RU2414671C1 - Кумулятивный заряд - Google Patents

Кумулятивный заряд Download PDF

Info

Publication number
RU2414671C1
RU2414671C1 RU2009147846/11A RU2009147846A RU2414671C1 RU 2414671 C1 RU2414671 C1 RU 2414671C1 RU 2009147846/11 A RU2009147846/11 A RU 2009147846/11A RU 2009147846 A RU2009147846 A RU 2009147846A RU 2414671 C1 RU2414671 C1 RU 2414671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
cladding
main
explosive
conical
Prior art date
Application number
RU2009147846/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Александровна Власова (RU)
Марина Александровна Власова
Игорь Николаевич Кирюшкин (RU)
Игорь Николаевич Кирюшкин
Станислав Алексеевич Климов (RU)
Станислав Алексеевич Климов
Александр Иванович Нечаев (RU)
Александр Иванович Нечаев
Александр Алексеевич Писарев (RU)
Александр Алексеевич Писарев
Олег Владиславович Свирский (RU)
Олег Владиславович Свирский
Вадим Михайлович Скляров (RU)
Вадим Михайлович Скляров
Владимир Николаевич Шалашов (RU)
Владимир Николаевич Шалашов
Original Assignee
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority to RU2009147846/11A priority Critical patent/RU2414671C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414671C1 publication Critical patent/RU2414671C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Кумулятивный заряд относится к взрывным устройствам. Устройство включает корпус, в который помещены основной заряд взрывчатого вещества (ВВ) с конусной облицовкой, выполненной раствором 45-75°, инертная линза и промежуточный заряд из пластичного ВВ с расширяющимся в сторону основного заряда концевым участком, ширина которого по зоне соприкосновения с основным зарядом выбрана в пределах величин от критического до предельного диаметров детонации ВВ основного заряда включительно. Поверхность расширяющейся части концевого участка промежуточного заряда выполнена частично или полностью конической. Повышается эффективность пробивного действия. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к взрывным устройствам, в частности к конструкции сосредоточенных (осесимметричных) кумулятивных зарядов, которые могут быть использованы в различных областях промышленности при проведении взрывных работ, связанных с пробитием преград.
Задачами, на решение которых направлено заявляемое изобретение, являются: повышение эффективности действия, а конкретно повышение пробивной способности кумулятивного заряда, выполненного с конусной облицовкой, угол раствора которой находится в диапазоне 45-75°, и оптимизация массогабаритных характеристик.
Из предшествующего уровня техники известны решения данной задачи, например из описания к европейскому патенту ЕР №0254800, которое опубликовано 03.02.88 г. и в котором описана конструкция кумулятивного заряда (КЗ). Данная конструкция представляет собой корпус, в котором помещены основной и промежуточный заряды взрывчатого вещества (ВВ), разделенные многослойной инертной линзой, формирующей кольцеобразную зону инициирования. Основной заряд (ОЗ) выполнен с конусной облицовкой. Промежуточный заряд (ПЗ) выполнен в виде тонкого слоя.
Недостатком известного решения является следующее. Поскольку ОЗ изготавливают из мощного ВВ с большим критическим диаметром детонации, а П3 - тонким, расположенным таким образом, что возможна скользящая детонация ВВ ПЗ относительно ВВ ОЗ. Это может привести к неустойчивой передаче детонационного импульса и искажению фронта детонационной волны (ДВ) в ВВ ОЗ, приводящим к снижению эффективности работы КЗ (снижению пробивного действия или разрушению ОЗ без его детонации).
Известно другое решение, частично устраняющее недостатки предыдущего, это конструкция КЗ из описания к патенту RU №2110037, опубликованному 27.04.98 г. Данная конструкция выбрана в качестве прототипа заявляемого изобретения. Известная конструкция содержит корпус, в котором помещены ОЗ с конусной облицовкой, инертная линза и ПЗ, выполненный из пластичного ВВ с расширяющимся концевым участком. Расширение выполнено таким образом, что концевой участок в радиальном сечении представляет собой прямоугольник. При этом ширина концевого участка ПЗ в зоне соприкосновения с ОЗ выбрана в пределах величин от критического до предельного диаметров детонации ВВ ОЗ включительно, концевой участок в зоне соприкосновения с ОЗ выполнен равнотолщинным и его толщина выбрана в пределах величин от половины критического диаметра ВВ ОЗ до толщины инертной линзы. Толщина ПЗ на других участках выбрана в пределах величин от предельного диаметра детонации ПЗ до 0,04 диаметра ОЗ.
Недостатком известного решения может быть снижение эффективности действия кумулятивной струи (КС) по преграде из-за неоптимального выбора расстояния от торца облицовки до зоны соприкосновения промежуточного и основного зарядов из-за следующего обстоятельства. При передаче инициирующего импульса от ПЗ к ВВ ОЗ с помощью специальной профилированной инертной линзы формируется определенный профиль фронта ДВ: кольцевой формы в зоне линзы, конически сходящийся к вершине облицовки кумулятивной выемки и расходящийся к торцу облицовки. Взрывное обжатие облицовки приводит к течению материала внутренних слоев облицовки и формированию КС. Для повышения эффективности действия фронта ДВ на процесс обжатия облицовки немаловажно, чтобы его пространственная ориентация у вершины облицовки была ортогональна (перпендикулярна) к образующей конической поверхности облицовки. Для выполнения данного условия необходим оптимальный выбор расстояния от торца облицовки до зоны соприкосновения промежуточного и основного зарядов. Именно это расстояние является решающим в выборе необходимого количества ВВ в зоне соприкосновения промежуточного и основного зарядов. Уменьшение расстояния от торца облицовки до зоны соприкосновения промежуточного и основного зарядов, а следовательно, и от вершины облицовки до этой же зоны, примерно до уровня вершины облицовки или ниже, уменьшит количество ВВ в ОЗ, а это в свою очередь скажется на уменьшении скорости метания облицовки, что не позволит обеспечить максимально допустимых скоростей головных элементов КС и, как следствие, уменьшит ее пробивное действие. Кроме того, уменьшение данного расстояния не позволит скомпенсировать начальное искажение симметрии фронта ДВ (разновременности инициирования ВВ ОЗ), что может привести к искривлению кумулятивной струи. Изменение данного расстояния в большую сторону приводит к увеличению массогабаритных характеристик КЗ и снижению технологичности его изготовления. Кроме этого увеличение данного расстояния нарушает условие ортогональности, при котором уменьшается угол подхода фронта ДВ к вершине облицовки и, начиная с некоторых расстояний, приводит к уменьшению скорости метания облицовки и снижению пробивного действия.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение эффективности действия кумулятивного заряда за счет оптимизации условий подхода фронта ДВ в ОЗ к поверхности облицовки.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в КЗ, включающем корпус, в который помещены ОЗ ВВ с конусной облицовкой, выполненной раствором 45-75°, инертная линза и ПЗ из пластичного ВВ с расширяющимся в сторону ОЗ концевым участком, ширина которого по зоне соприкосновения с ОЗ выбрана в пределах величин от критического до предельного диаметров детонации ВВ ОЗ включительно, поверхность расширяющейся части концевого участка ПЗ выполнена частично или полностью конической, а расстояние Н от торца облицовки до зоны соприкосновения основного и промежуточного зарядов выбрано из следующего соотношения:
Н=(D+dtg2αК)/2tgα,
где D - диаметр окружности, образованный пересечением плоскости, проходящей по торцу облицовки, и внешней поверхности облицовки, мм;
d - наибольший диаметр промежуточного заряда, мм;
α - угол между образующей внешней поверхности облицовки и ее осью;
К - коэффициент определен экспериментальным путем и находится в пределах от 0,75 до 1,25.
Внешняя поверхность ОЗ может быть выполнена конусной.
Выполнение поверхности расширяющейся части концевого участка ПЗ частично или полностью конической и выполнение внешней поверхности ОЗ конусной позволяет минимизировать массу ВВ и улучшить массогабаритные характеристики КЗ, не ухудшая условий формирования и распространения фронта ДВ.
Выбор расстояния Н от торца облицовки до зоны соприкосновения основного и промежуточного зарядов указанным выше образом позволяет обеспечить оптимальные условия для формирования фронта ДВ и его воздействия на облицовку, с последующим формированием КС и эффективного действия КС по преграде. Данные условия, а именно ортогональная к образующей конической поверхности облицовки пространственная ориентация фронта ДВ у вершины облицовки, обеспечиваются за счет выбранного по формуле расстояния Н, что позволяет обеспечить максимально допустимые скорости головных элементов КС.
На фиг.1 изображена схема заявляемого устройства, на фиг.2 и 3 показана зона соприкосновения основного и промежуточного зарядов у разных вариантов выполнения конструкции ПЗ и его концевого участка, на фиг.4 представлена расчетная модель расположения элементов КЗ, использованная при выведении соотношения, указанного в патентной формуле данного предлагаемого изобретения, где:
1 - корпус;
2 - основной заряд;
3 - инертная линза;
4 - промежуточный заряд;
5 - концевой участок промежуточного заряда;
6 - крышка;
7 - облицовка.
Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить КЗ для пробития преград из стали, включающий корпус 1, изготовленный из алюминиевого сплава, в котором размещены ОЗ 2 и ПЗ 4. ОЗ 2 снаряжается ВВ на основе октогена. В качестве облицовки 7 ОЗ 2 используется разнотолщинная по высоте медная воронка с диаметром окружности, образованным пересечением плоскости, проходящей по торцу облицовки 7 и образующей внешнего конуса облицовки D=151 мм, и углом между образующей внешнего конуса облицовки и ее осью α=31,2°. ПЗ 4 выполнен из пластичного ВВ на основе ТЭНа. Толщина ПЗ 4 со стороны инертной линзы составляет от 2 до 6 мм. Толщина концевого участка 5 ПЗ 4 в зоне соприкосновения с ОЗ 2 изменяется от 2 до 10 мм, а его ширина в зоне соприкосновения с ОЗ 2 составляет 11 мм. Наибольший диаметр ПЗ 4 составляет d=124 мм. Закрывается ПЗ 4 крышкой 6. Инертная линза 3 и крышка 6 изготавливаются из пенопласта.
Таким образом, расстояние от торца облицовки 7 до зоны соприкосновения ОЗ 2 и концевого участка 5 ПЗ 4 с коэффициентом К=0,996 составляет:
Н=(151+124tg231,2°0,996)/2tg31,2°=162 мм.
Работа КЗ осуществляется следующим образом. От подрыва средства инициирования, например электродетонатора (на фиг.1-3 не показан), который устанавливается в гнездо корпуса 1 и крышки 6, детонационный импульс распространяется по ПЗ 4, расположенному между крышкой 6 и инертной линзой 3, до концевого участка 5, позволяющего за счет своей формы и габаритов обеспечить стабильность передачи детонационного импульса ВВ ОЗ 2. Далее в ОЗ 2 формируется симметричная детонационная волна, фронт которой распространяется по ОЗ 2 от зоны соприкосновения ОЗ 2 и ПЗ 4 к облицовке 7. Из облицовки 7 формируется КС, обеспечивающая пробивную способность КЗ. Испытания данного образца показали требуемую эффективность пробития стальной преграды.
Таким образом, по сравнению с имеющимися аналогами данное решение позволяет оптимизировать компоновку ПЗ и ОЗ в КЗ, обеспечив максимальную эффективность действия КЗ за счет улучшения основной характеристики КЗ - пробивной способности, без увеличения габаритов устройства.

Claims (2)

1. Кумулятивный заряд, включающий корпус, в который помещены основной заряд взрывчатого вещества с конусной облицовкой, выполненной раствором 45-75°, инертная линза и промежуточный заряд из пластичного взрывчатого вещества с расширяющимся в сторону основного заряда концевым участком, ширина которого по зоне соприкосновения с основным зарядом выбрана в пределах величин от критического до предельного диаметров детонации взрывчатого вещества основного заряда включительно, отличающийся тем, что поверхность расширяющейся части концевого участка промежуточного заряда частично или полностью выполнена конической, а расстояние Н от торца облицовки до зоны соприкосновения основного и промежуточного зарядов выбрано из следующего соотношения:
H=(D+dtg2αK)/2tgα,
где D - диаметр окружности, образованный пересечением плоскости, проходящей по торцу облицовки, и внешней поверхности облицовки, мм;
d - наибольший диаметр промежуточного заряда, мм;
α - угол между образующей внешней поверхности облицовки и ее осью;
K - коэффициент определен экспериментальным путем и находится в пределах от 0,75 до 1,25.
2. Кумулятивный заряд по п.1, отличающийся тем, что внешняя поверхность основного заряда выполнена конусной.
RU2009147846/11A 2009-12-22 2009-12-22 Кумулятивный заряд RU2414671C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009147846/11A RU2414671C1 (ru) 2009-12-22 2009-12-22 Кумулятивный заряд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009147846/11A RU2414671C1 (ru) 2009-12-22 2009-12-22 Кумулятивный заряд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414671C1 true RU2414671C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009147846/11A RU2414671C1 (ru) 2009-12-22 2009-12-22 Кумулятивный заряд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414671C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542024C1 (ru) * 2013-10-10 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ получения составных кумулятивных струй в зарядах перфоратора
RU2546206C1 (ru) * 2013-10-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ заканчивания скважин
RU2717853C1 (ru) * 2019-04-22 2020-03-26 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Кумулятивный заряд перфоратора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АТТЕТКОВ А.А., ГНУСКИН А.М., ПЫРЬЕВ В.А., САГИДУЛЛИН Г.Г. Резка металлов взрывом. - М.: СИП РИА, 2000, с.87-92. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542024C1 (ru) * 2013-10-10 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ получения составных кумулятивных струй в зарядах перфоратора
RU2546206C1 (ru) * 2013-10-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ФГБОУ ВПО "СГГА") Способ заканчивания скважин
RU2717853C1 (ru) * 2019-04-22 2020-03-26 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Кумулятивный заряд перфоратора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9335132B1 (en) Swept hemispherical profile axisymmetric circular linear shaped charge
RU2414671C1 (ru) Кумулятивный заряд
US3224368A (en) Dual liner shaped charge
US2900905A (en) Projectile cavity charges
AU760755B2 (en) Method for blasting rock
US8459185B1 (en) Projectile-generating explosive access tool
US20120090491A1 (en) Explosive charge
US11486233B2 (en) Sympathetically detonated self-centering explosive device
RU2383849C2 (ru) Кумулятивное устройство
CN110243242B (zh) 一种用于硬岩v形坑体快速成型及抛碴的爆破装置及方法
US6167811B1 (en) Reverse initiation device
US9702668B2 (en) Linear shaped charge
JP2023520100A (ja) 成形炸薬アセンブリ
KR100359895B1 (ko) 발파진동 차단을 위한 불연속면대역 방진공법
RU2064650C1 (ru) Устройство для защиты преграды от снарядов
KR100416567B1 (ko) 인공자유면을 이용한 특수발파공법
KR19980068315A (ko) 2자유면에서의 2분위 소발파공법
CN204944328U (zh) 线性聚能切割器
RU2413921C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас
RU2375673C1 (ru) Способ подрыва опоры
RU2717853C1 (ru) Кумулятивный заряд перфоратора
CN110260733B (zh) 一种多向聚能水压爆破的硬岩一次成坑装置及方法
RU2481546C1 (ru) Взрыватель для удлиненного кумулятивного заряда (краснов-запал) и способ инициирования заряда с продольной кумулятивной выемкой
WO2006100649A1 (en) Oil well perforator configuration
RU2527818C1 (ru) Детонационный триод (варианты)