RU168170U1 - Противопоездное устройство - Google Patents
Противопоездное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU168170U1 RU168170U1 RU2015155230U RU2015155230U RU168170U1 RU 168170 U1 RU168170 U1 RU 168170U1 RU 2015155230 U RU2015155230 U RU 2015155230U RU 2015155230 U RU2015155230 U RU 2015155230U RU 168170 U1 RU168170 U1 RU 168170U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- train
- mines
- mine
- utility
- model
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D1/00—Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
- F42D1/08—Tamping methods; Methods for loading boreholes with explosives; Apparatus therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D3/00—Particular applications of blasting techniques
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
Abstract
В настоящее время для крушения поездов применяются противопоездные мины типа МЗУ, МЗУ-2, ЖДМ-6 и другие, которые могут также использоваться как объектные. (Инженерные боеприпасы. Книга 4. М.: Воениздат, 1980.) Кроме того, объектные мины могут изготавливаться в войсках путем подготовки зарядов и установки в них взрывателей. Как правило, объектные мины применяются для минирования мостов, станций и т.п. Применение этих мин для минирования железнодорожного пути на перегонах неэффективно. Недостатком применения этих мин на перегонах является то, что при их взрыве образуется воронка, которая может быть легко обнаружена путевыми обходчиками или машинистом поезда, что позволит своевременно затормозить и остановится перед местом разрушения пути. Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является объектная мина, состоящая из заряда взрывчатого вещества и взрывателя замедленного действия. Взрыватели могут быть часовыми и электрохимическими.Сущность полезной модели заключается в том, чтобы объектная мина могла быть использована для крушения поезда. Объектная мина в данной полезной модели состоит из заряда ВВ и помещенного в нее взрывателя замедленного действия (часового или электрохимического). Для крушения поезда объектная мина устанавливается на планируемый срок замедления и помещается в скважине или шурфе под проекцией одного из крайних рельсов и на глубине, при которой после взрыва образуется камуфлетная (котловая) полость. Когда тепловоз проходит над местом взрыва, рельс оседает и происходит смещение поезда под откос, что приводит к его крушению. 1 илл.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель.
Заявка на полезную модель относится к области минно-взрывных заграждений.
Уровень техники.
В настоящее время для крушения поездов применяются противопоездные мины типа МЗУ, МЗУ-2, ЖДМ-6 и другие, которые могут также использоваться как объектные (см. Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части и применению. Книги 1, 2, 3, 4 М.: Воениздат, 1976-1977 г.г..) Кроме того, объектные мины могут изготавливаться в войсках путем подготовки зарядов и установки в них взрывателей. Как правило, объектные мины применяются для минирования мостов, станций и т.п. Например, в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска для минирования мостов применяли объектные мины с часовым замедлителем Feder-504. Применение этих мин для минирования железнодорожного пути на перегонах неэффективно. Недостатком применения таких мин на перегонах является то, что при их взрыве образуется воронка, которая может быть легко обнаружена путевыми обходчиками или машинистом поезда, что позволит своевременно затормозить и остановится перед местом разрушения пути. Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является объектная мина, состоящая из заряда взрывчатого вещества и взрывателя замедленного действия, которая устанавливается на глубину, обеспечивающую образование камуфлетной полости в земляном полотне. Взрыватели могут быть часовыми и электрохимическими.
Раскрытие полезной модели
Сущность полезной модели заключается в том, противопоездное устройство, представляет собой котловую полость, расположенную в земляном полотне под проекцией крайнего рельса на перегоне, отличающуюся тем, что котловая полость образована от взрыва объектной мины, состоящей из заряда и замедлителя с заданным сроком замедления; наличие котловой полости приводит к осадке земляного полотна, понижению уровня крайнего рельса и крушению поезда.
Технический результат: образование под железнодорожным полотном котловой полости, которая визуально не может быть обнаружена.
Осуществление полезной модели.
В земляном полотне железной дороги выбуривается скважина (Фиг. 1) на глубину, при которой от взрыва заряда 2 объектной мины, установленной на дне скважины и под проекцией крайнего рельса образуется камуфлетная (котловая) полость. Объектная мина состоит из заряда 2 и взрывателя замедленного действия 3. Взрыватель 3 устанавливается на планируемый срок замедления и комплектуется с зарядом 2, масса которого достаточна для образования котловой полости. После комплектования мины она перемещается на дно скважины 1 и производится ее забойка 4. После истечения срока замедления происходит взрыв мины и образуется котловая полость 5, достаточная для просадки земляного полотна и крушения поезда при его проходе над расположением (котловой) полости.
Пример расчета.
Исходные данные (Руководство по подрывным работам. М: Воениздат, 1969).
- грунт земляного полотна - песчанистая глина;
m=4,8-5,5 коэффициент простреливаемости;
К=1 кг/м3 - коэффициент взрываемости;
- глубина установки мины h=1.2 м
Последовательность расчета:
- определяем массу заряда по формуле:
где М является функцией от «n - показателя действия взрыва»;
при взрыве камуфлета n=0, а М можно принять в пределах от 0,33 до 0,4; К=1 кг/м3; h=1.2 м
C=1·0,4·1,23=0,7 кг
- определяем радиус заряда при использовании в качестве взрывчатого вещества - тротил:
- определяем радиус котловой полости (RВЫТ)
RВЫТ=m·R0=(4,8-6,6)·0,47=(0,226-0,31) м.
- определяем радиус зоны разрушения
Таким образом, диаметр котла может достигать 0,62 м, а диаметр зоны разрушения - 1,99 м.
Учитывая расчеты, приводимые в источнике (М.А. Фришман. Как работает путь под поездами, М.: Транспорт, 1983, 167 с.) можно сделать вывод о том, что при проходе поезда над местом взрыва произойдет осадка рельса, смещение поезда под откос и его крушение.
Claims (1)
- Противопоездное устройство, состоящее из котловой полости, расположенной в земляном полотне под проекцией крайнего рельса на перегоне, отличающееся тем, что котловая полость образована от взрыва объектной мины, состоящей из заряда и замедлителя с заданным сроком замедления, наличие котловой полости приводит к осадке земляного полотна, понижению уровня крайнего рельса и крушению поезда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155230U RU168170U1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Противопоездное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155230U RU168170U1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Противопоездное устройство |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU168170U1 true RU168170U1 (ru) | 2017-01-23 |
Family
ID=58451158
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015155230U RU168170U1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Противопоездное устройство |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU168170U1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2102697C1 (ru) * | 1996-03-20 | 1998-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Гидроспецпроект" | Способ определения относительной энергии взрывчатых веществ, переданной грунтовому массиву при взрыве |
RU145456U1 (ru) * | 2014-03-31 | 2014-09-20 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии Хрулева А.В." | Полевое хранилище для горюче-смазочных материалов |
-
2015
- 2015-12-22 RU RU2015155230U patent/RU168170U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2102697C1 (ru) * | 1996-03-20 | 1998-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Гидроспецпроект" | Способ определения относительной энергии взрывчатых веществ, переданной грунтовому массиву при взрыве |
RU145456U1 (ru) * | 2014-03-31 | 2014-09-20 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии Хрулева А.В." | Полевое хранилище для горюче-смазочных материалов |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Веремеев Ю.Г., "Инженерные боеприпасы Красной Армии", http://kik-sssr.ru/Radiomines.htm, 15.04.2014. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104634198B (zh) | 临近高速公路边山体开挖中控制爆破施工方法 | |
CN108413821B (zh) | 基于电子数码雷管的首波抑制爆破施工方法 | |
Hautmann et al. | Strain field analysis on Montserrat (WI) as tool for assessing permeable flow paths in the magmatic system of Soufrière Hills Volcano | |
EA201790681A1 (ru) | Способ межскважинного взрыва с коротким интервалом замедления и средство для взрыва и замедления | |
RU168170U1 (ru) | Противопоездное устройство | |
Zhang | Controlling vibrations caused by underground blasts in LKAB Malmberget mine | |
CN202939170U (zh) | 模拟马蹄形断面巷道爆破的实验装置 | |
Fay | The Characterisation of blast loading for shallow buried explosives | |
Lal et al. | Blast optimization at Sindesar Khurd underground mine to improve productivity with reduced level of vibration | |
Lichorobiec et al. | The development of special sequentially-timed charges for breaking frozen waterways | |
RU137686U1 (ru) | Лавинозащитное сооружение | |
REYNOLDS | AVALANCHE MITIGATION At Lizard Head Pass. | |
Willig | German military geology and military mining on the Eastern Front in World War I | |
Hansen et al. | Completely contained nuclear explosives for mining by caving | |
Himanshu et al. | Principles and Practices of Rock Blasting | |
Khaled et al. | Safe blasting near the historical caves of, Tourah, Cairo, Egypt | |
PAL ROY et al. | Reopening of an uranium mine in India after successful pacification of public discontent through cautious blasting. | |
Pazzaglia | Excursions in geology and history: field trips in the middle Atlantic states | |
Keverne et al. | Remediation of a hazardous legacy slope face using pre-split blasting | |
Rice et al. | Avalanche hazard reduction using the avalanche guard: a cache and mortar technology | |
Pal Roy et al. | Safety concerns of ancient temple due to blasting in adjacent mines | |
Konicek et al. | Control of rockburst risk in hard coal longwall mining–A case study | |
RU145008U1 (ru) | Лавинозащитное устройство | |
Halgaš et al. | Analysis of vehicle bottom structures in terms of blast protection using LS-DYNA | |
Lucas et al. | Third day: Upper Triassic and Lower Jurassic stratigraphy and biostratigraphy in western Nevada |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170114 |