RU2156944C1 - Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества - Google Patents

Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2156944C1
RU2156944C1 RU99116826/02A RU99116826A RU2156944C1 RU 2156944 C1 RU2156944 C1 RU 2156944C1 RU 99116826/02 A RU99116826/02 A RU 99116826/02A RU 99116826 A RU99116826 A RU 99116826A RU 2156944 C1 RU2156944 C1 RU 2156944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
explosive
electric pulse
electrodes
condensed
Prior art date
Application number
RU99116826/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Е. Дубинов
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
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 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Министерство Российской Федерации по атомной энергии filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU99116826/02A priority Critical patent/RU2156944C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156944C1 publication Critical patent/RU2156944C1/ru

Links

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к взрывной технике. При осуществлении способа подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества к противоположным краям заряда подводят до соприкосновения электроды, подают на них импульс напряжения и формируют на поверхности заряда скользящий разряд. Устройство, реализующее способ, содержит источник электрического импульса, средства передачи электрического импульса на два электрода, установленные на одной из поверхностей заряда с его противоположных концов. При этом по другой поверхности заряда пропущен обратный токопровод. Изобретение позволяет сформировать гладкий без возмущений фронт волны детонации. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к взрывной технике, а именно к технике подрыва протяженных зарядов конденсированного взрывчатого вещества (ВВ) с малой разновременностью.
Известен способ подрыва протяженного заряда конденсированного ВВ путем помещения заряда между пластинами конденсатора, к клеммам которого прикладывают переменную разность потенциалов с частотой, близкой к одной из резонансных частот для молекул данного ВВ и с амплитудой, не достигающей напряжения пробоя [1] (патент Франции N 1259375, G 21 J 1/00, 19.12.1958). Тогда при нагреве заряда ВВ переменным электромагнитным полем конденсатора происходит его активация и подрыв. Устройство, реализующее известный способ, включает заряд ВВ, предназначенный для подрыва, который помещают между двумя металлическими параллельными пластинами так, чтобы образовать конденсатор. К клеммам этого конденсатора прикладывают переменную разность потенциалов, а источник переменного напряжения представляет собой катушку индуктивности, связанную с генератором переменного тока.
Недостатком этого способа и устройства является неоднородность прогрева заряда ВВ (наибольший прогрев - в толще заряда и наименьший - на поверхности заряда вследствие тепловых потерь), и как следствие, неоднородность подрыва.
Наиболее близким к предлагаемому решению является известный способ инициирования пространственно протяженных поверхностей зарядов ВВ с малой разновременностью [2] (патент ФРГ N 1446976, F 42 С 11/00, 14.11.68). Этот способ заключается в подаче электрического импульса на несколько детонаторов, расположенных в определенном порядке на заданной поверхности подрываемого заряда ВВ. Детонаторы здесь являются средством передачи электрического импульса к заряду ВВ, они могут быть соединены последовательно или параллельно и срабатывают от одного и того же электрического импульса. Этот способ получил название одновременного многоточечного инициирования. Он и устройство для его реализации выбраны нами за прототип.
Недостатком этого способа и устройства является дискретный характер подрыва заряда ВВ, который приводит к изначальному возмущению фронта детонации с характерным пространственным масштабом, равным расстоянию между расположением электродетонаторов.
В связи с этим технической задачей является разработка способа подрыва протяженных зарядов конденсированных ВВ так, чтобы формировать гладкий невозмущенный фронт детонационной волны, например строго плоский, цилиндрический, сферический и т.п. Эта техническая задача может быть полезна, например, для сферической кумуляции при гидродинамическом обжатии термоядерных мишеней, при цилиндрической кумуляции сверхсильного магнитного поля и т.д.
Технический результат при использование предлагаемого способа подрыва протяженных зарядов конденсированного ВВ заключается в формировании первоначально невозмущенных гладких фронтов детонационной волны.
Этот технический результат может быть достигнут за счет того, что в способе подрыва протяженного заряда конденсированного ВВ, в отличии от известного [2], к противоположным краям заряда подводят до соприкосновения электроды, подают на них импульс напряжения и формируют на поверхности заряда взрывчатого вещества скользящий разряд. Устройство, реализующее способ, включает источник электрического импульса, средства передачи электрического импульса и в отличие от известного в нем средства передачи электрического импульса представляют собой два электрода, установленные на одной из поверхностей подрываемого заряда с его противоположных концов, при этом по другой поверхности заряда пропущен обратный токопровод.
Физический принцип, на котором основан предлагаемый способ, заключается в возбуждении на поверхности заряда ВВ однородного скользящего поверхностного разряда, который и осуществляет одновременный подрыв заряда на всей его поверхности между электродами.
Скорость распространения поверхностного канала скользящего разряда составляет при атмосферном давлении несколько единиц на 107 см/с, что на 2-3 порядка больше скорости волны детонации в толще ВВ. Поэтому разновременность подрыва точек поверхности, отстоящих друг от друга на расстоянии, например, 10 см по направлению развития канала скользящего разряда, будет меньше, чем 1 мкс.
Но даже при том, что получаемый при таком способе угол между поверхностью заряда и фронтом детонационной волны - ненулевой, хоть и все же достаточно малый, но его можно скомпенсировать специальным профилированием заряда.
Поставленная техническая задача в предлагаемом способе решена за счет того, что скользящий поверхностный разряд сплошной, а не дискретный.
Фиг. 1 иллюстрирует устройство, реализующее способ. На нем обозначено: 1 - заряд ВВ, 2 - катод, 3 - анод. Направление развития скользящего разряда показано стрелкой. Конфигурация анода выбрана так, чтобы его часть, размещенная на поверхности, противоположной разрядной поверхности, образовывала обратный токопровод, что снижает индуктивность контура и уменьшает порог возбуждения скользящего разряда. Материал электродов - любой хорошо проводящий металл, например медь.
При подаче на катод импульса напряжения с амплитудой выше этого порога на поверхности заряда ВВ начинает развиваться скользящий разряд, формируя на поверхности заряда гладкую волну детонации.
Необходимая амплитуда импульса для межэлектродного промежутка в 10 см при атмосферном давлении U > 30 кВ, длительность фронта τф < 50 нс, длительность импульса τи > 1 мкс.
Предлагаемый способ можно использовать и при создании скользящего разряда вдоль криволинейной (неплоской) поверхности заряда ВВ.

Claims (2)

1. Способ подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества путем подачи электрического импульса, отличающийся тем, что к противоположным краям заряда подводят до соприкосновения электроды, подают на них импульс напряжения и формируют на поверхности заряда взрывчатого вещества скользящий разряд.
2. Устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества, включающее источник электрического импульса, средства передачи электрического импульса, отличающееся тем, что средства передачи электрического импульса представляют собой два электрода, установленные на одной из поверхностей подрываемого заряда с его противоположных концов, при этом по другой поверхности заряда пропущен обратный токопровод.
RU99116826/02A 1999-08-02 1999-08-02 Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества RU2156944C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99116826/02A RU2156944C1 (ru) 1999-08-02 1999-08-02 Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99116826/02A RU2156944C1 (ru) 1999-08-02 1999-08-02 Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156944C1 true RU2156944C1 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20223373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99116826/02A RU2156944C1 (ru) 1999-08-02 1999-08-02 Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156944C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461790C1 (ru) * 2011-01-12 2012-09-20 Николай Евгеньевич Староверов Взрывной заряд староверова - 7 (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461790C1 (ru) * 2011-01-12 2012-09-20 Николай Евгеньевич Староверов Взрывной заряд староверова - 7 (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Giri et al. Design, fabrication, and testing of a paraboloidal reflector antenna and pulser system for impulse-like waveforms
AU578159B2 (en) Method and apparatus for fragmenting a substance by the discharge of pulsed electrical energy
CN111822313B (zh) 基于金属丝阵电爆炸的水中声源与冲击波源
US20090152989A1 (en) Ferroelectric energy generator, system, and method
RU2156944C1 (ru) Способ и устройство подрыва протяженного заряда конденсированного взрывчатого вещества
US3484627A (en) Explosive pulse generator
Chernyshev et al. Electroexplosive foil 500 kV current opening switch characteristics research
RU2698245C2 (ru) Генератор импульсов высокого напряжения
RU2244250C1 (ru) Способ электрического взрывания протяженных зарядов взрывчатых веществ
US5006679A (en) High voltage switch assembly
US7251195B1 (en) Apparatus for generating an acoustic signal
Kovalchuk et al. Techniques for shaping of the output pulse in high current generators
RU2716179C1 (ru) Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе
WO2010058401A2 (en) System for producing high intensity electric current pulses
RU2472103C1 (ru) Электровзрывное устройство
RU2668228C1 (ru) Способ обнаружения носимых осколочных взрывных устройств и огнестрельного оружия
Altgilbers Explosive pulsed power: An enabling technology
RU2373637C1 (ru) Способ генерирования механического импульса электрическим взрывом проводника
RU2093950C1 (ru) Способ генерации электромагнитного поля
RU2119235C1 (ru) Магнитокумулятивный способ формирования электромагнитного импульса
JP2997777B1 (ja) 電磁波発生装置
Johnson Electrically Induced Explosions in Water
Chernyshev et al. USE OF ELECTRO-PHYSICAL PROPERTIES OF DETONATION PRODUCTS IN EXPLOSIVE FAST OPENING SWITCHES
Adzhiev et al. Experimental investigation of explosive plasma antennas
Anderson et al. Antenna Beam Focusing and Steering with Refraction Through a Plasma with Corresponding Circuitry

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060803