RU2386939C1 - Способ испытаний на ударные воздействия - Google Patents

Способ испытаний на ударные воздействия Download PDF

Info

Publication number
RU2386939C1
RU2386939C1 RU2008133110/28A RU2008133110A RU2386939C1 RU 2386939 C1 RU2386939 C1 RU 2386939C1 RU 2008133110/28 A RU2008133110/28 A RU 2008133110/28A RU 2008133110 A RU2008133110 A RU 2008133110A RU 2386939 C1 RU2386939 C1 RU 2386939C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impact
shock
pyrotechnic device
test
acceleration
Prior art date
Application number
RU2008133110/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008133110A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Орлов (RU)
Александр Сергеевич Орлов
Сергей Александрович Орлов (RU)
Сергей Александрович Орлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2008133110/28A priority Critical patent/RU2386939C1/ru
Publication of RU2008133110A publication Critical patent/RU2008133110A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386939C1 publication Critical patent/RU2386939C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний на ударные воздействия и может быть использовано в первую очередь при проведении испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия различных устройств, приборов и оборудования. В ходе реализации способа ударное воздействие осуществляют с помощью неразделяемого пиротехнического устройства с регулируемыми параметрами удара, содержащего подвижный элемент с бойком, причем предварительно для используемого пиротехнического устройства определяют необходимый вид импульса, после чего выбирают тип и форму бойка, и скорость соударения бойка с объектом испытаний, далее определяют необходимое давление в пиротехническом устройстве и необходимую энергию пиропатронов, создающих давление в свободной полости пироустройства, затем выбирают тип пиропатронов, их количество и размер свободной полости внутри пиротехнического устройства, после чего формируют последовательность срабатывания пиропатронов, далее на специализированном ударном стенде проводят срабатывание выбранного пиротехнического устройства, получают импульс силы, импульс ускорений, а также амплитудные и ударные спектры, сравнивают с требуемыми значениями по формуле и при отличии на величину, большую допустимой погрешности, корректируют параметры пиротехнического устройства по изложенному выше алгоритму до обеспечения требуемой погрешности, после чего полученным пиротехническим устройством проводят ударное нагружение объекта испытаний. Технический результат заключается в расширении диапазона ударных воздействий, воспроизводимых при испытаниях, и упрощение схемы проведения испытаний. 1 табл., 6 ил.

Description

Данное изобретение относится к методам испытаний на ударные воздействия и может быть использовано при испытаниях на высокоинтенсивные ударные воздействия различных приборов и оборудования, а также различных сложных систем (например, космических аппаратов).
Для создания ударных воздействий средней и низкой интенсивности существует достаточно разнообразный набор средств: всевозможные гидравлические, механические, электродинамические стенды (Вибрации в технике, справочник в 6 томах. Том 5. Измерения и испытания, под редакцией М.Д.Генкина, М.: Машиностроение, 1981 г., стр.476-477). Существует, в тоже время большой класс устройств, применяющих для создания ударного воздействия высокой интенсивности метаемый снаряд (это легкогазовые пушки, взрывное метание и т.д.).
При необходимости создания высокоинтенсивных воздействий набор средств резко ограничивается. Во-первых, необходимо создание воздействий того же типа, что действуют на изделия при эксплуатации. Например, стандарт NASA-STD-7003 требует проведение ударных испытаний оборудования, находящегося в области расположения пиросредств, используя только пиротехнические устройства. Как правило, пиросредства, применяемые на космическом аппарате (КА) и ракете - носителе (РН), входят в достаточно сложные устройства однократного действия. После срабатывания таких устройств требуется полная замена узла. Использование взрывных способов для разгона бойка влечет за собой большое число проблем. Оборудование дорого, громоздко и узко специализировано, требует привлечения для обслуживания высококвалифицированных специалистов, не всегда может создавать адекватное воздействие по физическим свойствам пиротехническим воздействиям (боек создает все-таки механический удар) и используется в основном для научных исследований в различных областях физики взрыва и высокоскоростных деформаций.
Применение типовых штатных пиросредств разделения, выпускаемых достаточно давно и большими сериями (например, пироболтов) для создания ударных воздействий, существенно упрощает проведение испытаний. Эти устройства достаточно безопасны, герметичны, миниатюрны, имеют большие сроки хранения, образцы одной партии имеют стабильные характеристики при подрыве. Недостатком этих устройств является отсутствие возможности регулировки ударных характеристик и ограниченные возможности контроля нагружений в момент срабатывания. Как известно, при проведении любых испытаний необходимо объект испытаний нагружать заранее заданным нормативным воздействием. Это могут быть: импульс силы, импульс ускорений, амплитудные или ударные спектры ускорений (Вибрации в технике, справочник в 6 томах. Том 5. Измерения и испытания, под редакцией М.Д.Генкина, М.: Машиностроение, 1981 г., cтp.477-481).
Часть отмеченных недостатков решается в патентах РФ №2085889, 2262679, 2234690, 2289801 и др.
Наиболее близким решением, принятым за прототип, является патент РФ 2244909 «Способ испытаний на ударные воздействия», заключающийся в нагружении объекта испытаний пиротехническим устройством, определении ускорений, деформаций в волноводе специализированного ударного стенда, получении импульса силы пиротехнического устройства, а также амплитудных и ударных спектров ускорений в точке приложения ударного воздействия, сравнивают полученные значения с заранее заданными и при несовпадении проводят корректировку ударного воздействия.
Недостатками этого решения для формирования ударного воздействия является, в первую очередь, небольшой диапазон изменения нагрузок на объект испытаний (что затрудняет его применение в диапазонах ускорений в 500-1000 g). Существенными недостатками являются достаточно большие габариты акустического фильтра, используемого для изменения ударного воздействия, и необходимость его крепления непосредственно к объекту испытаний, что не всегда является допустимым.
Задачей настоящего изобретения является расширение диапазона ударных воздействий, воспроизводимых при испытаниях, и упрощение схемы проведения испытаний.
Эта задача достигается тем, что ударное воздействие осуществляют с помощью не разделяемого пиротехнического устройства с регулируемыми параметрами удара, содержащего подвижный элемент с бойком, причем предварительно для используемого пиротехнического устройства определяют необходимый вид импульса, после чего выбирают тип и форму бойка, и скорость соударения бойка с объектом испытаний, далее определяют необходимое давление в пиротехническом устройстве и необходимую энергию пиропатронов, затем выбирают тип пиропатронов, создающих давление в свободной полости пироустройства, их количество и размер свободной полости внутри пиротехнического устройства, после чего формируют последовательность срабатывания пиропатронов, далее на специализированном ударном стенде проводят срабатывание выбранного пиротехнического устройства, получают импульс силы, импульс ускорений, а также амплитудные и ударные спектры, сравнивают с требуемыми значениями по формуле
Figure 00000001
Figure 00000002
где
Lm -m комбинация параметров пиротехнического устройства, при которой величина Δ минимальна;
Δ - различие между нормируемыми и экспериментальными значениями;
ω - круговая частота;
J - количество испытаний;
j - номер испытаний;
Т - количество точек отсчета по времени;
Н - количество частотных диапазонов;
η - номер частотных диапазонов;
Figure 00000003
- экспериментальные значения амплитудного спектра в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Figure 00000004
- нормируемые значения амплитудного спектра в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Figure 00000005
- норма по амплитудному спектру;
Ξ - весовой коэффициент по амплитудному спектру;
Figure 00000006
- экспериментальные значения ударного спектра ускорений в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Figure 00000007
- нормируемые значения ударного спектра ускорений в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Figure 00000008
- норма по ударному спектру ускорений;
Ω - весовой коэффициент по ударному спектру ускорений;
Ijk(tn) - экспериментальные значения импульса ускорений в n временном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Ĩj(tn) - нормируемые значения импульса ускорений в n временном диапазоне при J испытании в точке контроля;
Figure 00000009
- норма по импульсу ускорений;
Θjn - весовой коэффициент по импульсу ускорений,
и при отличии на величину, большую допустимой погрешности, корректируют параметры пиротехнического устройства по изложенному выше алгоритму до обеспечения требуемой погрешности, после чего полученным пиротехническим устройством проводят ударное нагружение объекта испытаний.
Суть изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид пиротехнического устройства с одним пиропатроном (устройством, обеспечивающим за счет сгорания различного вида пиросоставов, например порохов, получение газов определенного давления); на фиг.2 - с сепаратором для установки пиропатронов. На фиг.3 показан стенд для ударных испытаний с рассматриваемым пирустройством, а на фиг.4 показан вид А стенда.
На фиг.5 показаны графики зависимости давлений от объемов полости для различных пиропатронов (графики I-V), а на фиг.6 - ударные спектры в точке приложения ударного воздействия (а - требуемый, b - полученный).
Устройство (фиг.1) состоит из корпуса 1 с резьбой 2, профилированного поршня 3 с уплотнительным кольцом 4, контрящего элемента 5 с резьбой 6. Поршень 3 заканчивается наконечником 7 с резьбой 8 для установки сменного бойка 9. В поршне 3 имеется полость 10, а в корпусе 1 полость 11 между поршнем 3 и пиропатроном 12. К пиропатрону стыкуется кабель 13 для электрозапала. На фиг.2 показан вариант устройства, в котором вместо одного пиропатрона установлена кассета-сепаратор 14 с пиропатронами 12, каналы 15 от которых соединены с полостью 11. На фиг.3 показан ударный стенд СПИ 6.3480-0, состоящий из волновода 16, тросов 17, тензодатчиков 18 баллистического маятника 19 с исследуемым пироустройством 20, датчиками ускорений 21. На фиг.4 показан вид А стенда, где 22 - это стенка баллистического маятника 19, пороховые газы 23, образующиеся при срабатывании пиропатрона 12, торец 24 волновода 16.
Сущность заявляемого изобретения поясняется следующим образом. При подаче напряжения на пиропатрон 12 происходит его срабатывание, образуются пороховые газы 23 и растет давление внутри полостей 10, 11. При достижении критического давления срезается контрящий элемент 5 (наличие резьбы 6 исключает выпадение контрящего элемента) происходит движение поршня 3 до соударения сменного бойка 9 с объектом испытаний (например, торцом 24 волновода 16). В объект испытаний передается ударная волна. Наличие кассеты-сепаратора 14 с пиропатронами 12, замена контрящего элемента более прочным элементом, позволяет регулировать начальное давление внутри полостей 10, 11 и соответственно изменять максимальную скорость соударения бойка с преградой (объектом испытаний). При этом срабатывание пиропатронов можно производить как одновременно, так и в любой последовательности. Замена бойков (меняя материалы, форму, массу бойка) позволяет изменять форму импульса ударного воздействия. Например, для получения ударных импульсов синусоидальной формы используют шаровой боек из упругопластического материала, а при необходимости увеличить длительность ударного импульса применяют бойки цилиндрической формы и т.д.
Теория и практика использования бойков в различных устройствах хорошо проработана (см., например, Алимов Д.Д. Удар. Распространение волн деформаций в ударных системах. / Д.Д.Алимов, В.К.Манжосов и др. - М.: Наука, 1985. - 360 с. или Батуев Г.Б. Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.Б.Батуев, Ю.В.Голубков и др. - М.: Машиностроение, 1977. - 240 с.). Все это расширяет функциональные возможности применяемого пиротехнического устройства и позволяет получать ударные воздействия в широком амплитудно-частотном диапазоне.
Рассмотрим процедуру выбора параметров пироустройства для создания ударного спектра ускорений, приведенного в таблице (требование технического задания на один из приборов, применяемых в составе космического аппарата)
Таблица
Поддиапазон частот, Гц
Зона 35-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000
Значение спектра удара, g
S4 3-5 5-15 15-40 40-175 175-500 500
Для получения требуемого ударного спектра ускорений наиболее подходящим является импульс трапецеидальной формы. Расчет скорости соударения и необходимого давления выполним с помощью пакета конечно-элементного моделирования (КЭМ) DYTRAN. В процессе численного моделирования решалась обратная задача (по величине требуемого импульса подбирались параметры давления, материал и форма бойка). Выбор пиропатронов и объем полостей 10, 11 проводился по графикам, приведенным на фиг.5. Для создания необходимого давления используется конкретный пиропатрон, который создает необходимое давление в зависимости от объема полости (например, давлению 1100 кг/см2 соответствуют объемы от 1,1 см3 при использовании пиропатрона типа V и 5 см3 при использовании пиропатрона типа I).
Была разработана модель пиротехнического устройства и стенда. Конечно-элементная модель стенда (включая модель пиротехнического устройства), показанного на фиг.4, состоит из 61127 элементов типа СНЕХА, CSPR1 и 12123 узлов. В процессе вычислений при подборе параметров пиротехнического устройства использовалась формула (*), где за экспериментальные данные принимались результаты вычислений.
Отечественные ГОСТы допускают следующую погрешность при ударных испытаниях: по амплитуде ускорений (и по импульсу) ~20%, по ударному и амплитудному спектрам ~40%. Этим требованием отвечает устройство (с одним пиропатроном типа ДП4), показанное на фиг.4. Внутренний диаметр ~30 мм, длина 120 мм, масса устройства ~100 г (без пиропатрона и бойка). Боек латунный, полусферический (на полусфере выполнено ”пятно” диаметром 5.6 мм), массой ~35 г. Масса пиропатрона ~90 г.
Построение КЭМ и процедуры вычислений относится к «ноу-хау» изобретения и в данной заявке не рассматривается.
Контрящий элемент выбираем следующим образом. Как видно из фиг.1, 4, расчет диаметра контрящего элемента нужно проводить на чистый срез. При этом сила давления пороховых газов на поршень распределяется на две точки среза.
Пусть р - необходимое давление газов в полости пиротехнического устройства, возникающее при срабатывании пиропатрона, D - внутренний диаметр пиротехнического устройства, a d - диаметр контрящего элемента, Si - площадь поперечного сечения пироустройства, а S2 - площадь поперечного сечения контрящего элемента.
Тогда сила, действующая на каждую из двух точек среза, равна
Р=S1p/2=(πD2/4)p/2,
а площадь поперечного сечения контрящего элемента
Figure 00000010
При срезе расчет ведется по допустимым касательным напряжениям [τ]
[τ]=P/S2=(πD2/4)p/2/πd2/4=pD2/2d2,
отсюда диаметр контрящего элемента равен
Figure 00000011
Таким образом, зная необходимое давление в полости р и выбрав материал по значению [τ], получают необходимый диаметр контрящего элемента.
Т.к. допустимые напряжения в корпусе и поршне больше допустимых напряжений в контрящем элементе, то при разрушении контрящего элемента разрушение корпуса и поршня не произойдет. Это дает возможность многократного использования пиротехнического устройства.
После срабатывания пироустройства 20 происходит постепенное снижение давления внутри полостей 10, 11 (одно уплотняющее кольцо не обеспечивает абсолютную герметичность устройства). После замены пиропатрона 12, уплотнительного кольца 4 и контрящего элемента 5, пироустройство готово к повторному использованию.
Пример практического исполнения
На предприятии в настоящее время для проведения ударных испытаний приборов используется ударный стенд СПИ 6.3480-0. Источником ударного воздействия в этом стенде служат разрывные болты типа 8Х54, обладающие повышенной величиной ударного воздействия (до 2·105 н) и длительностью порядка ~0.1 мс, что не перекрывает необходимый диапазон ударных воздействий. Создать необходимый ударный спектр, показанный на фиг.6(а) с помощью разрывного болта, не удалось. По рассмотренной выше процедуре было выбрано пироустройство, показанное на фиг.1 (с одним пиропатроном типа ДП4).
Этим требованием отвечает устройство, показанное на фиг.4. Внутренний диаметр ~30 мм, длина 120 мм, масса устройства ~100 г (без пиропатрона и бойка). Боек латунный, полусферический (на полусфере выполнено ”пятно” диаметром 5.6 мм), массой ~35 г. Масса пиропатрона ~90 г.
С его помощью на волноводе (фиг.3) был получен импульс, близкий к симметричному трапецеидальному, длительностью ~0.5 м и временем нарастания и спада ~0.1 мс, с амплитудой ускорений в точке срабатывания ~560g. Это позволило создавать ударный спектр ускорений, близкий к требуемому (фиг.6в).
Из известных авторам источников информации и патентных материалов не известна совокупность признаков, сходных с совокупностью признаков заявленных объектов.

Claims (1)

  1. Способ испытаний на ударные воздействия, заключающийся в нагружении объекта испытаний пиротехническим устройством, определении ускорений, деформаций в волноводе специализированного ударного стенда, получении импульса силы пиротехнического устройства, а также амплитудных и ударных спектров ускорений в точке приложения ударного воздействия, отличающийся тем, что ударное воздействие осуществляют с помощью неразделяемого пиротехнического устройства с регулируемыми параметрами удара, содержащего подвижный элемент с бойком, причем предварительно для используемого пиротехнического устройства определяют необходимый вид импульса, после чего выбирают тип и форму бойка, и скорость соударения бойка с объектом испытаний, далее определяют необходимое давление в пиротехническом устройстве и необходимую энергию пиропатронов, создающих давление в свободной полости пироустройства, затем выбирают тип пиропатронов, их количество и размер свободной полости внутри пиротехнического устройства, после чего формируют последовательность срабатывания пиропатронов, далее на специализированном ударном стенде проводят срабатывание выбранного пиротехнического устройства, получают импульс силы, импульс ускорений, а также амплитудные и ударные спектры сравнивают с требуемыми значениями по формуле:
    Figure 00000012

    где Lm - m комбинация параметров пиротехнического устройства, при которой величина Δ минимальна;
    Δ - погрешность создания ударного воздействия;
    ω- круговая частота;
    J - количество испытаний;
    j- номер испытаний;
    Т - количество точек отсчета по времени;
    Н - количество частотных диапазонов;
    η - номер частотных диапазонов;
    Figure 00000013
    - экспериментальные значения амплитудного спектра в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Figure 00000014
    - нормируемые значения амплитудного спектра в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Figure 00000005
    - норма по амплитудному спектру;
    Ξ - весовой коэффициент по амплитудному спектру;
    Figure 00000015
    - экспериментальные значения ударного спектра ускорений в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Figure 00000016
    - нормируемые значения ударного спектра ускорений в η частотном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Figure 00000008
    - норма по ударному спектру ускорений;
    Ω - весовой коэффициент по ударному спектру ускорений;
    Ijk(tn) - экспериментальные значения импульса ускорений в n временном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Ĩj(tn) - нормируемые значения импульса ускорений в n временном диапазоне при J испытании в точке контроля;
    Figure 00000009
    - норма по импульсу ускорений;
    Θjn - весовой коэффициент по импульсу ускорений,
    и при отличии на величину, большую допустимой погрешности, корректируют параметры пиротехнического устройства по изложенному выше алгоритму до обеспечения требуемой погрешности, после чего полученным пиротехническим устройством проводят ударное нагружение объекта испытаний.
RU2008133110/28A 2008-08-11 2008-08-11 Способ испытаний на ударные воздействия RU2386939C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133110/28A RU2386939C1 (ru) 2008-08-11 2008-08-11 Способ испытаний на ударные воздействия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133110/28A RU2386939C1 (ru) 2008-08-11 2008-08-11 Способ испытаний на ударные воздействия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008133110A RU2008133110A (ru) 2010-02-20
RU2386939C1 true RU2386939C1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=42126709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008133110/28A RU2386939C1 (ru) 2008-08-11 2008-08-11 Способ испытаний на ударные воздействия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386939C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476845C2 (ru) * 2011-05-12 2013-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ испытаний бортовой аппаратуры космического аппарата на вибрационные воздействия
RU2672897C1 (ru) * 2018-02-14 2018-11-20 Федеральное казённое предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник
RU2676299C1 (ru) * 2018-03-28 2018-12-27 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
RU2730055C1 (ru) * 2020-02-14 2020-08-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ испытания полимерных композиционных материалов на сопротивление повреждению при ударном воздействии
RU2787813C1 (ru) * 2022-05-26 2023-01-12 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476845C2 (ru) * 2011-05-12 2013-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ испытаний бортовой аппаратуры космического аппарата на вибрационные воздействия
RU2672897C1 (ru) * 2018-02-14 2018-11-20 Федеральное казённое предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник
RU2676299C1 (ru) * 2018-03-28 2018-12-27 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
RU2730055C1 (ru) * 2020-02-14 2020-08-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ испытания полимерных композиционных материалов на сопротивление повреждению при ударном воздействии
RU2787813C1 (ru) * 2022-05-26 2023-01-12 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008133110A (ru) 2010-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8292022B2 (en) System and method for generating and controlling conducted acoustic waves for geophysical exploration
RU2386939C1 (ru) Способ испытаний на ударные воздействия
SE531392C2 (sv) Förfarande för superkomprimerad detonation och anordning för åstadkommande av en sådan detonation
Sandhu et al. Study of blast wave pressure modification through rubber foam
US6253680B1 (en) Diversionary device
Parate et al. An experimental and numerical approach-characterisation of power cartridge for water-jet application
CN113701979B (zh) 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用
Benham et al. Experimental-theoretical correlation on the containment of explosions in closed cylindrical vessels
RU2394217C2 (ru) Пиротехническое устройство для создания ударных воздействий
Barker et al. Experimental and diagnostic techniques
RU2737094C1 (ru) Инициирующее устройство с задержкой срабатывания
Gustavsen et al. Experimental studies of rod impact on bare/uncovered PBX 9501 explosive
RU2438109C1 (ru) Ударный стенд
RU2235301C1 (ru) Установка для испытаний изделий
Qi The influence of cylindrical charge geometry on the velocity of blast-driven projectiles in one dimension
RU2244909C2 (ru) Способ испытаний на ударные воздействия и устройство для его реализации
RU2781094C1 (ru) Пиротехническое устройство для создания ударных воздействий
CN114935287B (zh) 一种活性射流化学能分布释放测试系统及方法
RU2481563C1 (ru) Стенд для испытаний объектов на удар
Zhao et al. Research on the Critical Sizes for Detonation of Cube-shaped Transfer Charges
Scholtes et al. Development of exploding foil initiators for future IM
Bushman et al. Experimental investigation of phenylene and polystyrene under conditions of shock loading and isentropic expansion. Equations of state of plastics at high energy densities
Miyambo et al. Review of the development of the split Hopkinson pressure bar
RU2383000C2 (ru) Способ испытаний космического аппарата на механические воздействия
RU2235302C2 (ru) Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда

Legal Events

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

Effective date: 20150812