RU2309367C2 - Способ и устройство формирования компактного элемента - Google Patents

Способ и устройство формирования компактного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2309367C2
RU2309367C2 RU2005134350/02A RU2005134350A RU2309367C2 RU 2309367 C2 RU2309367 C2 RU 2309367C2 RU 2005134350/02 A RU2005134350/02 A RU 2005134350/02A RU 2005134350 A RU2005134350 A RU 2005134350A RU 2309367 C2 RU2309367 C2 RU 2309367C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
wave
mach
explosive
detonating
Prior art date
Application number
RU2005134350/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005134350A (ru
Inventor
зев Александр Сергеевич Кн (RU)
Александр Сергеевич Князев
ров Дмитрий Владиленович Мал (RU)
Дмитрий Владиленович Маляров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Федеральное агентство по атомной энергии-Агентство
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Федеральное агентство по атомной энергии-Агентство, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Федеральное агентство по атомной энергии-Агентство
Priority to RU2005134350/02A priority Critical patent/RU2309367C2/ru
Publication of RU2005134350A publication Critical patent/RU2005134350A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2309367C2 publication Critical patent/RU2309367C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области экспериментальной физики. Преимущественная область использования - исследование высокоскоростного взаимодействия твердых тел. Устройство метания маховской детонационной волной состоит из взрывчатого вещества, стальной облицовки кумулятивной выемки цилиндро-сферической формы, металлического корпуса, в который заключен заряд взрывчатого вещества, детонационной разводки на торце или боковой поверхности заряда. Согласно изобретению при помощи детонационной разводки по периферийной кольцевой поверхности подрывается заряд ВВ. При столкновении падающих детонационных волн образуется маховская волна, диаметр которой не менее 0.52-0.53d, где d - внутренний диаметр полусферической части облицовки. Давление в маховской волне существенно выше, чем за фронтом падающей стационарной волны. Это явление и используется для увеличения скорости метания компактного элемента. Технический результат от реализации изобретения заключается в простоте формирования высокоскоростного стального компактного элемента. 2 н.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области экспериментальной физики. Может быть использовано при исследовании высокоскоростного взаимодействия твердых тел из стали, например, при моделировании воздействия космического мусора искусственного происхождения на защиту космических объектов.
Для решения данной задачи требуется разработка специальных метающих устройств, позволяющих получать стальные компактные высокоскоростные элементы (КЭ). К таким устройствам относятся взрывные метающие устройства кумулятивного типа.
Известны способ метания и устройство (см. книгу под ред. Л.П.Орленко "Физика взрыва", т.2, М., изд-во "Физматлит", 2002 г., стр.37), основанные на использовании кумулятивного заряда. Это метательное устройство состоит из детонационного устройства, взрывчатого вещества, кумулятивного конуса, вкладыша и отсекающего механизма, состоящего из металлической пластины, взрывчатого вещества, детонирующего шнура. При инициировании взрывчатого вещества и нагружении детонационной волной из части кумулятивной воронки образуется кумулятивная струя, от которой отсекается элемент с помощью метания пластины сбоку на струю, или же для отсекания струи используется детонация бокового заряда.
Экспериментальные данные по формированию КЭ показали, что сформированный элемент имеет малую массу. К тому же могут возникнуть трудности по определению времени запуска отсекающего устройства. В источнике нет данных о сформированных КЭ из стали.
Наиболее близким к заявленным способу и устройству является схема двухступенчатого разгона элемента, состоящая из баллистической установки (БУ) и кумулятивного заряда (КЗ), который выстреливается из БУ (см. книгу под ред. Л.П.Орленко "Физика взрыва", т.2, М., изд-во "Физматлит", 2002 г., стр.40). Сначала кумулятивный заряд с металлической облицовкой в поддоне разгоняется с помощью легкогазовой или пороховой баллистической установки, затем, с помощью взрывательного устройства, детонирует ВВ кумулятивного заряда, в результате чего образуется компактный элемент, летящий со скоростью V0.
Основными недостатками этого способа и метающего устройства являются громоздкая экспериментальная отработка двухступенчатой схемы метания и недостаточная скорость КЭ.
Решаемой технической задачей является создание способа и устройства, формирующих, при общем упрощении экспериментальной отработки, стальной компактный элемент с повышенной по сравнению с прототипом скоростью КЭ.
Ожидаемый технический результат - проведение экспериментальных исследований высокоскоростного взаимодействия КЭ с преградами в расширенном диапазоне скоростей.
Как известно, при столкновении детонационных волн возможен режим, при котором, помимо падающей и отраженной волн, формируется так называемая маховская волна. Размеры области, сжимаемой маховской волной, зависят от угла столкновения падающих волн, их амплитуды и сжимаемости среды, в которой происходит взаимодействие волн. Амплитуда маховской волны всегда выше амплитуды падающей волны. Таким образом, для решения поставленной задачи предлагается способ формирования КЭ, заключающийся в инициировании кумулятивного заряда ВВ и воздействии генерируемой при этом детонационной волной на металлическую облицовку кумулятивной выемки цилиндро-сферической формы, отличающийся тем, что воздействие на облицовку осуществляют падающей детонационной волной Маха.
Для реализации указанного способа на опыте предлагается устройство формирования компактного элемента, содержащее корпус с заключенным в нем кумулятивным зарядом ВВ с выемкой цилиндро-сферической формы и ее металлической облицовкой и устройство инициирования заряда, отличающееся тем, что устройство инициирования размещено на торце или боковой поверхности заряда и выполнено с кольцевым расположением точек инициирования, позволяющим создать условия для возникновения маховской детонационной волны. Давление в области маховской волны существенно выше, чем за фронтом падающей стационарной детонационной волны, что используется для увеличения скорости метания КЭ.
На фиг.1 изображено заявленное устройство в разрезе, на фиг.2 - сформированный компактный элемент.
Устройство метания маховской детонационной волной (см. фиг.1) состоит из заряда ВВ 1 с выемкой цилиндро-сферической формы с металлической облицовкой 2. ВВ заключено в металлический корпус 3. Устройство инициирования 4 размещено на торце или боковой поверхности заряда ВВ и выполнено с кольцевым расположением точек инициирования.
Заявленный способ реализуется с помощью указанного устройства следующим образом. При помощи детонационной разводки 4 по периферийной кольцевой поверхности подрывается заряд ВВ 1. При столкновении падающих детонационных волн на оси устройства образуется маховская детонационная волна, давление в которой существенно выше, чем за фронтом падающей стационарной волны. В КЭ идет материал из области вершины полусферической части облицовки диаметром 0,52-0,53d, где d - внутренний диаметр полусферической части облицовки. Из этих соображений в предлагаемом устройстве длина заряда выбиралась из условия: диаметр диска Маха при подходе к облицовке 2 должен быть не меньше, чем диаметр зоны, из которой формируется КЭ.
Таким образом, решается задача формирования стального КЭ с повышенным значением скорости элемента.

Claims (2)

1. Способ формирования высокоскоростного компактного элемента, включающий инициирование кумулятивного заряда взрывчатого вещества (ВВ) и воздействие генерируемой при этом детонационной волной на металлическую облицовку кумулятивной выемки цилиндро-сферической формы, отличающийся тем, что воздействие на облицовку осуществляют падающей детонационной волной Маха.
2. Устройство формирования высокоскоростного компактного элемента, содержащее корпус с заключенным в нем кумулятивным зарядом ВВ с выемкой цилиндро-сферической формы и ее металлической облицовкой и устройство инициирования заряда, отличающееся тем, что устройство инициирования размещено на торце или боковой поверхности заряда и выполнено с кольцевым расположением точек инициирования.
RU2005134350/02A 2005-11-07 2005-11-07 Способ и устройство формирования компактного элемента RU2309367C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134350/02A RU2309367C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ и устройство формирования компактного элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134350/02A RU2309367C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ и устройство формирования компактного элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005134350A RU2005134350A (ru) 2007-06-27
RU2309367C2 true RU2309367C2 (ru) 2007-10-27

Family

ID=38314837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005134350/02A RU2309367C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ и устройство формирования компактного элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2309367C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543508C1 (ru) * 2013-10-09 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ создания импульсной плазменной антенны
RU2603664C1 (ru) * 2015-10-16 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ отсечки фрагментов кумулятивной струи
RU2603684C1 (ru) * 2015-11-09 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования гиперскоростного металлического компактного элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления (варианты)
RU2693207C1 (ru) * 2018-05-31 2019-07-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543508C1 (ru) * 2013-10-09 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ создания импульсной плазменной антенны
RU2603664C1 (ru) * 2015-10-16 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ отсечки фрагментов кумулятивной струи
RU2603684C1 (ru) * 2015-11-09 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования гиперскоростного металлического компактного элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления (варианты)
RU2693207C1 (ru) * 2018-05-31 2019-07-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005134350A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU571282B2 (en) Hybrid explosive unit
US8616130B2 (en) Liners for warheads and warheads having improved liners
US20120291654A1 (en) Selectable lethality, focused fragment munition and method of use
RU2309367C2 (ru) Способ и устройство формирования компактного элемента
AU760755B2 (en) Method for blasting rock
JP2007225215A (ja) 弾頭
US6363828B1 (en) Shock driven projectile device
US4466353A (en) High velocity jet shaped charge
Daniels et al. Selectable initiation shaped charges
RU2378606C1 (ru) Кумулятивное метающее устройство
RU2383849C2 (ru) Кумулятивное устройство
US9140088B2 (en) Downhole severing tool
CN111919081B (zh) 具有烟火制造术的作用装药的射弹
RU2564283C1 (ru) Кумулятивный боеприпас многоцелевого действия
US20110283872A1 (en) Downhole severing tool
US9395128B2 (en) Projectile launching devices and methods and apparatus using same
US7810431B2 (en) Explosive charge
RU2236667C1 (ru) Осколочный или осколочно-фугасный боеприпас
RU2556046C1 (ru) Боеприпас многофакторного и запреградного действий
RU2413921C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас
Graswald et al. Experimental studies of scalable effects warhead technologies
RU2427785C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
RU2285891C2 (ru) Взрывное метательное устройство для формирования стального компактного элемента
RU2553611C1 (ru) Способ формирования металлического компактного элемента
Held Fuze sensor requirements of the different aimable anti air warhead layouts