входам блока определения времени инициирования.

Однако этот способ и устройство могут быть использованы только для определения времени инициирования пиротехнических изделий, а для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств не могут быть применены, кроме того, чтобы вибрации достигли датчика, последний должен быть жестко связан с корпусом пиротехнического узла, что конструктивно не подходит для определения момента инициирования детонирующим устройством заряда ВВ.

Известно устройство для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, в частности времени срабатывания безынициаторного капсюля-детонатора, имеющего ударно-волновую трубку со светопроницаемой оболочкой в качестве проводника импульса, от задействующего его устройства (патент RU 2328748, публик. 10.07.2008, МПК (2006/01):G01P 3/64, С06С 7/00, F42B 35/00). Известное устройство содержит хронограф, первый фотодатчик, обеспечивающий запуск хронографа и расположенный вблизи ударно-волновой трубки, и датчик остановки хронографа в виде фотодатчика, реагирующего на излучение при срабатывании безынициаторного капсюля-детонатора, расположенный вблизи него и помещенный в металлическую втулку, в которой выполнена щель. В качестве фотодатчиков используют датчики с рабочим диапазоном в области волн, охватывающей видимую и инфракрасную части электромагнитного спектра.

Способ определения характеристик срабатывания капсюля-детонатора с помощью данного устройства является наиболее близким аналогом заявляемому способу и заключается в следующем. Задействуют ударно-волновую трубку. Первый фотодатчик реагирует на излучение фронта детонационной волны, проходящего внутри ударно-волновой трубки после ее инициирования. Излучение (световое или инфракрасное, в зависимости от типа фотоприемника фотодатчика) от фронта детонационной волны попадает через отверстие, выполненное в корпусе, в котором установлена ударно-волновая трубка, на чувствительный элемент фотоприемника. Электрическая схема фотодатчика преобразует сигнал от фотоприемника в электрический управляющий сигнал, который подается на вход хронографа, запуская его, что является моментом начала отсчета времени. Хронограф начинает отсчет времени срабатывания капсюля-детонатора. Момент окончания отсчета времени регистрируется вторым фотодатчиком следующим образом. Детонационная волна, пройдя по всему отрезку ударно-волновой трубки, инициирует заряд ВВ капсюля-детонатора, при срабатывании которого фотодатчик выдает сигнал, преобразуемый его электрической схемой в управляющий сигнал для остановки хронографа, который фиксирует значение времени срабатывания капсюля-детонатора, равное интервалу времени от момента прохождения фронтом детонационной волны во внутреннем канале отрезка ударно-волновой трубки точки начала отсчета до момента срабатывания заряда ВВ капсюля-детонатора, фиксируемого датчиком.

Поскольку в известном способе первым датчиком фиксируют момент прохождения фронтом детонационной волны определенной точки, так называемой точки отсчета времени, а не момента подачи задействующего импульса, а вторым датчиком фиксируют момент срабатывания заряда ВВ капсюля-детонатора, а не момент передачи сформированного капсюлем-детонатором детонационного импульса инициируемому им заряду, знание которых необходимо для расчета газодинамических характеристик заряда ВВ, то это снижает достоверность информации о характеристиках срабатывания исследуемых детонирующих устройств. Следует также отметить, что имеют место погрешности измерения, связанные с инерционностью датчиков и входных цепей хронографа, для снижения которых необходимо произвести тщательный подбор элементов электрических схем датчиков и хронографа по чувствительности входов. Кроме того имеется погрешность измерений, связанная с ошибкой в определении на отрезке ударно-волновой трубки точки начала отсчета.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение достоверности информации при испытаниях.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном способе определения характеристик срабатывания детонирующего устройства, включающем подачу задействующего импульса и формирование детонационной волны в заряде взрывчатого вещества (ВВ) детонирующего устройства, регистрацию с помощью датчиков моментов начала и окончания отсчета времени, по которым определяют характеристики срабатывания, новым является то, что исследуемым детонирующим устройством осуществляют инициирование заряда ВВ, при этом момент начала отсчета времени определяют по моменту подачи задействующего импульса на детонирующее устройство, а момент окончания отсчета времени - по моменту передачи инициируемому заряду детонационного импульса, сформированного детонирующим устройством, причем регистрацию второго момента осуществляют, по меньшей мере, с помощью одного оптического датчика, выполненного на основе оптоволоконной линии, установленной перпендикулярно оси детонирующего устройства и обращенной одним торцом к зоне передачи детонации, а другим - к регистрирующей аппаратуре, осуществляют регистрацию световых вспышек оптического излучения путем преобразования светового сигнала в электрический, по которым и фиксируют момент передачи детонационного импульса инициируемому заряду ВВ, относительно времени подачи задействующего импульса на детонирующее устройство.

Инициирование исследуемым детонирующим устройством заряда ВВ дает возможность с помощью соответствующих датчиков установить не только факт выхода детонации, но и передачу инициируемому заряду детонационного импульса, что является эффективным способом контроля работы исследуемого детонирующего устройства.

Определение момента начала отсчета времени по моменту подачи задействующего импульса на детонирующее устройство и момента окончания отсчета времени по моменту передачи инициируемому заряду детонационного импульса, сформированного детонирующим устройством, позволяет получить более достоверную информацию о характеристиках срабатывания исследуемого детонирующего устройства для более точного расчета газодинамических характеристик систем инициирования, в которых используют детонирующее устройство.

Осуществление регистрации второго момента, по меньшей мере, с помощью одного оптического датчика, выполненного на основе оптоволоконной линии, установленной перпендикулярно оси детонирующего устройства и обращенной одним торцом к зоне передачи детонации, а другим - к регистрирующей аппаратуре, позволяет осуществить регистрацию световых вспышек оптического излучения путем преобразования светового сигнала в электрический, по которым и фиксируют момент передачи детонационного импульса инициируемому заряду ВВ, относительно времени подачи задействующего импульса на детонирующее устройство, что обеспечивает регистрацию этого момента без сложных конструкций и громоздких узлов и повышает точность регистрации.

На фиг. 1, 2 схематично изображено устройство определения характеристик срабатывания детонирующего устройства, поясняющего заявляемый способ, где:

1 - исследуемое детонирующее устройство;

2 - заряд ВВ детонирующего устройства;

3 - оптический датчик;

4 - инициируемый заряд ВВ;

5 - генератор задействующего импульса;

6 - светоприемник - оптоэлектронный преобразователь;

7 - регистрирующая аппаратура.

Примером конкретного выполнения устройства, поясняющего заявляемый способ, является устройство определения характеристик срабатывания детонирующего устройства, задействуемого электрическим импульсом. Исследуемое детонирующее устройство устанавливают на инициируемый заряд ВВ. Два оптических датчика на основе оптоволоконных линий размещают перпендикулярно оси детонирующего устройства так, что одни их торцы направлены на область передачи детонации инициируемому заряду ВВ, а другие торцы оптоволоконных линий соединяют с оптоэлектронным преобразователем, который в свою очередь соединен с регистрирующей аппаратурой, в качестве которой используют осциллограф типа «Agilent». Генератор задействующего импульса соединяют с детонирующим устройством и регистрирующей аппаратурой.

Способ реализуют следующим образом:

- осуществляют подачу задействующего электрического импульса от генератора 5 на чувствительный элемент детонирующего устройства 1 - проволочку и регистрируют момент подачи этого импульса осциллографом 7,

- формируют детонационную волну в заряде ВВ 2 детонирующего устройства 1 для задействования инициируемого заряда ВВ 4 и формирования в нем детонационной волны,

- сформированная в детонирующем устройстве 1 детонационная волна метает металлическую пластинку на поверхность инициируемого заряда 4. Световые вспышки, возникающие при инициировании заряда 4, вводятся в оптические датчики 3, выполненные на основе оптоволоконной линии, соединенной с оптоэлектронным преобразователем 6,

- световые импульсы в оптоэлектронном преобразователе 6 преобразуются в электрические и поступают на осциллограф 7,

- факт задействования инициируемого заряда ВВ 4, сформированного в заряде ВВ 2 детонирующего устройства 1 детонационной волной, определяют по зарегистрированным осциллографом 7 импульсам,

- определяют время работы детонирующего устройства как разницу между моментом задействования инициируемого заряда ВВ 4 и моментом подачи задействующего импульса на детонирующее устройство 1 от генератора 5.

Определение времени работы детонирующего устройства заявляемым способом позволяет более точно определить характеристики детонирующего устройства, а также рассчитать газодинамические характеристики инициирующей системы, куда входит данное детонирующее устройство.

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства, включающий подачу задействующего импульса и формирование детонационной волны в заряде взрывчатого вещества (ВВ) детонирующего устройства, регистрацию с помощью датчиков моментов начала и окончания отсчета времени, по которым определяют характеристики срабатывания, отличающийся тем, что исследуемым детонирующим устройством осуществляют инициирование заряда ВВ, при этом момент начала отсчета времени определяют по моменту подачи задействующего импульса на детонирующее устройство, а момент окончания отсчета времени - по моменту передачи инициируемому заряду детонационного импульса, сформированного детонирующим устройством, причем регистрацию второго момента осуществляют, по меньшей мере, с помощью одного оптического датчика, выполненного на основе оптоволоконной линии, установленной перпендикулярно оси детонирующего устройства и обращенной одним торцом к зоне передачи детонации, а другим - к регистрирующей аппаратуре, осуществляют регистрацию световых вспышек оптического излучения путем преобразования светового сигнала в электрический, по которым и фиксируют момент передачи детонационного импульса инициируемому заряду ВВ, относительно времени подачи задействующего импульса на детонирующее устройство.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СРАБАТЫВАНИЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СРАБАТЫВАНИЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 801.
10.12.2015
№216.013.975a

Универсальный резонатор лазера

Изобретение относится к резонатору твердотельного лазера с диодной накачкой. Указанный резонатор содержит две плиты, с закрепленными на них зеркалами, связанных между собой стержнями, и снабженные подвижными и неподвижными опорами. Подвижные опоры выполнены в виде шариков с возможностью их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570366
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c06

Способ управления движением аэробаллистического летательного аппарата по заданной пространственной траектории

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области автоматического регулирования, и может быть использовано в системах высокоточного управления движением центра масс подвижных объектов, в частности аэробаллистических летательных аппаратов. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571567
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f5e

Способ сварки деталей различного диаметра и разной толщины

Изобретение относится к способу сварки деталей различного диаметра и разной толщины и может быть использовано в приборостроении, в электронной и радиотехнической промышленности. Для сварки используют переходник 3, на одном конце которого формируют технологический бурт 4. На другом конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572435
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.02.2016
№216.014.c27f

Способ исследования свойств материала при динамическом нагружении

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованиям поведения веществ при динамическом воздействии на них и может быть использовано в любой области техники, где необходимо знание, например, прочностных свойств перспективных конструкционных материалов, жидкостей, газов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574519
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c3f1

Ударный пневмоцилиндр

Изобретение относится к пневматическим устройствам ударного действия. Ударный пневмоцилиндр, содержащий корпус, разделенный на три полости и расположенный вне корпуса спусковой механизм со штоком. Средняя из упомянутых полостей посредством канала малого поперечного сечения соединена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574630
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c9aa

Канал технологический совмещенный для промышленной ядерной установки

Изобретение относится к атомной энергетике и касается конструкции канала технологического совмещенного (КТС), содержащего тепловыделяющие и поглощающие элементы. Канал ядерного реактора содержит трубу, тепловыделяющие элементы и блоки-поглотители нейтронов. Канал снабжен второй трубой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577783
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.cc25

Способ определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением. Способ определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением (ОСВ, заключается в том, что наблюдают изменение во времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577175
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc5c

Многоканальный рельсовый разрядник

Изобретение относится к высоковольтной сильноточной импульсной технике, а именно к сильноточным коммутирующим газонаполненным рельсовым разрядникам. Многоканальный рельсовый разрядник содержит герметичный диэлектрический корпус (1), выполненный в виде единой в поперечном сечении конструкции, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577532
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.ce9f

Устройство крепления концентричных кольцевых тепловыделяющих элементов в тепловыделяющей сборке

Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к тепловыделяющей сборке (ТВС) с концентричными кольцевыми тепловыделяющими элементами (твэлами). В известном устройстве крепления концентричных кольцевых твэлов в ТВС, содержащем кольцевые твэлы и дистанционирующий элемент между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575866
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8a8

Оптическая усилительная головка с контротражателем диодной накачки

Изобретение относится к лазерной технике. Оптическая усилительная головка с контротражателем диодной накачки состоит из размещенных в корпусе активного элемента в виде стержня, элементов диодной накачки, расположенных равномерно вокруг и вдоль активного элемента на держателях, и системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575673
Дата охранного документа: 20.02.2016
Показаны записи 61-70 из 297.
10.12.2015
№216.013.975a

Универсальный резонатор лазера

Изобретение относится к резонатору твердотельного лазера с диодной накачкой. Указанный резонатор содержит две плиты, с закрепленными на них зеркалами, связанных между собой стержнями, и снабженные подвижными и неподвижными опорами. Подвижные опоры выполнены в виде шариков с возможностью их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570366
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c06

Способ управления движением аэробаллистического летательного аппарата по заданной пространственной траектории

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области автоматического регулирования, и может быть использовано в системах высокоточного управления движением центра масс подвижных объектов, в частности аэробаллистических летательных аппаратов. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571567
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f5e

Способ сварки деталей различного диаметра и разной толщины

Изобретение относится к способу сварки деталей различного диаметра и разной толщины и может быть использовано в приборостроении, в электронной и радиотехнической промышленности. Для сварки используют переходник 3, на одном конце которого формируют технологический бурт 4. На другом конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572435
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.02.2016
№216.014.c27f

Способ исследования свойств материала при динамическом нагружении

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованиям поведения веществ при динамическом воздействии на них и может быть использовано в любой области техники, где необходимо знание, например, прочностных свойств перспективных конструкционных материалов, жидкостей, газов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574519
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c3f1

Ударный пневмоцилиндр

Изобретение относится к пневматическим устройствам ударного действия. Ударный пневмоцилиндр, содержащий корпус, разделенный на три полости и расположенный вне корпуса спусковой механизм со штоком. Средняя из упомянутых полостей посредством канала малого поперечного сечения соединена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574630
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c9aa

Канал технологический совмещенный для промышленной ядерной установки

Изобретение относится к атомной энергетике и касается конструкции канала технологического совмещенного (КТС), содержащего тепловыделяющие и поглощающие элементы. Канал ядерного реактора содержит трубу, тепловыделяющие элементы и блоки-поглотители нейтронов. Канал снабжен второй трубой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577783
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.cc25

Способ определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением. Способ определения угловой скорости вращения объекта, стабилизированного вращением (ОСВ, заключается в том, что наблюдают изменение во времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577175
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc5c

Многоканальный рельсовый разрядник

Изобретение относится к высоковольтной сильноточной импульсной технике, а именно к сильноточным коммутирующим газонаполненным рельсовым разрядникам. Многоканальный рельсовый разрядник содержит герметичный диэлектрический корпус (1), выполненный в виде единой в поперечном сечении конструкции, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577532
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.ce9f

Устройство крепления концентричных кольцевых тепловыделяющих элементов в тепловыделяющей сборке

Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к тепловыделяющей сборке (ТВС) с концентричными кольцевыми тепловыделяющими элементами (твэлами). В известном устройстве крепления концентричных кольцевых твэлов в ТВС, содержащем кольцевые твэлы и дистанционирующий элемент между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575866
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8a8

Оптическая усилительная головка с контротражателем диодной накачки

Изобретение относится к лазерной технике. Оптическая усилительная головка с контротражателем диодной накачки состоит из размещенных в корпусе активного элемента в виде стержня, элементов диодной накачки, расположенных равномерно вокруг и вдоль активного элемента на держателях, и системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575673
Дата охранного документа: 20.02.2016
+ добавить свой РИД