RU2093268C1 - Бронекамера - Google Patents
Бронекамера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2093268C1 RU2093268C1 RU94006234A RU94006234A RU2093268C1 RU 2093268 C1 RU2093268 C1 RU 2093268C1 RU 94006234 A RU94006234 A RU 94006234A RU 94006234 A RU94006234 A RU 94006234A RU 2093268 C1 RU2093268 C1 RU 2093268C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipeline
- armored
- shell
- base
- valve
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Бронекамера предназначена для проведения взрывоопасных работ и технологических испытаний материалов и изделий. В закольцованной внешним трубопроводом 2 бронекамере одна из стенок 1 выполнена в виде усеченной конусной оболочки, меньшее основание которой соединено через клапан 3 с одним концом трубопровода 2, а большее основание через переходной элемент 4- корпуса с другим концом трубопровода 2. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, а именно к области изготовления бронекамер, используемых для взрывоопасных производств с применением взрывчатых материалов, а также для производств, реализующих переработку промышленных и бытовых отходов.
Известна конструкция устройства для измельчения материалов, в бронекамере которой расположены два параллельных диска с радиальными лопатками. Указанные диски жестко установлены на энергоносителе, выполненном в виде ротора центробежной мельницы. Подлежащий измельчению материал подается через входной патрубок, расположенный в центре ротора, и отбрасывается центробежной силой к периферии. Измельчение материала осуществляется в результате удара его о корпус мельницы и последующего перемещения между ротором и боковыми щеками корпуса. Переполотый материал проходит в сборочные камеры и удаляется через выходные патрубки.
Конструктивные элементы известного устройства не позволяют провести процесс измельчения материала до высокой степени дисперсности в связи с тем, что устройство не содержит конструктивных элементов, способствующих соударению частиц материала.
Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение условий измельчения материала до более высокой степени дисперсности.
Бронекамера выполнена в виде корпуса, установленного в нем энергоносителя и замыкающего корпус трубопровода. Корпус бронекамеры выполнен в виде оболочки в форме усеченного конуса. Основания конуса соединены друг с другом посредством трубопровода. Бронекамера снабжена выполненным в виде решетки клапаном, установленным между меньшим основанием конуса и трубопроводом и переходным элементом, смонтированным между большим основанием конусной оболочки и трубопроводом. Указанный переходной элемент может быть конструктивно выполнен в виде патрубка в форме усеченного конуса, большее и меньшее основания которого сопряжены соответственно с большим основанием оболочки и с трубопроводом.
Устройство бронекамеры поясняется чертежом.
Корпус 1 бронекамеры выполнен в виде оболочки в форме усеченного конуса, меньшее основание которой соединено с трубопроводом 2 через клапан 3. Клапан может быть размещен в зоне уменьшенного сечения трубопровода, расположенной в бронекамере. Большее основание оболочки посредством переходного элемента 4 также связано с трубопроводом 2, чем обеспечено закольцовывание рабочего объема бронекамеры. Внутри бронекамеры размещен энергоноситель 5. Между переходным элементом 4 и большим основанием конусной оболочки корпуса 1 может быть установлен дополнительный переходной элемент в виде цилиндра.
Устройство работает следующим образом.
При взрыве энергоносителя 5 внутри корпуса 1 ударная волна и продукты взрыва отражаются от стенок корпуса 1 и движутся от вершины конуса к его основанию и далее через полость конусной оболочки в трубопровод 2. Из-за влияния угла конусности корпуса происходит формирование, кумулирование в указанном направлении движения потока энергии взрыва. Этому способствует также интерференция ударных волн и скачки уплотнений в вершине конусной оболочки, которые приводят к частичному запиранию отверстия в вершине конусной оболочки, препятствующему выходу потока через него в направлении, противоположном указанному. Клапан 3 усиливает процесс образования интерференций и скачков уплотнений, происходит запирание отверстия в вершине конуса. Практически весь поток энергии взрыва движется в одном направлении.
Далее поток энергии взрыва переносится по трубопроводу 2, нагружает его стенки, двигаясь в направлении, близком к касательной их поверхности, и далее на выходе из трубопровода 2 попадает в бронекамеру. За время движения потока энергии взрыва по трубопроводу 2 необратимо теряется часть энергии и параметры ударной волны и продуктов взрыва, такие как давление и скорость движения, снижаются. Поток энергии проходит через бронекамеру, скользя вдоль поверхности элементов ограждения, предусмотренных в бронекамере, и снова попадает трубопровод 2. Процесс движения ударной волны и продуктов взрыва повторяется до тех пор, пока энергия взрыва не израсходуется на необратимые потери в среде. Такое выполнение бронекамеры приводит к тому, что движение потока энергии взрыва происходит по замкнутому кольцевому тракту трубопровод
бронекамера трубопровод без выхода во внешнюю среду. Соосное расположение корпуса 1 переходного элемента 4 и трубопровода 2 обусловливает движение потока энергии взрыва в направлении, близком к направлению касательной к поверхности трубопровода 2. Поэтому торможения скоростного потока не происходит и на стенке трубопровода реализуются невысокие параметры нагрузок, соответствующие проходящей ударной волне. Продукты взрыва и ударная волна, двигаясь многократно по замкнутому кольцевому тракту, скользят по поверхности трубопровода, бронекамеры и постепенно теряют свою энергию, в основном, в форме тепловых потерь и частично производя работу деформирования элементов ограждения бронекамеры и трубопровода. Углы падения на преграду на протяжении всего процесса циркуляции ударной волны и продуктов взрыва близки к 90o, что приводит к эффективному снижению нагрузки.
бронекамера трубопровод без выхода во внешнюю среду. Соосное расположение корпуса 1 переходного элемента 4 и трубопровода 2 обусловливает движение потока энергии взрыва в направлении, близком к направлению касательной к поверхности трубопровода 2. Поэтому торможения скоростного потока не происходит и на стенке трубопровода реализуются невысокие параметры нагрузок, соответствующие проходящей ударной волне. Продукты взрыва и ударная волна, двигаясь многократно по замкнутому кольцевому тракту, скользят по поверхности трубопровода, бронекамеры и постепенно теряют свою энергию, в основном, в форме тепловых потерь и частично производя работу деформирования элементов ограждения бронекамеры и трубопровода. Углы падения на преграду на протяжении всего процесса циркуляции ударной волны и продуктов взрыва близки к 90o, что приводит к эффективному снижению нагрузки.
Claims (5)
1. Бронекамера, выполненная в виде замкнутого корпуса, установленного в нем энергоносителя и соединенной с корпусом системы трубопроводов, отличающаяся тем, что корпус бронекамеры выполнен в виде оболочки в форме усеченного конуса, основания которой соединены друг с другом посредством трубопровода, и бронекамера снабжена клапаном, размещенным со стороны меньшего основания оболочки и соединенным с трубопроводом.
2. Бронекамера по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена переходным элементом, установленным между большим основанием конусной оболочки и трубопроводом.
3. Бронекамера по п.1, отличающаяся тем, что клапан размещен в зоне уменьшенного сечения трубопровода, расположенной в бронекамере.
4. Бронекамера по п.1 или 3, отличающаяся тем, что клапан выполнен в виде решетки.
5. Бронекамера по п.1 или 2, отличающаяся тем, что переходной элемент выполнен в виде патрубка в форме усеченного конуса, соединенного большим основанием с соответствующим основанием оболочки, а меньшим основанием с трубопроводом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94006234A RU2093268C1 (ru) | 1994-02-15 | 1994-02-15 | Бронекамера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94006234A RU2093268C1 (ru) | 1994-02-15 | 1994-02-15 | Бронекамера |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94006234A RU94006234A (ru) | 1996-06-10 |
RU2093268C1 true RU2093268C1 (ru) | 1997-10-20 |
Family
ID=20152774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94006234A RU2093268C1 (ru) | 1994-02-15 | 1994-02-15 | Бронекамера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2093268C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999041053A1 (fr) * | 1998-02-11 | 1999-08-19 | Igor Vladimirovich Leonov | Procede de broyage de pneus uses et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
WO2002018114A1 (fr) * | 2000-08-31 | 2002-03-07 | Alexandr Andreevich Nabok | Procede et dispositif de broyage de pneus uses, et bloc compact |
-
1994
- 1994-02-15 RU RU94006234A patent/RU2093268C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 145440, кл. B 02 C 19/00, 1962. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999041053A1 (fr) * | 1998-02-11 | 1999-08-19 | Igor Vladimirovich Leonov | Procede de broyage de pneus uses et dispositif de mise en oeuvre de ce procede |
WO2002018114A1 (fr) * | 2000-08-31 | 2002-03-07 | Alexandr Andreevich Nabok | Procede et dispositif de broyage de pneus uses, et bloc compact |
AU2001266445B2 (en) * | 2000-08-31 | 2006-10-26 | Alexandr Andreevich Nabok | Method for disintegrating worn-out tyres, device and compact packaging for carrying out said method |
KR100830248B1 (ko) * | 2000-08-31 | 2008-05-16 | 알렉산드르 안드레비치 나보크 | 폐타이어를 분해하는 방법과 이 방법을 실행하기 위한장치 및 컴팩트 패키지 |
US7523877B2 (en) | 2000-08-31 | 2009-04-28 | Alexandr Sergeevich Zakharov | Device for shredding wornout tires |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94006234A (ru) | 1996-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9322307B2 (en) | Device comprising a centrifugal separator and a drive arrangement including an impulse turbine | |
CA2021396C (en) | Chemical initiation of detonation in fuel-air explosive clouds | |
RU2093268C1 (ru) | Бронекамера | |
US4922825A (en) | Core-forming explosive charge | |
SU1351512A3 (ru) | Устройство дл измельчени материалов | |
US1885645A (en) | Cement gun nozzle | |
RU2088336C1 (ru) | Вихревая акустическая мельница | |
WO2000024518A1 (en) | Apparatus and method for granulating a material | |
RU2087198C1 (ru) | Бронекамера | |
US5271726A (en) | Apparatus for explosive shocking of materials | |
RU2309367C2 (ru) | Способ и устройство формирования компактного элемента | |
SU1457995A1 (ru) | Способ измельчени дисперсных материалов | |
US3298619A (en) | Multiple compartment grinding mills | |
SU1586759A1 (ru) | Роторный аппарат гидроударного действи | |
RU2066426C1 (ru) | Детонационная камера | |
SU1395361A1 (ru) | Центробежна мельница | |
RU2264850C2 (ru) | Диспергатор | |
SU1724343A1 (ru) | Роторный аппарат гидроударного действи | |
RU2045340C1 (ru) | Дисмембратор | |
RU2040962C1 (ru) | Роторный диспергатор | |
RU2247906C2 (ru) | Гидродинамический теплогенератор | |
RU2064822C1 (ru) | Роторный аппарат гидроударного действия | |
RU1813542C (ru) | Эмульгатор | |
RU2044256C1 (ru) | Установка для исследования метания взрывом | |
SU1378915A1 (ru) | Межкамерна перегородка барабанной мельницы |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100216 |