×
17.02.2018
218.016.2c97

Результат интеллектуальной деятельности: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВНОЙ ЗАРЯД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ. Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества выполнен с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических окислителя и горючего, и содержит систему инициирования, включающую генераторы плоской ударной волны, расположенные на торцевых поверхностях заряда, и быстродействующие детонаторы, В качестве бризантного взрывчатого вещества используется вещество, для которого критическое значение ударно-волнового начального импульса составляет не менее 5 ГПа, а в качестве горючего в композиции используются нанопорошок алюминия или гидрид алюминия. Повышается безопасность, снижается уязвимость боеприпаса при сохранении эффективности взрыва по воздушной ударной волне (фугасности) на уровне современных мощных взрывчатых составов. 1 табл., 2 пр., 2 ил.

Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ.

Известна конструкция взрывного заряда, включающая комбинированный заряд, состоящий из внешней оболочки из мощного бризантного вещества на основе октогена, во внутреннем осевом канале оболочки расположен стержневой заряд, состоящий из смеси перхлората аммония и алюминия, которая может содержать и бризантные взрывчатые вещества из классов нитраминов и нитросоединений (патент США №5996501, опубл. 07.12.1999, F42B 1/00.) Такая конструкция позволяет увеличить энергию взрыва на 5-10% по сравнению со сплошным зарядом ВВ, а, следовательно, и энергию воздушной ударной волны и скорость осколков.

Недостатком данной конструкции является высокая ударно-волновая чувствительность внешнего слоя комбинированного заряда, что приводит к срабатыванию боеприпаса на его основе при достаточно близком срабатывании детонирующего боеприпаса, а также при простреле пулей или быстро летящим осколком.

Известна также конструкция боеприпаса (патент РФ №2253084, опубл. 27.05.2005. F42B 12/20), содержащего комбинированный заряд, состоящий из внешней оболочки из мощного бризантного вещества на основе октогена, внутренний центральный осевой канал оболочки заполнен высокоэнергетической композицией на основе минеральных окислителей и металлов. Для взрывчатых составов на основе октогена критическое давление начального ударно-волнового импульса согласно работе «Физика взрыва». М., Наука, 1972 составляет ~3 ГПа, т.е. данные составы являются весьма чувствительными к внешним ударно-волновым воздействиям. Изобретение по данному патенту направлено на повышение могущества фугасного действия осколочно-фугасного боеприпаса и позволяет повысить значение импульса, определяющего эту характеристику, на ~40% по сравнению с известным решением. При этом не наблюдается существенного снижения параметров, определяющих могущество осколочного действия. Так, величина количества осколков, характеризующая интенсивность дробления корпуса, снижается не более чем на 19%, а скорость их разлета увеличивается на 13%. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является уязвимость боеприпаса, т.е. срабатывание боеприпаса при достаточно близком срабатывании детонирующего боеприпаса, а также при простреле пулей или быстро летящим осколком. Это вызвано высокой ударно-волновой чувствительностью внешнего слоя комбинированного заряда, выполненного из составов на основе октогена.

В качестве критерия ударно-волновой чувствительности принимают предельное значение давления во фронте инициирующей ударной волны (порог инициирования) при определенном расстоянии до возникновения детонации (см. Физика взрыва. М., Наука, 1972). Часто расстояние до детонации при отнесении ВВ к классу низкочувствительных не указывают. В работе В.Ю. Клименко «Физическая и численная модели детонации низкочувствительных ВВ». Материалы Международной конференции «Ударные волны в конденсированных средах». Киев, Украина, 16-21 сентября 2012 г. в качестве критерия по отношению ВВ к классу низкочувствительных принято значение порога инициирования порядка 6 ГПа.

Задачей настоящего изобретения является снижение уязвимости боеприпаса (увеличение порога инициирования) с одновременным сохранением его могущества (фугасности, параметров воздушной ударной волны, т.е. эффективности боеприпаса) на уровне боеприпасов на основе современных мощных взрывчатых веществ.

Техническим результатом является повышение безопасности боеприпаса к внешним ударно-волновым воздействиям при сохранении эффективности на уровне современных мощных взрывчатых составов.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата заявляется комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества, выполненный с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических окислителя и горючего, и содержащий систему инициирования, в котором, согласно изобретению, в качестве бризантного взрывчатого вещества используется вещество с критическим значением ударно-волнового начального импульса (порога инициирования) не менее 5 ГПа, а в качестве горючего в композиции используется нанопорошок алюминия или гидрид алюминия, при этом использована система инициирования, включающая генераторы плоской ударной волны, расположенные на торцевых поверхностях заряда, срабатывающие от быстродействующих детонаторов. Использование бризантного взрывчатого вещества, у которого критическое значение ударно-волнового начального импульса составляет не менее 5 ГПа,- снижает уязвимость боеприпаса. К таким веществам относятся следующие ВВ: Октоген (НМХ, циклотетраметилентетранитрамин) и гексоген (RDX. циклотриметилентринитрамин), содержащие не менее 15%.; полисилоксаного каучука СКТН.

Тротил (TNT, тринитротолуол) беспористый;

ТАТБ (ТАТВ, Триаминотринитробензол). а также ряд веществ, синтезированных в последние десятилетия.

Одновременное заполнение осевого канала бризантного взрывчатого вещества композицией, содержащей неорганические окислитель и горючее, и использование в качестве горючего нанопорошка алюминия или гидрида алюминия позволяет сохранить энергию взрыва на уровне мощных ВВ. Это связано с дополнительным энерговыделением в ходе реакции продуктов разложения окислителя с горючим - металлом или его гидридом (см. таблицу).

Наиболее явно тепловой эффект гетерогенных реагирующих композиций проявляется при максимально развитой поверхности контакта реагентов, т.е. для гомогенных систем с минимальными размерами частиц. Поэтому в качестве горючего выбран нанопорошок алюминия или его гидрид, разлагающийся на элементы в ходе реакции. При обработке в мощных планетарных мельницах кристаллические вещества измельчаются до субмикронных размеров. При аналогичной обработке двойной смеси в виде суспензии происходит гомогенизация композиции.

Для реализации энергии гетерогенной реакции в виде детонационного процесса необходим сильный инициирующий импульс, который и реализуется при обжатии композиции (стержня) детонационной волной, особенно при прецизионном встречном инициировании плоскими ударными волнами, что достигается при использовании генераторов плоской ударной волны, расположенных на торцевых поверхностях заряда, срабатывающих от быстродействующих детонаторов.

В этом случае затрудняется разлет продуктов детонации, а при встрече детонационных волн увеличивается длительность экстремальных воздействий на гетерогенную систему, что приводит к более полному протеканию реакций окисления, т.е. к увеличению энерговыделения.

При оптимальной конструкции заряда сумма энергий взрыва стержня и внешнего слоя низкочувствительного ВВ может достигать значений, характерных для зарядов на основе таких мощных ВВ, как октоген и гексоген. Поскольку интенсивность воздушной ударной волны (фугасность) пропорциональна энергии взрыва, по этому параметру эффективности комбинированный заряд не будет уступать зарядам на основе мощных, но чувствительных к ударно-волновому воздействию взрывчатых веществ. При этом следует учитывать, что по таким параметрам эффективности, как дробящее действие (бризантность) и метательная способность, заряд остается на уровне зарядов на основе ВВ внешнего слоя, т.е. значительно уступает октогеновым и гексогеновым зарядам. В частности, такие заряды нельзя использовать в кумулятивных системах.

Наиболее известной композицией «окислитель-горючее», являющейся одновременно промышленным взрывчатым веществом, является смесь аммиачной селитры с органическими веществами или порошком алюминия. Имеются экспериментальные данные по скорости детонации некоторых составов этого типа, в частности, аммонала, с содержанием алюминия ~ 10% (см. Физика взрыва. М., Наука, 1972).

На основе общих термохимических, физико-химических и термодинамических предпосылок были проведены оценки энергетических параметров для конкретных композиций типа «окислитель-горючее». На известных системах, таких как смеси нитрата аммония с порошком алюминия - «аммоналы», произведена верификация расчетов, давшая приемлемое соответствие расчетов и экспериментальных данных.

Результаты расчетов представлены в таблице. Полученные результаты расчета для смеси аммиачной селитры с алюминием близки к экспериментальным данным, представленным в монографии «Физика взрыва». М., Наука, 1972.

Значения теплоты реакции (взрыва), приведенные в таблице, являются предельно достижимыми для данной гетерогенной реакции. Заявляемая конструкция заряда обеспечивает условия, соответствующие наиболее полной степени протекания реакции, а значит приближению к предельному значению теплоты взрыва. Это обеспечивает при низком значении теплоты взрыва внешнего низкочувствительного ВВ (относительно мощных ВВ) достижения общей теплоты взрыва комбинированного заряда на уровне мощных ВВ.

Как уже упоминалось, для реализации эффекта интенсификации реакции необходима оптимизация конструкции заряда по соотношению внешнего и внутреннего диаметров для каждого вида композиции.

На фиг. 1 изображена схема заявляемого комбинированного взрывного заряда.

На фиг. 2 изображен внешний вид заряда перед испытанием (в сборке перед подрывом, виден соединительный кабель между ЭД)

На фиг. 1 заявляемый комбинированный взрывной заряд состоит из корпуса 1, в котором расположен заряд 2 из бризантного ВВ, выполненный с центральным каналом. Канал заполнен высокоэнергетической композицией 3 на основе неорганических окислителя и горючего. На торцах заряда установлена инициирующая система, состоящая из генераторов плоской ударной волны 4 и быстродействующих детонаторов 5.

Примеры конкретного исполнения.

Для достижения технического результата в заявляемой конструкции комбинированного взрывного заряда приняты следующие решения

1. В качестве основного горючего использован наиболее доступный в настоящее время нанопорошок алюминия, для выявления влияния водорода на эффективность взрыва использован гидрид алюминия.

2. В качестве окислителя применен нитрат аммония как наиболее изученное и широко использующееся во взрывной технике кристаллическое вещество-окислитель.

3. В качестве суспензионной жидкости для приготовления композиции применен этиловый спирт ректификат. Он хорошо смачивает компоненты, достаточно летуч, малотоксичен, слабо растворяет нитрат аммония.

4. Обработку суспензии проводили в мощной планетарной мельнице.

Для выбора внешнего слоя бризантного ВВ использована информация монографии «Физика взрыва». М., Наука, 1972.

Пример 1

Высокоэнергетическая композиция в данном варианте представляет собой гомогенную смесь нитрата аммония с нанодисперсным порошком алюминия; содержание нанопорошка алюминия в смеси 21% по массе (содержание активного алюминия в нанопорошке 82% по массе остальное окисная пленка). Размер частиц алюминия 50-150 нанометров. Смесь готовили путем обработки в планетарной шаровой мельнице в спиртовой суспензии. После сушки прессовали давлением 1500 кгс/см2, отношение высоты шашки к диаметру 0,8, пористость не более 5%.

Заряд ВВ - тротил прессованный плотностью 1,56 г/см3. Внешний диаметр заряда по ВВ - 60 мм, диаметр стержня 30 мм, длина заряда 150 мм.

Генератор плоской волны содержит пластичное ВВ.

При определении интенсивности воздушной ударной волны (эффективности взрыва) для исключения воздействия отраженной ударной волны на основной сигнал заряд подвешивали на высоту 12 метров.

Для измерений параметров воздушной ударной волны использовались пьезорезистивные датчики давления.

Сигналы датчиков давления через предварительные усилители регистрировались автономными регистраторами.

Основной результат: параметры воздушной ударной волны комбинированного заряда (интенсивность, энергия) находятся на уровне заряда аналогичной геометрии, снаряженного одним из современных мощных пластичных ВВ типа С-4 (алюминизированный пластичный гексоген).

Пример 2. Конструкция и технология аналогичны приведенным в примере 1, отличие состоит в рецептуре композиции стержня, она содержит смесь нитрата аммония (65% по массе) и гидрида алюминия (остальное). Масса внутреннего заряда уменьшена на 25%.

Результат: при уменьшенной массе по сравнению с примером 1 воздушная ударная волна сохраняет интенсивность на том же уровне.

Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества, выполненный с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических окислителя и горючего, и содержащий систему инициирования, отличающийся тем, что в качестве бризантного взрывчатого вещества используется вещество, для которого критическое значение ударно-волнового инициирующего импульса составляет не менее 5 ГПа, а в качестве горючего в композиции используются нанопорошок алюминия или гидрид алюминия, при этом использована система инициирования, включающая генераторы плоской ударной волны, расположенные на торцевых поверхностях заряда, и быстродействующие детонаторы.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВНОЙ ЗАРЯД
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВНОЙ ЗАРЯД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 799.
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.80f5

Генератор высоковольтных импульсов с оптическим управлением

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике. Технический результат заключается в повышении стабильности работы генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением. Это достигается за счет генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением, относится к импульсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665277
Дата охранного документа: 28.08.2018
09.09.2018
№218.016.853e

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков субнаносекундной длительности. Формирователь содержит формирующую и передающею коаксиальные линии, обостряющий и срезающий разрядные зазоры, формирующая линия подключена к источнику наносекундных высоковольтных импульсов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666353
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.8697

Унифицированный радиационно-стойкий модуль коммутатора нагрузок исполнительных каскадов приборов автоматики

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутационных устройствах, обеспечивающих подключение различных типов нагрузок, а также пиротехнических устройств. Технический результат заключается в повышении надежности исполнительных каскадов приборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666643
Дата охранного документа: 11.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf5

Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения свч- диапазона

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при разработке генераторов широкополосного электромагнитного излучения (ЭМИ) в сантиметровом диапазоне длин волн. Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона представляет собой плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668271
Дата охранного документа: 28.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e67

Способ изготовления керамических поглотителей энергии

Изобретение относится к технологии изготовления керамических изделий для электронной и радиотехнической промышленности и может быть использовано при производстве поглотителей электромагнитного излучения, например в мощных генераторах, усилителях, лампах бегущей волны, клистронах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668643
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8e71

Оптическая система наведения

Оптическая система наведения может быть использована в астрономии и для систем лазерной локации космического мусора. Оптическая система наведения содержит платформу, имеющую возможность поворота вокруг вертикальной оси системы, с горизонтально установленным на этой платформе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668647
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.9047

Энергонезависимый транспондер

Изобретение относится к области дистанционной идентификации и контроля охраняемых и особо охраняемых объектов с повышенными требованиями к обеспечению их безопасности. Техническим результатом является создание энергонезависимого транспондера с датчиками контроля состояния охраняемого объекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669203
Дата охранного документа: 09.10.2018
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
Показаны записи 291-295 из 295.
18.05.2019
№219.017.5a9d

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих мощное взрывчатое вещество и металл. Способ заключается в смешивании исходных компонентов в присутствии легколетучей органической жидкости с последующим ее удалением и сушкой смесевого взрывчатого вещества....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433986
Дата охранного документа: 20.11.2011
29.05.2019
№219.017.662e

Взрывное устройство

Изобретение относится к области взрывных работ и может быть применено в конструкциях взрывных устройств, содержащих, по крайней мере, два заряда взрывчатого вещества (ВВ). Последовательные отсеки взрывного устройства связаны соединительным узлом, выполненным в виде цельной конструкции из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386101
Дата охранного документа: 10.04.2010
06.06.2019
№219.017.73fe

Устройство для определения чувствительности энергетического материала к трению ударного характера

Изобретение относится к области исследования или анализа энергетических материалов (ЭМ) путем определения их физических свойств, а именно, к устройствам для определения характеристик чувствительности ЭМ к трению ударного характера. Заявляемое устройство содержит расположенные в корпусе напротив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690523
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.7d18

Кумулятивный заряд

Кумулятивный заряд относится к взрывным устройствам. Устройство включает корпус, в который помещены основной заряд взрывчатого вещества (ВВ) с конусной облицовкой, выполненной раствором 45-75°, инертная линза и промежуточный заряд из пластичного ВВ с расширяющимся в сторону основного заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414671
Дата охранного документа: 20.03.2011
19.06.2019
№219.017.8494

Устройство для определения температуры разложения вещества

Изобретение относится к технике оптических измерений. Устройство содержит термостатирующий блок, датчики контроля начала нагрева и начала разложения исследуемого вещества, емкость для размещения навески исследуемого вещества в виде гильзы, установленной с возможностью погружения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280858
Дата охранного документа: 27.07.2006
+ добавить свой РИД