RU101542U1 - Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов - Google Patents

Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов Download PDF

Info

Publication number
RU101542U1
RU101542U1 RU2010122766/15U RU2010122766U RU101542U1 RU 101542 U1 RU101542 U1 RU 101542U1 RU 2010122766/15 U RU2010122766/15 U RU 2010122766/15U RU 2010122766 U RU2010122766 U RU 2010122766U RU 101542 U1 RU101542 U1 RU 101542U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
brisance
explosive
determining
exothermic compositions
Prior art date
Application number
RU2010122766/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Веретенников
Юрий Александрович Гордополов
Александр Васильевич Полетаев
Владимир Сергеевич Трофимов
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
Priority to RU2010122766/15U priority Critical patent/RU101542U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101542U1 publication Critical patent/RU101542U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов, включающее технологически связанные между собой узел инициирования с электровводами для детонаторов, поршень, на верхней части поверхности которого установлен исследуемый состав, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит калиброванный датчик силы, расположенный с нижней стороны поршня, позволяющий регистрировать бризантность в единицах силы, связанный с аналого-цифровым преобразователем и персональным компьютером, при этом исследуемый состав помещают в замкнутый реактор или на металлическую пластину, установленную на поршне.

Description

Полезная модель относится к физике взрыва, в частности, к устройствам для исследования и определения абсолютной бризантности взрывчатых веществ ВВ и экзотермических составов, которые могут использоваться в горнодобывающей промышленности для разрушения горных пород, сварки взрывом, в пиротехнике, в нефтедобывающей промышленности и т.д.
Известно устройство для испытания пиротехнического состава, которое содержит оболочку для размещения в ней испытуемого образца, узел воспламенения и электроды, соединенные с каналом регистрации электрического сигнала, при этом хотя бы часть торцевой поверхности оболочки со стороны узла воспламенения выполнена из электропроводного материала и является одним из электродов, а другой, проволочный электрод, размещен внутри оболочки вдоль ее продольной оси, при этом устройство дополнительно содержит канал регистрации электрического сигнала и проволочный электрод, установленный параллельно первому проволочному электроду, причем оба проволочных электрода изготовлены из одного материала, имеют одинаковые размеры, расположены симметрично относительно продольной оси оболочки и соединены с дополнительным каналом регистрации электрического сигнала (RU 2149401 C1, G01N 33/22, G01N 27/00, 20.05.2000).
Известное изобретение использовано для изучения режимов горения и контроля качества пиротехнических (экзотермических) составов конденсированных неэлектропроводных систем, дающих при горении электропроводные шлаки, в частности состава из смеси смесь порошков Zr+WO3.
Так было показано, что указанный пиротехнический состав горит не в автоколебательном режиме. Недостатком известного устройства является низкая точность измерения других характеристик составов, в частности бризантности ВВ и экзотермических составов.
Известен ГОСТ 5984-99, «Вещества взрывчатые», Методы определения бризантности, (переиздан в сентябре 2002 г), в котором описано устройство (импульсометр) для измерения бризантности, которое включает стальную плиту 5, установленный на плите бризантометр 4 с испытуемым зарядом ВВ 4 в контакте с электродетонатором 1 через промежуточный детонатор 2.
Известно устройство для определения бризантности ВВ, описанное в статье «Влияние плотности и состава взрывчатого вещества на импульс взрыва», сб. Взрывное дело, 352, вып.9, 1963, с.91-100, который содержит электродетонатор 1, дополнительный детонатор, исследуемое ВВ, пластину 4, накладку 5, поршень 6, цилиндр 7, медный крешер, подставку 9 и основание 10.
Известные устройства эффективны для определения только относительной бризантности преимущественно штатных (мощных) ВВ и не позволяют измерять с высокой точностью бризантность ВВ в абсолютных единицах (кг или Н) и имеют ограничения при измерениях бризантности экзотермических составов средней и малой мощности.
Задачей полезной модели является усовершенствование известного устройства.
Техническим результатом полезной модели является повышение точности измерения бризантности ВВ и экзотермических составов в абсолютных единицах силы (кг или Н).
Технический результат достигается тем, что устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов, включающее технологически связанные между собой узел инициирования с электровводами 1 для детонаторов, поршень, на верхней части поверхности которого установлен исследуемый состав, согласно полезной модели, оно дополнительно содержит калиброванный датчик силы, расположенный с нижней стороны поршня, позволяющий регистрировать бризантность в единицах силы, связанный с аналого-цифровым преобразователем и персональным компьютером, при этом исследуемый состав помещают в замкнутый реактор или на металлическую пластину, установленную на поршне.
Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов включает технологически связанные между собой узел инициирования с электровводами 1 для детонаторов, реактор 2 с исследуемым составом 3 или металлическую пластину (не показано), которые помещают на верхней части поршня 4, калиброванный в ньютонах датчик силы 5, установленный с нижней стороны поршня и связанный с аналого-цифровым преобразователем 6 и персональным компьютером ПК 7.
Устройство работает следующим образом:
Вариант 1
В качестве модельного исследуемого состава использовалась экзотермическая эквимолярная смесь порошков серы и цинка Zn+S.
На верней части поверхности поршня 4 устанавливают замкнутый металлический реактор 2 с исследуемым составом 3, который приводят в контакт через электровводы 1 с детонатором узла инициирования. Под поршень (с нижней стороны) помещают датчик силы 5. Инициирование исследуемого состава осуществляют электродетонаторами, путем подачи на них импульса тока. После инициирования детонационного процесса, датчик силы регистрирует бризантность (ударный импульс) от исследуемого экзотермического состава, помещенного в реакторе. Далее сигнал от датчика силы поступает на аналого-цифровой преобразователь 6, который управляется компьютером 7. Датчик силы регистрирует бризантность в исследуемых составах в абсолютных единицах силы (Н), которая для исследуемой смеси Zn-S, при проведении 3-х параллельных испытаний составила 2000±2 Н.
Вариант 2
В качестве модельного исследуемого состава использовалась стандартная навеска ВВ - тринитротолуола (тротила), которая размещалась на металлическую пластину (вместо реактора), установленную на верхней части поверхности поршня. Инициирование проводилось электродетонаторами. После инициирования детонационного процесса, датчик силы регистрирует бризантность от исследуемого взрывчатого вещества. Далее сигнал от датчика силы поступает на аналого-цифровой преобразователь, который управляется компьютером.
Полученная величина бризантности для тротила при проведении 3-х параллельных испытаний составила 2200±2 Н.
Датчик силы промышленного изготовления состоит из четырех тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме и вмонтированных в металлическую оболочку. Питание моста осуществляется от АЦП.
Приведенные составы не ограничивают возможности определения бризантности с использованием предлагаемого устройства и могут быть осуществлены специалистами для ВВ любой мощности и для многообразных пиротехнических и экзотермических составов.
Высокая точность измерения бризантности взрывчатых и экзотермических составов необходима для безопасного использования составов в горнодобывающей промышленности при разрушении горных пород, при сварке взрывом, в пиротехнике и т.д., что подтверждает технический результат полезной модели.

Claims (1)

  1. Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов, включающее технологически связанные между собой узел инициирования с электровводами для детонаторов, поршень, на верхней части поверхности которого установлен исследуемый состав, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит калиброванный датчик силы, расположенный с нижней стороны поршня, позволяющий регистрировать бризантность в единицах силы, связанный с аналого-цифровым преобразователем и персональным компьютером, при этом исследуемый состав помещают в замкнутый реактор или на металлическую пластину, установленную на поршне.
    Figure 00000001
RU2010122766/15U 2010-06-04 2010-06-04 Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов RU101542U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122766/15U RU101542U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122766/15U RU101542U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101542U1 true RU101542U1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46308013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122766/15U RU101542U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101542U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519658C1 (ru) * 2012-11-13 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша" Способ оценки разрушительных свойств наливных взрывчатых веществ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519658C1 (ru) * 2012-11-13 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша" Способ оценки разрушительных свойств наливных взрывчатых веществ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108180003B (zh) 金属丝电爆炸驱动含能混合物产生水中冲击波的方法
CN102253083B (zh) 高能内爆炸药爆轰性能测试方法
CN104596870B (zh) 混凝土介质内冲击波压力测量装置和方法
CN103558118B (zh) 基于内爆炸试验的温压炸药温压效应定量评价的测试方法
CN108088949B (zh) 一种用于对流燃烧对燃烧转爆轰影响的实验装置及方法
CN101216478B (zh) 炸药摩擦感度仪
Mertuszka et al. Influence of explosive charge diameter on the detonation velocity based on Emulinit 7L and 8L bulk emulsion explosives
Dobrilović et al. Influence of explosive charge temperature on the velocity of detonation of ANFO explosives
CN108802328A (zh) 一种定量判定炸药殉爆的方法
CN107655936A (zh) 一种传爆药临界点火压力测量装置
RU101542U1 (ru) Устройство для определения бризантности взрывчатых и экзотермических составов
CN112556517A (zh) 一种炸药爆炸功率测量方法
Kramarczyk et al. Effect of aluminium additives on selected detonation parameters of a bulk emulsion explosive
CN103353426B (zh) 一种柱形爆炸容器轴向载荷的测量装置及测量方法
CN110006301A (zh) 一种爆炸丝驱动工业炸药爆炸的方法
RU165021U1 (ru) Установка для исследования параметров ударных волн
Florczak A comparison of properties of aluminized composite propellants containing HMX and FOX-7
Nie et al. Shock initiation performance of NTO-based polymer bonded explosive
Figuli et al. Influence of homemade ammonium nitrate and fuel oil explosives charge shapes on blast wave propagation
Mohamed et al. Experimental investigation on the impact sensitivity of a match head composition influenced by the surface roughness of in-process contact materials
RU2486512C2 (ru) Способ определения работоспособности взрывчатых веществ
Mishra et al. Effect of tungsten on aluminized melt cast high explosive formulations
CN220230773U (zh) 一种测量火炸药作用后推力的测试装置
CN109085319B (zh) 一种冲击分解型温压炸药冲击分解分散效应评价方法
CN111982808B (zh) 一种表征不敏感单质炸药摩擦感度的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190605