CS237265B1 - Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives - Google Patents

Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives Download PDF

Info

Publication number
CS237265B1
CS237265B1 CS1012382A CS1012382A CS237265B1 CS 237265 B1 CS237265 B1 CS 237265B1 CS 1012382 A CS1012382 A CS 1012382A CS 1012382 A CS1012382 A CS 1012382A CS 237265 B1 CS237265 B1 CS 237265B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
chemical reaction
time
sensing
moment
explosive
Prior art date
Application number
CS1012382A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Jaroslav Cernosek
Frantisek Slimar
Pavel Valenta
Jaroslav Vizina
Original Assignee
Jaroslav Cernosek
Frantisek Slimar
Pavel Valenta
Jaroslav Vizina
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Cernosek, Frantisek Slimar, Pavel Valenta, Jaroslav Vizina filed Critical Jaroslav Cernosek
Priority to CS1012382A priority Critical patent/CS237265B1/en
Publication of CS237265B1 publication Critical patent/CS237265B1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Vynález se týká kontroly funkce, zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušniny, zejména iniciátorů. Pro sledová*, ní časového intervalu od okamžiku po popudu k rozvoji výbušné chemické reakce do okamžiku vnějšího projevu výbuchu, který vytvoří elektromagnetické pole, se pro okamžik "stop" elektronického časového vyhodnocovacího zařízeni použije dvojice elektrod tvořící kapacitní soustavu, přičemž jedna elektroda je vložena ke zkoušenému výrobku do vzdálenosti s gradientem elektromagnetického pole větším jak 1 jiV/m a druhá elektroda je spojena s nulovým potenciálem. Využiti zejména u výrobků jako důlní elektrické časové rozbušky, ke stanoveni reakční doby nápiohových iniciátorů a pod.The invention relates to the control of the function, in particular the time intervals of products containing explosives, in particular initiators. For monitoring the time interval from the moment after the initiation of the development of an explosive chemical reaction to the moment of the external manifestation of the explosion, which creates an electromagnetic field, a pair of electrodes forming a capacitive system is used for the moment of "stop" of the electronic time evaluation device, with one electrode being inserted into the tested product at a distance with an electromagnetic field gradient greater than 1 jiV/m and the other electrode being connected to zero potential. It is used in particular in products such as mine electric time detonators, to determine the reaction time of voltage initiators, etc.

Description

Vynález se týká kontroly funkce zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušiny, zejména iniciátorů.The invention relates to the control of the operation of, in particular, the time intervals of explosive-containing articles, in particular initiators.

Při funkčních zkouškách výrobků obsahujících látky podléhající chemické reakci výbušného charakteru, tj. výbušiny jako střeliviny, třaskaviny, trhaviny nebo pyrotechnické směsi, je důležitým údajem stanovení doby zpoždění vlastní výbušné reakce, tj. od počátku popudu, obvykle elektrického, termického nebo mechanického, vedoucího k rozvoji výbušné chemické reakce. Jde te* dy o měření časové prodlevy mezi okamžikem start a okamžikem stop jako časového projevu výše popsaného děje. Vzhledem k tomu, že tento časový interval u popsaných výrobků je dějem velmi rychlým, dosahujícím praktické hodnoty až řádově 1s, je kladen značný důraz na snímací zařízení pro stanovení rychlosti jeho reakce, která musí být řádově menší než odpovídající měřený časový interval. Stanovení okamžiku počátku časového intervalu nebývá obvykle složitý. K snímání okamžiku stop časového intervalu se dosud využívá buďto mechanického přerušení elektrického obvodu výbuchem, spojení elektrického obvodu ionizací vznikající při výbuchu, optickém snímání záblesku výbuchu fotočidlem, snímání rázové vlny výbuchu tlakovým čidlem. Uvedené metody s sebou přinášejí řadu různých nedostatků, například jsou náročné na pracnost přípravy funkčních vzorků, vyžadující ochranu snímacího zařízení před mechanickým poškozením. U některých metod je nutné do snímacího zařízení přivést elektrické napětí, což snižuje bezpečnost práce.In the functional testing of products containing substances undergoing a chemical reaction of an explosive nature, ie explosives such as propellants, explosives, explosives or pyrotechnic mixtures, an important indication is the delay time of the explosive reaction itself, ie from the start of the impulse, usually electrical, thermal or mechanical. the development of an explosive chemical reaction. This is about measuring the time lag between the start time and the stop time as a manifestation of the action described above. Since this time interval for the described products is a very fast action, reaching practical values up to the order of 1s, considerable emphasis is placed on the sensing device for determining its reaction rate, which must be on the order of magnitude less than the corresponding measured time interval. Determining the start time of the time interval is not usually difficult. Until now, either mechanical interruption of the electric circuit by detonation, connection of the electric circuit by explosion ionization, optical sensing of the flash of the explosion by a photo sensor, sensing of the shock wave of the explosion by a pressure sensor have been used to record the moment of the stop time interval. These methods entail a number of different drawbacks, for example they are labor intensive in the preparation of functional samples, requiring protection of the imaging device from mechanical damage. In some methods, it is necessary to apply electrical voltage to the sensing device, which reduces the safety of work.

Tyto nevýhody jsou odstraněny řešením zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu v dosahu vzniku měřitelného elektromagnetic kého pole jako důsledek průběhu chemické reakce výbušného charakteru s gradientem alespoň 1 nV/m» podle vynálezu, jehož podsta237 265These disadvantages are overcome by solving an apparatus for detecting the occurrence of an explosive chemical reaction course in articles containing the explosive within the range of a measurable electromagnetic field as a result of an explosive chemical reaction course with a gradient of at least 1 nV / m 2 according to the invention.

- 2 tou je, že v elektromagnetickém poli je umístěna cívka vytvořená alespoň jedním závitem z izolovaného vodiče, která svými kon* ci je spojena vodivě s časovým vyhodnocovacím zařízením, například elektronickými stopkami nebo osciloskopem prostřednictvím tvarovacího členu»- 2 is that in the electromagnetic field there is a coil formed by at least one thread from an insulated conductor, which by its end is connected conductively to a time evaluation device, such as electronic stopwatch or oscilloscope by means of a shaping member »

Hlavní výhoda je jednoduchost instalace snímacího čidla, nenáročnost jeho udržování při výhodném umístění v oblasti vý* buchu využívající ochranného zařízení z hlediska splnění podmínek bezpečnosti práce na pracovišti. Zařízení nepracuje s cizím zdrojem napětí.The main advantage is the ease of installation of the sensor, the low maintenance of the sensor at a convenient location in the area of the explosion using a protective device in terms of meeting the conditions of occupational safety in the workplace. The device does not work with a foreign power source.

Příklad provedení je blíže znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje variantu schematické sestavy zkušebního zařízení podle vynálezu.An exemplary embodiment is illustrated in more detail in the accompanying drawing, in which Fig. 1 represents a variant of a schematic assembly of a test device according to the invention.

Elektrický iniciátor J. je umístěn v dutém ocelovém válci 2, který je na jednom konci otevřený, na druhém konci uzavřený s otvorem 2 pro uložení elektrického iniciátoru J.· Cívka £ se závity je elektricky oddělen od válce 2 tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození při výbuchu elektrického iniciátoru 2. Cívka ± je spojena izolovanými vodiči 2 s tvarovacím členem 6 a vstupem 2 Časového vyhodnocovacího zařízeni 8.The electric initiator J is located in a hollow steel cylinder 2 which is open at one end and closed at the other end with an opening 2 for receiving the electric initiator J. The coil 8 with the threads is electrically separated from the cylinder 2 so as to avoid mechanical the coil ± is connected by insulated conductors 2 to the forming member 6 and the input 2 of the Timer 8.

Zařízení pracuje následujícím způsobem: elektrický impuls, vzniklý v cívce £ se závity je dostatečný pro zpracování tvarovacím členem 6, odkud přichází na vstup 2 časového vyhodnocovacího zařízení 8.The apparatus operates in the following manner: the electrical pulse generated in the coil 8 is sufficient for processing by the shaping member 6, from where it arrives at the input 2 of the timing evaluation device 8.

Claims (1)

PŘEDMĚT VYNALEZUOBJECT OF THE INVENTION 237 265237 265 Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu v dosahu vzniku měřitelného elektromagnetického pole jako důsledek průbě hu chemické reakce výbušného charakteru s gradientem alespoň 1 /iV/m, vyznačené tím, že v elektromagnetickém poli je umístěna cívka /4/ vytvořená alespoň jedním závitem z izolovaného vodiče /5/, které svými konci je spojena vodivě s časovým vyhodnocovacím zařízením /8/, například elektronickými stopkami nebo osciloskopem prostřednictvím tvarovacího členu /6/.Apparatus for sensing the occurrence of an explosive chemical reaction course in articles containing an explosive within the range of a measurable electromagnetic field as a result of an explosive chemical reaction course with a gradient of at least 1 / iV / m, characterized in that a coil is located in the electromagnetic field formed by at least one thread of an insulated conductor (5), the ends of which are connected conductively to a timing evaluation device (8), for example by an electronic stopwatch or an oscilloscope by means of a shaping member (6).
CS1012382A 1982-12-31 1982-12-31 Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives CS237265B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS1012382A CS237265B1 (en) 1982-12-31 1982-12-31 Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS1012382A CS237265B1 (en) 1982-12-31 1982-12-31 Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS237265B1 true CS237265B1 (en) 1985-07-16

Family

ID=5448050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS1012382A CS237265B1 (en) 1982-12-31 1982-12-31 Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS237265B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kolsky Electromagnetic waves emitted on detonation of explosives
US2395902A (en) Electronic chronoscope for measuring rates of detonation
GB2578817A (en) Apparatus and method for detecting an explosion
Mertuszka et al. Analysis and comparison of the continuous detonation velocity measurement method with the standard method
Wang et al. Research on test method of ignition temperature of electric explosive device under electromagnetic pulse
CS237265B1 (en) Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives
CN103389013A (en) Intelligent integrated test device of industrial detonator technical parameter
US2869364A (en) Apparatus and method for nondestructive testing of initiators
CS233661B1 (en) Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives
US2008046A (en) Method for the testing of detonating fuse
US3533284A (en) Micro-elongation tester
RU2590960C1 (en) Method for determining characteristics of actuation of detonating device
US3408855A (en) Apparatus for determining detonation velocity of explosives
US3341797A (en) Dynamic pressure gage
RU2555742C2 (en) Device for measurement of operating parameters of non-primary blasting cap in blasting electric detonator
US3381521A (en) Detonation gauge apparatus
CS240142B1 (en) Connection of ionization sensors for detonation rate measurement
RU2558419C2 (en) Device for measurement of parameters of action of blasting cap with shock-wave tube
RU2823913C1 (en) Sensor for measuring detonation velocity
RU2785468C1 (en) Method for testing an object containing electromagnetic device for the exposure to electromagnetic field
RU2094740C1 (en) Device measuring velocity of hitting element
Keefe et al. Delayed detonation in card gap tests
US2777323A (en) Testing means for a primer
US3091965A (en) Radio frequency hazard detector
GB968532A (en) Method of measurement of pressure in explosion phenomena and device for the practical application of said method