RU2397465C1 - Ударный стенд - Google Patents

Ударный стенд Download PDF

Info

Publication number
RU2397465C1
RU2397465C1 RU2009106269/28A RU2009106269A RU2397465C1 RU 2397465 C1 RU2397465 C1 RU 2397465C1 RU 2009106269/28 A RU2009106269/28 A RU 2009106269/28A RU 2009106269 A RU2009106269 A RU 2009106269A RU 2397465 C1 RU2397465 C1 RU 2397465C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plug
rings
explosive
explosive charge
ring
Prior art date
Application number
RU2009106269/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Евгеньевич Казаков (RU)
Алексей Евгеньевич Казаков
Михаил Романович Крот (RU)
Михаил Романович Крот
Виталий Михайлович Никулин (RU)
Виталий Михайлович Никулин
Виктор Аркадьевич Макаров (RU)
Виктор Аркадьевич Макаров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"- Корпорация
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 - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"- Корпорация, 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 - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"- Корпорация
Priority to RU2009106269/28A priority Critical patent/RU2397465C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2397465C1 publication Critical patent/RU2397465C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов на воздействие перегрузок. Ударный стенд содержит ствол, соединенный с одним торцом цилиндрической взрывной камеры, внутри которой размещен заряд взрывчатого вещества, резьбовую заглушку, установленную с другого торца взрывной камеры. Между зарядом взрывчатого вещества и заглушкой установлено одно или несколько колец с резьбой на наружной боковой поверхности, причем наружный диаметр каждого кольца равен наружному диаметру заглушки, а внутренний диаметр выполнен из условия обеспечения равенства площади поверхности каждого из колец, подпадающей под нагружающее воздействие заряда взрывчатого вещества в соосном с резьбой направлении, соответствующей площади на поверхности заглушки. Между кольцом и заглушкой и между кольцами выполнены герметизированные от попадания продуктов взрыва зазоры из условия исключения взаимодействия колец между собой и заглушкой под нагружающим воздействием продуктов взрыва заряда взрывчатого вещества. Технический результат заключается в увеличении ресурса ударного стенда. 3 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов на воздействие перегрузок.
Известен ряд взрывных ударных установок, основанных на использовании энергии взрыва взрывчатого вещества (ВВ), подрываемого в закрытом объеме взрывной камеры, состоящих из цилиндрической взрывной камеры с зарядом ВВ, с одной стороны которого (в разгонном отсеке в виде ствола) установлен объект испытаний, с другой массивная заглушка с возможностью перемещения под действием давления продуктов взрыва и последующего торможения. Масса заглушки подбирается такой, чтобы она выходила из камеры после окончания заданного воздействия на объект испытаний (см. Ботвинкин А.К., Родионов А.В., Хворостин В.Н. «Взрывные ударные установки для экспериментальной отработки ракетно-артиллерийского вооружения на воздействие интенсивных механических нагрузок» в журнале «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук», Москва, 2006 г., Вып.№3 (48), стр.14-18).
Недостатком данных взрывных ударных установок является сложность изготовления и эксплуатации массивной (3-10 т) заглушки с устройствами обеспечения ее перемещения и последующего торможения.
Известен ударный стенд взрывного типа, выбранный в качестве прототипа, содержащий ствол, соединенный с одним торцом цилиндрической взрывной камеры, внутри которой помещен заряд ВВ, резьбовую заглушку, установленную с другого торца взрывной камеры. Внутри ствола устанавливается поршень-ударник, нагружающий демпфер и объект испытания. Для уменьшения утечек газа поршень снабжен самоуплотняющейся прокладкой (см. Новиков С.А., Петров В.А. Установки взрывного типа для механических испытаний материалов конструкций, (обзор), Москва, Государственный комитет по использованию атомной энергии, ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1989 г., стр.20, рис.11).
Недостатком данного ударного стенда является небольшой ресурс взрывной камеры и резьбовой заглушки. Практика показала, что после 2-5 опытов резьба срезается под воздействием интенсивных взрывных нагрузок на заглушку.
Задачей предлагаемого изобретения является снижение нагрузок в резьбовом соединении заглушки с взрывной камерой.
Технический результат: увеличение ресурса ударного стенда.
Поставленная задача решается тем, что в ударном стенде, содержащем ствол, соединенный с одним торцом цилиндрической взрывной камеры, внутри которой размещен заряд ВВ, резьбовую заглушку, установленную с другого торца взрывной камеры, в отличие от прототипа между зарядом ВВ и заглушкой установлено одно или несколько колец с резьбой на наружной боковой поверхности, причем наружный диаметр каждого кольца равен наружному диаметру заглушки, а внутренний диаметр выполнен из условия обеспечения равенства площади поверхности каждого из колец, подпадающей под нагружающее воздействие заряда ВВ в соосном с резьбой направлении, соответствующей площади на поверхности заглушки, между кольцом и заглушкой и между кольцами выполнены герметизированные от попадания продуктов взрыва зазоры из условия исключения взаимодействия колец между собой и заглушкой под нагружающим воздействием продуктов взрыва заряда ВВ.
Установка в ударном стенде, содержащем ствол, соединенный с одним торцом цилиндрической взрывной камеры, внутри которой размещен заряд ВВ, резьбовую заглушку, установленную с другого торца взрывной камеры, между зарядом ВВ и заглушкой, одного или нескольких колец с резьбой на наружной боковой поверхности, причем наружный диаметр каждого кольца равен наружному диаметру заглушки, а внутренний диаметр выполнен из условия обеспечения равенства площади поверхности каждого из колец, подпадающей под нагружающее воздействие заряда ВВ в соосном с резьбой направлении, соответствующей площади на поверхности заглушки, позволяет поровну распределить нагрузку между кольцами и заглушкой и, соответственно, уменьшить нагрузку, действующую на резьбовое соединение заглушки с взрывной камерой, в N=К+1 раз, где К - количество колец (так, например, установка 2-х колец позволяет уменьшить нагрузку на резьбовое соединение в 3 раза), что существенно увеличивает ресурс ударного стенда.
Выполнение между кольцом и заглушкой и между кольцами зазоров, герметизированных от попадания продуктов взрыва, из условия исключения взаимодействия колец между собой и заглушкой под нагружающим воздействием продуктов взрыва также способствует равномерному распределению нагрузки продуктов взрыва между кольцом и заглушкой и между кольцами в соосном с резьбой направлении.
Изобретение поясняется чертежами:
на фиг.1 изображен общий вид установки;
на фиг.2 изображены элементы конструкции заглушки и колец;
на фиг.3 изображены элементы конструкции герметизации зазоров.
Ударный стенд содержит ствол 1 с установленным в нем объектом испытания 2. Ствол 1 соединен с одним торцом цилиндрической взрывной камеры 3, внутри которой помещен заряд ВВ 4. На втором торце взрывной камеры 3 установлена резьбовая заглушка 5. Между зарядом ВВ 4 и заглушкой 5 установлено одно 6 или несколько колец (в данном примере два кольца: 6 и 7) с резьбой на наружной боковой поверхности. Наружный диаметр каждого кольца равен наружному диаметру заглушки, а внутренний диаметр выполнен из условия обеспечения равенства площади поверхности каждого из колец, подпадающей под нагружающее воздействие заряда ВВ 4 в соосном с резьбой направлении, соответствующей площади на поверхности заглушки 5. Причем основная часть этих поверхностей находится на различном расстоянии от заряда ВВ 4. Зазоры δ между кольцом 6 и заглушкой 5 и между кольцами 6 и 7 выполнены из условия исключения взаимодействия колец между собой и заглушкой под нагружающим воздействием продуктов взрыва заряда ВВ 4. На кольцах 6 и 7 установлены резиновые прокладки 8, герметизирующие зазоры δ от попадания в них продуктов взрыва, поджатые металлическими кольцами 9 с упорами 10, которые обеспечивают заданный зазор δ при установке кольца 6 и заглушки 5 во взрывную камеру 3.
Работает ударный стенд в следующем порядке.
Во взрывной камере 3 инициируется заряд ВВ 4. Давление продуктов взрыва действует на объект испытаний 2 и последовательно - на поверхности колец 7, 6 и заглушки 5, подпадающие под нагружающее воздействие заряда ВВ 4 в соосном с резьбой направлении. Резиновые прокладки 8, поджатые металлическими кольцами 9, герметизируют зазоры δ между кольцами 7, 6 и кольцом 6 и заглушкой 5 от попадания в них продуктов взрыва и, соответственно, исключают воздействие продуктов взрыва заряда ВВ 4 на поверхности колец 7, 6 и заглушки 5 в зазорах. Нагружающее воздействие продуктов взрыва заряда ВВ в соосном с резьбой направлением распределяется поровну между заглушкой 5 и кольцами 6 и 7. Этому также содействует выбор зазоров δ, исключающих силовое взаимодействие колец 7, 6 и заглушки 5 при их деформации под нагружающим воздействием продуктов взрыва заряда ВВ 4. Т.е. (в данном примере) нагрузка на резьбу заглушки 5 уменьшается в три раза и, соответственно, увеличивается ее ресурс по сравнению с прототипом.
Следует отметить, что увеличение прочности резьбового соединения путем увеличения толщины заглушки и, соответственно, количества витков резьбы невозможно, так как известно, что основную нагрузку несут первые витки резьбы: на первый виток приходится ~34% общей нагрузки, на второй ~23% (см. В.Н.Боков, Детали машин. - М.: Высшая школа, 1960).
Очередность принятия нагрузок от колец и заглушки (на которые продукты взрыва действуют в начале нагружения последовательно) корпусом взрывной камеры 3 несколько уменьшает динамичность воздействия, что повышает ее прочность и, соответственно, увеличивает ее ресурс.
Таким образом, предложенное изобретение приводит к снижению нагрузок в резьбовом соединении заглушки со взрывной камерой и существенно увеличивает ресурс ударного стенда.

Claims (1)

  1. Ударный стенд, содержащий ствол, соединенный с одним торцом цилиндрической взрывной камеры, внутри которой размещен заряд взрывчатого вещества, резьбовую заглушку, установленную с другого торца взрывной камеры, отличающийся тем, что между зарядом взрывчатого вещества и заглушкой установлено одно или несколько колец с резьбой на наружной боковой поверхности, причем наружный диаметр каждого кольца равен наружному диаметру заглушки, а внутренний диаметр выполнен из условия обеспечения равенства площади поверхности каждого из колец, подпадающей под нагружающее воздействие заряда взрывчатого вещества в соосном с резьбой направлении, соответствующей площади на поверхности заглушки, между кольцом и заглушкой и между кольцами выполнены герметизированные от попадания продуктов взрыва зазоры из условия исключения взаимодействия колец между собой и заглушкой под нагружающим воздействием продуктов взрыва заряда взрывчатого вещества.
RU2009106269/28A 2009-02-24 2009-02-24 Ударный стенд RU2397465C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106269/28A RU2397465C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Ударный стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106269/28A RU2397465C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Ударный стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2397465C1 true RU2397465C1 (ru) 2010-08-20

Family

ID=46305586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009106269/28A RU2397465C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Ударный стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2397465C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481563C1 (ru) * 2011-12-07 2013-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Стенд для испытаний объектов на удар
CN103344405A (zh) * 2013-07-02 2013-10-09 哈尔滨工业大学 一种柱形非药式水下爆炸冲击波等效加载实验装置
CN105841911A (zh) * 2016-05-13 2016-08-10 江苏科技大学 一种多介质耦合可视加载防护舱组件和使用方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ботвинкин А.К., Родионов А.В., Хворостин В.Н. Взрывные ударные установки для экспериментальной отработки ракетно-артиллерийского вооружения на воздействие интенсивных механических нагрузок. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. - М., 2006, Вып.№3 (48), с.14-18. *
Новиков С.А., Петров В.А. Установки взрывного типа для механических испытаний материалов конструкций, (обзор). - М.: Государственный комитет по использованию атомной энергии, ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1989, с.20, рис.11. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481563C1 (ru) * 2011-12-07 2013-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Стенд для испытаний объектов на удар
CN103344405A (zh) * 2013-07-02 2013-10-09 哈尔滨工业大学 一种柱形非药式水下爆炸冲击波等效加载实验装置
CN103344405B (zh) * 2013-07-02 2015-12-09 哈尔滨工业大学 一种柱形非药式水下爆炸冲击波等效加载实验装置
CN105841911A (zh) * 2016-05-13 2016-08-10 江苏科技大学 一种多介质耦合可视加载防护舱组件和使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2397465C1 (ru) Ударный стенд
RU2447436C1 (ru) Установка для сжигания пороха
Rydlo Theoretical criterion for evaluation of the frangibility factor
Wu et al. Fabricating aluminum bronze rotating band for large-caliber projectiles by high velocity arc spraying
CN112879566A (zh) 一种通过提高结构回弹能力弥补材料弹性不足的径向密封装置
US2986091A (en) Disintegrating test ammunition
RU2470255C2 (ru) Артиллерийский снаряд к нарезному оружию
US20070028756A1 (en) Seal, in particular for caseless ammunition
RU2357198C1 (ru) Артиллерийский снаряд
RU2438109C1 (ru) Ударный стенд
RU58716U1 (ru) Установка для сжигания пороха
RU2512041C1 (ru) Стабилизатор снаряда
Cai et al. Theoretical and numerical investigations on the headspace of cartridge cases considering axial deformation and movement
RU2364823C1 (ru) Способ изготовления разделяемого корпуса сигнального боеприпаса
RU2235301C1 (ru) Установка для испытаний изделий
RU2396183C1 (ru) Пружинное устройство в системе управления летательным аппаратом
RU164146U1 (ru) Снаряд для аэробаллистических испытаний
Long et al. Numerical simulation on formation and penetration of double-layer liners EFP warhead influenced by multi-point initiation
YAO et al. Interior ballistics modeling and optimization of one-side ejection device with two-step cylinder
RU2502942C1 (ru) Способ высокоскоростного метания из ствольной пороховой баллистической установки
RU2542688C1 (ru) Устройство для запуска гранат
RU2387948C1 (ru) Установка для испытаний гранат
RU2440549C1 (ru) Артиллерийский модуль
Miszczak et al. X-ray and Visual Investigations on the Combustion Process of Curved, Low-gas, Pyrotechnic Paths Used in Self-destruction Assemblies of Missile Fusing Systems
RU2409800C1 (ru) Сборная артиллерийская гильза