RU2315857C2 - Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления - Google Patents

Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2315857C2
RU2315857C2 RU2005129375/03A RU2005129375A RU2315857C2 RU 2315857 C2 RU2315857 C2 RU 2315857C2 RU 2005129375/03 A RU2005129375/03 A RU 2005129375/03A RU 2005129375 A RU2005129375 A RU 2005129375A RU 2315857 C2 RU2315857 C2 RU 2315857C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
lining
facing
powders
cumulative
Prior art date
Application number
RU2005129375/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005129375A (ru
Inventor
Валерий Авдеевич Потапов
Владимир Генрихович Левин
Анатолий Викторович Слепнев
Александр Викторович Яценко
Владимир Александрович Марочкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
Priority to RU2005129375/03A priority Critical patent/RU2315857C2/ru
Publication of RU2005129375A publication Critical patent/RU2005129375A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315857C2 publication Critical patent/RU2315857C2/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Обеспечивает упрощение технологии изготовления облицовки и повышение пробивного действия кумулятивного заряда. Кумулятивный заряд содержит корпус с размещенной в нем профилированной шашкой взрывчатого вещества, имеющей кумулятивную выемку, покрытую облицовкой. Облицовка изготовлена из порошковой композиции медь-вольфрам с добавлением порошков титана, бора, никеля, алюминия. Способ включает смешение порошков, прессование облицовки с последующим спеканием. Порошки смешивают в шаровой мельнице в течение 2...3 часов. Заготовку формируют методом прессования в пресс-форме-калибраторе усилием 1...2 т/см2. Затем форму с заготовкой нагревают до 650...700°С - начало окислительно-восстановительной экзотермической реакции. После начала этой реакции осуществляют окончательное формирование облицовки усилием 3...5 т/см с выдержкой в течение 3...5 минут и последующим охлаждением, 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к технологии получения методом порошковой металлургии кумулятивных облицовок для кумулятивных зарядов, которые могут быть использованы в перфорационной технике при прострелочно-взрывных работах в нефтегазовых скважинах.
Задача увеличения глубины пробиваемой преграды является основной при разработке кумулятивных зарядов для решения задач перфорации нефтегазовых скважин.
Глубина пробиваемого отверстия во многом определяется качеством изготовления облицовок кумулятивного заряда, плотностью, пластичностью и микроструктурой ее материалов.
Известен кумулятивный заряд с облицовкой, изготовленной из псевдосплава медь-вольфрам (патент №2530800, Франция, МПК7 F42В 1/2).
Этот материал получают из порошков меди и вольфрама по известной технологии порошковой металлургии: смешение, прессование, спекание. Однако такая технология его получения не обеспечивает достаточной связности частиц меди и вольфрама и, как следствие, получения повышенных пластических характеристик.
Известен способ изготовления осесимметрической оболочки кумулятивного заряда (патент №2180723 МПК 7 F42В 1/036, В21Д 27/14, Россия) заключающийся в том, что при изготовлении облицовки придание ей необходимой формы осуществляют методом ротационной вытяжки, выполняемой в одну или более стадий, каждую из которых осуществляют в два этапа, отличающихся направлением вращения заготовки. После каждого этапа заготовку подвергают рекристаллизационному отжигу. Недостатками данного способа изготовления являются достаточно трудоемкая технология и сравнительно небольшой прирост глубины пробития преграды (-15%).
Известен кумулятивный заряд, имеющий кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, внешний слой которой выполнен из порошкового композиционного материала, а внутренний слой - из меди. В качестве композиционного материала используют термитный состав. Из внутреннего медного слоя формируется кумулятивная струя, а из внешнего слоя формируется пест, который разрушается до размера частиц порошкового композиционного материала. Однако такая технология получения облицовки не обеспечивает достаточной сплошности порошковой системы, высокой плотности материала облицовки и, как следствие, получения повышенных пробивных характеристик.
Задачей данного изобретения является упрощение технология изготовления облицовки с одновременным повышением пробивного действия кумулятивного заряда посредством повышения плотности и качества изготовляемой облицовки.
Задача решается оптимизацией смесевого состава облицовки и применением технологии ее изготовления, обеспечивающей сплошность структуры и, как следствие, высокую пробивную способность при отсутствии пестообразования. Исходя из условия, что глубина пробития преграды кумулятивной струей прямо пропорциональна плотности струи, основой порошкового композиционного материала облицовки кумулятивного заряда является медно-вольфрамовая смесь, взятая в соотношении 40:60 мас.% соответственно.
Для обеспечения эффективного спекания смеси медь-вольфрам и для исключения образования песта порошковая смесь также имеет термитный состав и следующее соотношение между компонентами, мас.%:
Титан 2...4
Бор 0,5...1
Алюминий 4...6
Никель 4...6
Медно-вольфрамовая смесь
в соотношении 40:60 остальное.
Для обеспечения текучести представленной композиции при прессовании в смесь дополнительно вводят внутреннюю смазку - дисульфид молибдена в количестве 1 мас.%.
Процесс изготовления облицовок осуществляют следующим образом. Вначале указанную смесь порошков помещают в шаровую мельницу и осуществляют смешение в течение 2...3 часов. Затем необходимую навеску смеси помещают в пресс-форму-калибратор и формируют заготовку, уплотняя смесь усилием 1...2 т/см2.
Затем форму нагревают до температуры 650...700°С. При возникновении экзотермической реакции (рост температуры) осуществляют прессование подачей усилия 3...5 т/см2 и выдерживают при данных условиях 3...5 минут с последующим охлаждением.
При достижении температуры смеси выше 650°С происходит экзотермическая окислительно-восстановительная реакция, в которой в качестве горючего выступает алюминий, в качестве окислителя - двуокись титана. Титан при нагревании окисляется до двуокиси титана, двуокись титана затем вступает в окислительно-восстановительную реакцию с алюминием. Смесь сгорает при воспламенении с выделением большого количества теплоты. При экзотермической окислительно-восстановительной реакции идет восстановление металла оксида, продукты реакции кратковременно разогреваются до 850°С, что с учетом подаваемого на форму-калибратор последующего усилия прессования обеспечивает спекаемость порошковой системы, ее сплошность, высокую плотность (до 12 г/см3), точность размеров.
Возникающие в процессе реакции точечные твердые компоненты (бориды и алюминиды никеля и титана), равномерно распределенные в массе облицовки, не влияют на пробивную способность кумулятивной струи и препятствуют пестообразованию в процессе схлопывания облицовки при функционировании заряда.
Были изготовлены облицовки кумулятивных зарядов из порошковой смеси следующего состава, мас.%:
Титан - 3
Бор - 0,5
Алюминий - 5
Никель - 5
Медь-вольфрам в соотношении 40:60 - остальное
Дисульфид молибдена (сверх 100%) - 1
После смешения в шаровой мельнице в течение двух часов смесь засыпали в пресс-форму-калибратор и формировали заготовку при усилии прессования 1 т/см2.
После этого пресс-форму-калибратор нагревали до 650°С и в момент начала экзотермической реакции (быстрый рост температуры) осуществляли формирование облицовки подачей на форму усилия 4 т/см2.
Выдержав пресс-форму при указанном усилии в течение 5 минут, ее охлаждали и извлекали готовую облицовку.
Полученную таким образом облицовку запрессовывали с взрывчатым веществом в корпусы кумулятивных зарядов типа ЗПК73 и ЗПК105 и производили отстрел по мишени.
В качестве мишени для получения сравнительных характеристик со штатными зарядами типа ЗПК73 и ЗПК105 использовали набор дисков из стали 3.
Кумулятив Масса ВВ Глубина пробития, мм
Штатная облицовка Предлагаемая облицовка
ЗПК73 16,5 100 140
ЗПК105 24,2 ПО 150
Из таблицы видно, что увеличение глубины пробиваемого канала при переходе от штатной облицовки к предлагаемой составляет 20...30%.
Выход за указанные пределы содержания каждого из порошков в композиции отрицательно сказывалось на качественных характеристиках облицовки (жесткость размеров, температура начала экзотермической реакции, механическая прочность, плотность и др.).
Заявляемый способ изготовления облицовки кумулятивного заряда отличается от известного упрощенной технологией, обеспечивающей повышение пробивного действия кумулятивного заряда посредством повышения плотности и качества изготовления облицовки.

Claims (3)

1. Кумулятивный заряд перфоратора, содержащий корпус с размещенной в нем профилированной шашкой взрывчатого вещества, имеющей кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, отличающийся тем, что облицовка изготовлена из порошковой композиции медь-вольфрам с добавлением порошков титана, бора, никеля, алюминия при следующем соотношении, мас.%:
Титан 2-4 Бор 0,5-1 Алюминий 4-6 Никель 4-6 Медьвольфрамовая смесь в соотношении 40:60% остальное.
2. Кумулятивный заряд по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит дисульфид молибдена в количестве 1%.
3. Способ изготовления металлопорошковой облицовки кумулятивного заряда, включающий смешение порошков, прессование облицовки с последующим спеканием, отличающийся тем, что порошки смешивают в шаровой мельнице в течение 2-3 ч, формируют методом прессования в пресс-форме-калибраторе заготовку усилием 1-2 т/см2, затем форму с заготовкой нагревают до 650-700°С - начала окислительно-восстановительной экзотермической реакции, а после начала этой реакции осуществляют окончательное формирование облицовки усилием 3-5 т/см2 с выдержкой в течение 3-5 мин и последующим охлаждением.
RU2005129375/03A 2005-09-20 2005-09-20 Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления RU2315857C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005129375/03A RU2315857C2 (ru) 2005-09-20 2005-09-20 Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005129375/03A RU2315857C2 (ru) 2005-09-20 2005-09-20 Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005129375A RU2005129375A (ru) 2007-03-27
RU2315857C2 true RU2315857C2 (ru) 2008-01-27

Family

ID=37998915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005129375/03A RU2315857C2 (ru) 2005-09-20 2005-09-20 Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315857C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461791C1 (ru) * 2011-01-12 2012-09-20 Николай Евгеньевич Староверов Кумулятивный заряд староверова - 8 (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461791C1 (ru) * 2011-01-12 2012-09-20 Николай Евгеньевич Староверов Кумулятивный заряд староверова - 8 (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005129375A (ru) 2007-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3568664B1 (en) Shaped charge liner and shaped charge incorporating same
EP1671013B1 (en) Improvements in and relating to oil well perforators
EP3144630B1 (en) Improvements in and relating to oil well perforators
US7921778B2 (en) Single phase tungsten alloy for shaped charge liner
CN100380090C (zh) 用于聚能射孔弹的烧结钨衬套
US3375108A (en) Shaped charge liners
EP1299687B1 (en) Lead free liner composition for shaped charges
EA009749B1 (ru) Способ изготовления облицовки кумулятивного заряда посредством литья под давлением (варианты)
US10288396B2 (en) Non-jacketed bullet and method of manufacturing a non-jacketed bullet
RU2347065C2 (ru) Кумулятивный заряд перфоратора с двухслойной облицовкой
US20110064600A1 (en) Co-sintered multi-system tungsten alloy composite
RU2315857C2 (ru) Кумулятивный заряд перфоратора и способ его изготовления
RU2367541C1 (ru) Способ изготовления изделий из порошковых материалов
US6673449B2 (en) Net molded tantalum carbide rocket nozzle throat and method of making
US20110176951A1 (en) Method and device for producing a tubular solid body from a refractory tungsten heavy metal alloy, particularly as a semi-finished product for the production of a penetrator for a kinetic energy projectile with fragmentation effect
CN111894533A (zh) 一种含能粉末药型罩
RU2771470C1 (ru) Способ изготовления облицовки кумулятивного заряда
RU2298762C2 (ru) Кумулятивный заряд
DE2306859B2 (de) Anordnung zur Bekämpfung gepanzerter Ziele

Legal Events

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

Effective date: 20180921