RU2266515C1 - Взрывозащитный экран - Google Patents

Взрывозащитный экран Download PDF

Info

Publication number
RU2266515C1
RU2266515C1 RU2004107093/03A RU2004107093A RU2266515C1 RU 2266515 C1 RU2266515 C1 RU 2266515C1 RU 2004107093/03 A RU2004107093/03 A RU 2004107093/03A RU 2004107093 A RU2004107093 A RU 2004107093A RU 2266515 C1 RU2266515 C1 RU 2266515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosion
explosive
layer
screen
devices
Prior art date
Application number
RU2004107093/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004107093A (ru
Inventor
В.В. Голуб (RU)
В.В. Голуб
В.В. Володин (RU)
В.В. Володин
О.А. Мирова (RU)
О.А. Мирова
В.А. Петухов (RU)
В.А. Петухов
П.А. Гусев (RU)
П.А. Гусев
А.А. Чепрунов (RU)
А.А. Чепрунов
В.П. Ефремов (RU)
В.П. Ефремов
О.И. Солнцев (RU)
О.И. Солнцев
А.Ф. Парфинович (RU)
А.Ф. Парфинович
Фрэнк Керпинг ЛЮ (US)
Фрэнк Керпинг Лю
Original Assignee
Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенный институт высоких температур РАН (ИТЭС ОИВТ 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 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенный институт высоких температур РАН (ИТЭС ОИВТ РАН) filed Critical Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенный институт высоких температур РАН (ИТЭС ОИВТ РАН)
Priority to RU2004107093/03A priority Critical patent/RU2266515C1/ru
Publication of RU2004107093A publication Critical patent/RU2004107093A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266515C1 publication Critical patent/RU2266515C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретения относится к области специальной техники, а именно к устройствам для подавления фугасного, термического и осколочного воздействия взрыва. Взрывозащитный экран, состоящий из цилиндрической оболочки в виде кольцевой полости, заполненной демпфирующим материалом, при этом оболочка выполнена бескорпусной и однослойной из разрушающейся песчано-цементной смеси в пропорции 15:1, а ее толщина выбирается из ожидаемого тротилового эквивалента взрывного устройства. Технический результат - повышение эффективности защиты людей и конструкций при подрыве зарядов взрывных устройств за счет применения бескорпусного и однослойного экрана на основе разрушаемого гранулированного материала и использования радиопоглощающего слоя. Применение взрывозащитного экрана с заявленными параметрами позволит избежать поражения людей, зданий при взрыве обычных зарядов взрывчатого вещества за счет увеличения коэффициента ослабления взрывной волны более чем в 3,5 раза и бескорпусного (безосколочного) исполнения конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области специальной техники, а именно к устройствам для подавления фугасного, термического и осколочного воздействия взрыва.
Основными параметрами ударного действия взрывчатого вещества (ВВ), определяющими его действие на людей и конструкции, является избыточное давление (Рф) и длительность фазы сжатия (τф) ударной волны (УВ). После разрыва корпуса взрывного устройства или взрывозащитного устройства (контейнера, локализатора, гасителя), образуются осколки, разлетающиеся в радиальном направлении, возникает осколочное термическое воздействие на людей и конструкции.
В основу изобретения положена задача разработать взрывобезопасный экран (конструкцию) на основе легкоразрушаемого гранулируемого материала, обладающего улучшенными взрывоподавляющими свойствами, надежно рассеивающего УВ, возникающую при детонации ВВ.
Существующие в настоящее время взрывозащитные устройства имеют ограниченные возможности и не могут полностью решить задачу безопасности людей при использовании взрывных устройств, особенно с дистанционным радиоуправлением, так как надежность защиты с их применением является недостаточно высокой. Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности и совокупности признаков (прототипом) является гаситель ударной волны и температуры (экран) по патенту №2206062, который состоит из двух соосно расположенных оболочек, выполненных из гофрированного металла с образованием между ними кольцевой полости, заполненной сухим кварцевым песком в рыхлом состоянии.
Существенным недостатком прототипа является то, что при мощности заряда ВВ, превосходящей запас прочности оболочек гасителя, его разрушаемые металлические конструкции будут являться дополнительными поражающими элементами и возникает возможность травмирования людей, оказавшихся вблизи от места взрыва заряда ВВ. Кроме того, металл, являясь кристаллическим веществом, хорошо проводит акустические волны, в которые преобразуется ударная волна после столкновения со стенками кольцевой полости гасителя. Мощные акустические сигналы также могут являться поражающим фактором, воздействуя, прежде всего, на органы слуха людей, находящихся вблизи от места локализации воздействий взрывных устройств. Недостатками прототипа являются отсутствие надежной защиты при возможности подрыва зарядов взрывных устройств с помощью дистанционного радиовзрывателя, например, при попытке обследования взрывных устройств, а также относительно высокие затраты на изготовление.
Заявленное изобретение направлено на устранение указанных недостатков за счет применения взрывобезопасной конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что во взрывозащитный экран, состоящий из цилиндрической оболочки в виде кольцевой полости, заполненной песком, отличается тем, что оболочка выполнена бескорпусной и однослойной из разрушающейся песчано-цементной смеси в пропорции 15:1.
Технический результат достигается тем, что взрывозащитный экран представляет собой полый цилиндр, изготовленный (сформованный) из песчано-цементной смеси в пропорции 15:1 (обедненного бетона), из разрушаемого под действием ударной волны материала, что исключает возникновение поражающего осколочного поля, обеспечивает надежное ослабление взрывной волны.
Особенностью предлагаемого взрывозащитного экрана является то, что после взрыва экран рассыпается в пыль (пыль летит на расстояние менее 2 метров). Инерционность разрушения экрана обеспечивает улавливание осколков от взрывного устройства и экранирование температуры газообразных продуктов (газового потока) взрыва, при этом энергия взрыва тратится на разрушение «тяжелого» песка экрана, чем достигается высокий коэффициент ослабления ударной волны, толщина экрана выбирается из ожидаемого тротилового эквивалента взрывного устройства.
Предложенное изобретение поясняется чертежом, на котором схематически показана реализация устройства, состоящего из полого цилиндра поз. 1, образованного песчано-цементной смесью поз. 2, сверху экрана имеется отверстие поз.3, а снизу - основание поз.4, в полости экрана помещен заряд взрывчатого вещества поз. 5.
Работа взрывозащитного экрана от поражающих факторов взрыва заряда ВВ заключается в следующем:
1. В момент взрыва заряда ВВ ударная волна распространяется от центра взрыва в направлении радиусов в цилиндрической полости поз.1 экрана, при этом полость экрана через верхнее отверстие поз.3 образует единое целое с атмосферой (воздухом), что обеспечивает выход ударной волны.
2. Демпфирующий материал, роль которого выполняет песчано-цементная смесь поз. 2 в пропорции 15:1, имеет низкую плотность и снижает величины пикового давления УВ, растягивает во времени импульс, который она несет, при этом обеспечивает защиту от осколков корпуса взрывного устройства и других твердых (дробь, картечь и т.д.) тел, которыми начиняют взрывные устройства для увеличения их поражающей способности.
3. Энергия УВ, проходящей через песчано-бетонную смесь, расходуется на разрушение экрана. При этом достигается весьма быстрое уменьшение избыточного давления (Рф) и увеличение фазы сжатия (τф) в ударной волне и она превращается в волну сжатия с уменьшающимся до нуля давлением в конце полости 1 [1].
4. Уплотнение песчано-цементной смеси под действием УВ в кольцевой полости экрана не происходит, так как она разрушается, не образуя при этом опасных осколков [2].
5. Локализуется энергия и поражающие факторы взрыва.
Смесь приготавливалась из просеянного песка, цемента марки 500 и воды в соотношении 15:1:3. Смесь тщательно перемешивалась и помещалась в опалубку, состоящую из 2-х коаксиальных цилиндров. Через 1.5 суток опалубка снималась и детали сохли на открытом воздухе не менее 2-х суток.
Проведенные испытания взрывозащитного экрана позволили установить, что коэффициент ослабления взрывной волны увеличивается более чем в 3,5 раза по сравнению с открытым подрывом заряда ВВ при взрыве тестовых зарядов до 200 граммов гексогена с разной толщиной и различными внутренними и внешними диаметрами экрана.
Предложенная конструкция с высоким коэффициентом ослабления УВ и улавливания осколков от взрыва без верхней крышки и дна удобна для изготовления контейнеров для сбора мусора (полиэтиленовый мешок для сбора мусора вкладывается во внутреннюю полость). Варианты использования безосколочного взрывозащитного экрана могут быть самыми разнообразными (установка перед охраняемыми зданиями на опасных направлениях и транспортных средствах, изготовление взрывобезопасных контейнеров и противоударных урн, возводимых взрывных укрытий и устройств локализации воздействий взрывных механизмов), что позволит избежать последствий диверсий, осуществляемых с использованием террористических взрывных устройств или машин со взрывчаткой. Материал экрана также может быть использован в качестве наполнителя в строениях с несущим каркасом, вскрывающихся под действием УВ.
Предложенный взрывозащитный экран транспортабелен или его можно изготовить на месте, что расширяет области использования устройств, обеспечивающих безопасность при проведении взрывных работ, относительно дешевый, не требует специальных материалов, увеличивает надежность и диапазон применения взрывозащитных устройств.
Таким образом, предложена конструкция взрывозащитного экрана для ослабления взрывной волны и улавливания осколков, защиты от фугасного, термического и осколочного действия, то есть совместного действия поражающих факторов взрыва.
Источники информации:
1. Ляхов Г.М., Покровский Г.Н. Взрывные волны в грунтах, Госгортехиздат, 1962.
2. Покровский Г.Н. Взрыв. М., Недра, 1980.

Claims (1)

  1. Взрывозащитный экран, состоящий из цилиндрической оболочки в виде кольцевой полости, заполненной демпфирующим материалом, отличающийся тем, что оболочка выполнена бескорпусной и однослойной из разрушающейся песчано-цементной смеси в пропорции 15:1, а ее толщина выбирается из ожидаемого тротилового эквивалента взрывного устройства.
RU2004107093/03A 2004-03-11 2004-03-11 Взрывозащитный экран RU2266515C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004107093/03A RU2266515C1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Взрывозащитный экран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004107093/03A RU2266515C1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Взрывозащитный экран

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004107093A RU2004107093A (ru) 2005-10-10
RU2266515C1 true RU2266515C1 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35850595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004107093/03A RU2266515C1 (ru) 2004-03-11 2004-03-11 Взрывозащитный экран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266515C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593046C2 (ru) * 2011-03-29 2016-07-27 Динаэнерджетикс Гмбх Унд Ко. Кг Упаковка для кумулятивных зарядов
RU192217U1 (ru) * 2018-12-25 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Армавирский литейный завод" Станция управления проходческого комбайна
RU200158U1 (ru) * 2020-03-31 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство локализации
RU2757732C1 (ru) * 2021-01-25 2021-10-21 Андрей Владиславович Кузнецов Взрывобезопасная урна для мусора

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593046C2 (ru) * 2011-03-29 2016-07-27 Динаэнерджетикс Гмбх Унд Ко. Кг Упаковка для кумулятивных зарядов
US9945651B2 (en) 2011-03-29 2018-04-17 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg Packing for hollow charges
RU192217U1 (ru) * 2018-12-25 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Армавирский литейный завод" Станция управления проходческого комбайна
RU200158U1 (ru) * 2020-03-31 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство локализации
RU2757732C1 (ru) * 2021-01-25 2021-10-21 Андрей Владиславович Кузнецов Взрывобезопасная урна для мусора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004107093A (ru) 2005-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7343843B2 (en) Explosive effect mitigated containers and enclosing devices
US8006621B1 (en) Linear explosive breaching apparatus and method
US6354181B1 (en) Method and apparatus for the destruction of suspected terrorist weapons by detonation in a contained environment
US11629936B2 (en) Blast resistant barrier and container
JP2005515394A (ja) 榴散弾弾丸を破壊する間の破砕片及び榴散弾の射出を抑制する方法
RU2266515C1 (ru) Взрывозащитный экран
EP0028141B1 (en) Building for detonating explosives
US4964329A (en) Sound attenuation with foam
RU2255305C1 (ru) Устройство для демпфирования ударной волны при взрыве
Saito et al. Blasting demolition of model reinforced concrete pillars
Kim et al. Propagation and attenuation characteristics of blast wave pressure generated from an explosion inside an earth-covered magazine
RU2277694C1 (ru) Устройство для защиты от последствий взрыва
RU2232040C1 (ru) Бомба
RU2776288C1 (ru) Устройство для ослабления ударных волн подводного взрыва
RU2432U1 (ru) Защитное устройство
RU2203477C2 (ru) Кожух для разрушителя взрывоопасных предметов
RU2123657C1 (ru) Детонирующее устройство, срабатывающее от воздействия ударной волны
Lichorobiec et al. DEVELOPMENT AND TESTING OF RESCUE DESTRUCTION CHARGES FOR THE DEMOLITION OF STATICALLY UNSTABLE BUILDINGS.
RU2181877C2 (ru) Устройство для разрушения негабаритов горных пород
Figuli Development and Testing of Rescue Destruction Charges for the Demolition of Statically Unstable Buildings
Othman et al. Effectiveness of Banana Trunk as Protection Wall from High Velocity Shrapnel During Detonation of Unexploded Ordnance (UXO)
RU2045746C1 (ru) Взрывозащитное устройство
RU2104466C1 (ru) Капсюль-детонатор (варианты)
Zoltán Explosion of improvised explosive device effects on structures
CN117053641A (zh) 一种废旧航弹的销毁方法

Legal Events

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

Effective date: 20070312