RU2458213C1 - Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций - Google Patents
Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций Download PDFInfo
- Publication number
- RU2458213C1 RU2458213C1 RU2011114258/03A RU2011114258A RU2458213C1 RU 2458213 C1 RU2458213 C1 RU 2458213C1 RU 2011114258/03 A RU2011114258/03 A RU 2011114258/03A RU 2011114258 A RU2011114258 A RU 2011114258A RU 2458213 C1 RU2458213 C1 RU 2458213C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- hole
- structures
- opening
- area
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам безопасности в чрезвычайных ситуациях и может быть использовано для взрывозащиты зданий, сооружений, а также технологического оборудования. Технический результат - повышение эффективности защиты зданий, сооружений, а также технологического оборудования от взрывов путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания с помощью разрушающихся элементов конструкций и оценкой эффективности легкосбрасываемых ограждающих взрывозащитных устройств при аварийном режиме на объекте и обеспечение возврата этих конструкций в исходное положение после взрыва. Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций содержит взрывную камеру, в верхнем основании которой имеется отверстие, перекрываемое легкосбрасываемым элементом. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания сменных колец, а сбрасываемый элемент перекрывает отверстие в кольце, над которым закрепляется защитный экран, причем второе отверстие перекрывается клапаном, который прижимается к отверстию с помощью электромагнита и открывается пружиной при размыкании контактов, а усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь отверстия клапана. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к системам безопасности в чрезвычайных ситуациях и может быть использовано для взрывозащиты зданий, сооружений, а также технологического оборудования.
Технологический процесс некоторых производств связан с возможным выделением и скоплением в производственном помещении паров горючих жидкостей, газов или пылей, которые, смешиваясь с воздухом в определенных концентрациях, образуют взрывоопасную среду, такие производства относятся к категориям А, Б или Е по взрывной и взрывопожарной опасности.
Взрыв газо-, паро- и пылевоздушных смесей вызывает повреждение зданий и оборудования. В качестве защиты зданий от разрушения в них часть ограждающих конструкций выполняют легкосбрасываемыми или легкоразрушающимися.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является взрывозащитное устройство по патенту РФ №2379569 (прототип), содержащее корпус клапана, затвор, теплоизолирующий и разрывной элементы.
Недостатком известного решения является сравнительно невысокая надежность срабатывания из-за отсутствия сравнительных испытаний на модельных объектах.
Технический результат - повышение эффективности защиты зданий, сооружений, а также технологического оборудования от взрывов путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания с помощью разрушающихся элементов конструкций и оценкой эффективности легкосбрасываемых ограждающих взрывозащитных устройств при аварийном режиме на объекте и обеспечение возврата этих конструкций в исходное положение после взрыва.
Это достигается тем, что в устройстве для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций взрывная камера оснащена легкосбрасываемым элементом, который устанавливают в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, параллельно с механическим индикатором давления с тумблером включения двигателя индикатора, а взрывную камеру со свечой зажигания, имеющей кнопку включения зажигания, располагают оппозитно торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, при этом сосуд комплектуют штуцерами для продувки взрывного сосуда после проведения эксперимента, причем штуцер для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой закрепляют в стенке сосуда над контактами свечи зажигания, при этом элементы, участвующие в испытании: индикатор давления, свеча зажигания, штуцер для заливки горючей жидкости, штуцера для продувки взрывного сосуда подбирают по прочности на «разрыв», превосходящей прочность исследуемого легкосбрасываемого элемента не менее чем в два раза, при этом давление взрыва регистрируют механическим индикатором давления, причем после каждого эксперимента производят продувку воздухом внутреннего объема сосуда, а необходимую концентрацию смеси паров с воздухом обеспечивают дозировкой жидкости пипеткой через штуцер, который после заливки жидкости закрывают пробкой.
На фиг.1 представлена схема устройства для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций, на фиг.2 - график изменения давления во времени на стенки сосуда при взрыве газопаровоздушных смесей; на фиг.3 - схема противовзрывной панели покрытия (или кровли) взрывоопасного или радиоактивного объекта.
Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций (фиг.1) состоит из взрывной камеры 1, представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 500-1000 см3 (толщина стенок 7-8 мм). В верхнем основании сосуда имеется отверстие, перекрываемое легкосбрасываемым элементом 2. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания сменных колец 21. Сбрасываемый элемент 2 перекрывает отверстие в кольце 21, над которым закрепляется защитный экран 3. Второе отверстие перекрывается клапаном 19, который прижимается к отверстию с помощью электромагнита 12 и открывается пружиной 11 при размыкании контактов 4. Усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливаются таким образом, чтобы суммарное усилие было равно допускаемому давлению умноженному на площадь отверстия клапана, т.е.
где Fэ.м - усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н/м2; Fпр - усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр=(10÷15) gm, где g=9,81 м/с2; m - масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; 8кл - площадь отверстия клапана, м2.
Тяговое усилие электромагнита может меняться путем изменения тока через реостат 8 посредством подвижного контакта 9 реостата. Для измерения усилия электромагнита и сжатия пружины предусмотрено параллельное устройство электромагнитного клапана 6, величина тока электромагнита в котором регулируется от того же реостата 8 путем переключения контактов 5. Для настройки требуемой разности усилий электромагнита и пружины имеется динамометр 7. Для образования паровоздушной взрывоопасной смеси в камере имеется пробка-испаритель 18, в которую с помощью бюретки вносится требуемое количество легковоспламеняющейся жидкости и пробка ввинчивается так, что пары жидкости через окна в стенках пробки-испарителя попадают в камеру и, смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасную смесь.
Поджигается смесь электрической искрой 20 от индукционной катушки 14, включается зажигание кнопкой 13. В одной из торцевых (боковых) стенок взрывной камеры 1 имеется отверстие под штуцер 17, в котором закреплена трубка от воздуходувки 15, перекрываемой краном 16. В другой, оппозитно расположенной торцевой (боковой) стенке взрывной камеры 1 имеется отверстие под штуцер 23 для трубки 22, перекрываемой краном 24, которое служит для поддержания в камере 1 атмосферного давления во время испарения жидкости.
Противовзрывная панель (фиг.3) состоит из бронированного металлического каркаса 25 с бронированной металлической обшивкой 26 и наполнителем - свинцом 27. В покрытии объекта 31 у проема 32 симметрично относительно оси 33 заделаны четыре опорных стержня 28, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 30, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 28 приварены листы-упоры 29. Для того чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате панели, наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 28 выполнены упругими.
Наполнитель может быть выполнен по форме в виде шарообразной крошки одного диаметра; в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель может быть выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального (максимального по внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера.
Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций работает следующим образом.
Задачей заявленного объекта является следующее: по допускаемому давлению необходимо подобрать требуемую площадь отверстия и допустимый вес (массу) легкосбрасываемых (разрушающихся) ограждающих устройств на единицу площади ограждаемого проема (отверстия).
Если взрыв происходит в полузамкнутом объеме, т.е. в сосуде имеется отверстие, открытое с момента воспламенения смеси, то изменение давления происходит по кривой 2 (фиг.2). При этом максимальное значение давления РП будет зависеть от отношения площади отверстия к объему сосуда и может быть значительно меньше, чем полное давление взрыва РВ, которое было бы при взрыве в замкнутом сосуде.
Влияние веса легкосбрасываемых конструкций на величину давления при взрыве объясняется их инерционностью. Чтобы не мешать свободному истечению газов, легкосбрасываемая конструкция после разрушения должна быть отброшена на некоторое расстояние от проема. Для этого требуется некоторое время, в течение которого давление успеет возрасти на некоторую величину. На фиг.2 графически показано изменение давления Р от времени t внутри здания в процессе взрыва и сбрасывания ограждающих конструкций (Р0 - атмосферное давление, t0 - начало взрыва или момент воспламенения). Если взрыв происходит в замкнутом объеме, например в герметичном стальном сосуде, то давление на стенки сосуда изменяется по кривой 1. Точка РВ соответствует максимальному давлению при взрыве газо- и паровоздушных смесей в замкнутом сосуде. Обычно эта величина составляет 5÷7 кГ/см2 (500÷700 кН/м2).
При взрыве в сосуде с отверстием, закрытым легкосбрасываемым устройством, изменение давления происходит сначала по кривой 1, т.е. как в замкнутом сосуде, до точки РР (tР), соответствующей моменту разрушения легкосбрасываемого элемента.
На фиг.2 представлен график изменения давления во времени на стенки сосуда при взрыве газопаровоздушных смесей: 1 - при взрыве в замкнутом сосуде; 2 - при взрыве в сосуде с отверстием, открытым с момента воспламенения; 3 - при взрыве в сосуде с отверстием, закрытым безынерционным легкосбрасываемым устройством; 4- при взрыве в сосуде с отверстием, закрытым легкосбрасываемым устройством, имеющим инерционность.
Затем, если бы вскрывалось мгновенно, то изменение давления от точки РР (tР) происходило бы по кривой 3. Максимальное давление при этом составляло бы РР (при достаточной площади отверстия). Но так как перемещение легкосбрасываемой конструкции от отверстия из-за ее инерционности происходит за определенное время, то давление будет изменяться по кривой 4 с максимальным значением давления РЛ.
При проектировании легкосбрасываемых устройств основная задача состоит в установлении таких значений площади отверстия (проемов) и характеристик легкосбрасываемых конструкций - веса и прочности, чтобы выполнялось условие:
где ΔРП=РП-Р0; ΔРЛ=РЛ-Р0; ΔРД - допускаемое давление из условия прочности или несущей способности основных конструкций зданий, МПа; Р0 - атмосферное давление, МПа; РЛ - максимальное давление на стенки при взрыве газо- и паровоздушной смеси в сосуде с отверстием, огражденным легкосбрасываемым элементом, МПа; РП - максимальное давление на стенки при взрыве смеси в полузамкнутом объеме, т.е. отверстие открыто с момента воспламенения, МПа.
Величина ΔРД должна определяться расчетом конструкций здания на воздействие взрывной нагрузки. При этом ΔРД следует считать заданным. При взрыве в камере небольшого объема давление на стенки сосуда оказывается большим, чем при взрыве в камере большого объема при прочих равных условиях - природы и концентрации горючего газа, площади отверстия на 1 м3 объема, веса легкосбрасываемого ограждающего устройства на 1 м2 площади отверстия. Влияние масштабного фактора становится особенно заметным при переходе от лабораторных условий, т.е. объемов порядка нескольких литров, к натурным условиям, например к условиям производственных помещений, имеющих объемы порядка нескольких тысяч метров кубических.
Величина давления для условий взрыва в производственных помещениях по опытным данным, полученным на лабораторной установке, приближенно может быть определена по формуле:
где ΔРН - избыточное давление на стенки объема в натурных условиях, МПа; ΔРМ - избыточное давление на стенки сосуда на модельной установке, МПа; WH - объем сосуда (помещения) в натурных условиях, м3; WM - объем взрывной камеры модельной установки, м3; dcp.H, dcp.M - средний диаметр (размер) отверстия натуры и модели соответственно.
Для заданных условий - объема помещения WH, допускаемого давления РД, природы и концентрации взрывоопасной смеси необходимо определить требуемую площадь отверстия и массу легкосбрасываемого элемента так, чтобы выполнялось условие (2). Для этого сначала из соотношения (2) находят РД.М для модельной установки:
Затем опытным путем на лабораторной установке следует определить требуемую величину Ксб и массу сбрасываемого элемента из условия:
где Sотв - площадь отверстия, м2; W - объем взрывной камеры, м3.
Защита зданий с помощью легкосбрасываемых или легкоразрушающихся устройств состоит в том, что часть ограждающих конструкций (стен и кровли) делают ослабленными по сравнению с основными конструкциями, разрушение которых привело бы к полному разрушению здания. К легкосбрасываемым или легкоразрушающимся конструкциям относятся окна, если оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота, фонарные переплеты; конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем, специальные плиты покрытия и т.д.
Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций сводится к тому, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, когда давление газов (продуктов взрыва) не успело достичь высокого значения и является неопасным для основных (несущих) конструкций. Через проемы, которые образовались в результате разрушения легкосбрасываемых конструкций, избыточные объемы газов (несгоревшей смеси и продуктов взрыва) вытесняются из здания наружу. За счет выброса некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на основные конструкции, уменьшается по сравнению с той, которая произошла бы при взрыве такой же смеси в замкнутом объеме.
Если в здании обеспечить достаточное количество проемов, огражденных легкосбрасываемыми конструкциями и правильно подобрать их вес и прочность, то давление и соответственно нагрузка на основные конструкции может быть уменьшена до требуемых величин, устанавливаемых из условия прочности или несущей способности основных конструкций.
Противовзрывная панель работает следующим образом.
При взрыве внутри производственного помещения (не показано) происходит подъем панели от воздействия ударной волны и через открытый проем 32 сбрасывается избыточное давление. После взрыва и спада избыточного давления, опустившись, панель перекрывает проем 32 и вредные вещества не поступают в атмосферу. Для фиксации предельного положения панели служат листы-упоры 29. Для того чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате панели, наполнитель металлического каркаса 25 выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 29 выполнены упругими.
Использование предложенного технического решения позволяет осуществить предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и снижение поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.
Нормами установлено, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема взрывоопасного помещения для производств категорий А и Е и не менее 0,03 м2 на 1 м3 - для производств категории Б. Вес легкосбрасываемых конструкций должен составлять не более 120 кг/м2.
Устройство состоит из взрывной камеры 1, представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 500÷1000 см3 (толщина стенок 7÷8 мм). В верхнем основании сосуда имеется отверстие, перекрываемое легкосбрасываемым элементом 2. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания сменных колец 21. Второе отверстие перекрывается клапаном 19, который прижимается к отверстию с помощью электромагнита 12 и открывается пружиной 11 при размыкании контактов 4. Усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь отверстия клапана, т.е.:
где Fэ.м - усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н/м2; Fпр - усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр=(10÷15)gm, где g=9,81 м/с2; m - масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл - площадь отверстия клапана, м2.
Тяговое усилие электромагнита может меняться путем изменения тока через реостат 8. Для измерения усилия электромагнита и сжатия пружины предусмотрено параллельное устройство электромагнитного клапана 6, величина тока электромагнита в котором регулируется от того же реостата 8 путем переключения контактов 5. Для настройки требуемой разности усилий электромагнита и пружины имеется динамометр 7.
Для образования паровоздушной взрывоопасной смеси в камере имеется пробка-испаритель, в которую с помощью бюретки вносится требуемое количество легковоспламеняющейся жидкости и пробка ввинчивается так, что пары жидкости через окна в стенках пробки-испарителя попадают в камеру и, смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасную смесь. Объем жидкости (м3), необходимой для образования паровоздушной смеси заданной концентрации в камере, можно определить по формуле:
где WK - объем взрывной камеры, м3; µж - молекулярный вес жидкости; С - объемная концентрация пара, %; Р0 - атмосферное давление, МПа; R - универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль-град); ρж - плотность жидкости, кг/м3; Т - температура, К.
Поджигается смесь электрической искрой 20 от индукционной катушки 14, включается зажигание кнопкой 13.
В боковой стенке камеры имеется отверстие под штуцер 17 для трубки от воздуходувки 15, перекрываемой краном 16. Второе отверстие под штуцер 23 для трубки 22, перекрываемой краном 24, служит для поддержания в камере атмосферного давления во время испарения жидкости.
Сбрасываемый элемент 2 перекрывает отверстие в кольце 21, над которым закрепляется защитный экран 3.
Настройку установки при проведении опытных взрывов следует выполнять в такой последовательности: при открытых отверстиях - сбросного и перекрываемого клапаном 19 и открытых кранах 16 и 24 камеру продувают. В сбросное отверстие ставят (ввинчивают) кольцо с требуемой площадью отверстия. Переключателем 5 включают вспомогательное устройство, на котором устанавливается сжатие пружины и ток электромагнита так, чтобы выполнялось условие (1). Фиксируют положение подвижного контакта 9 реостата 8, и переключатель 5 ставят в рабочее положение. Тумблером 10 включается ток электромагнита, при этом закрывается клапан и кран 16. В испаритель вносят требуемое количество легковоспламеняющейся жидкости, которое для заданных концентрации и объема взрывной камеры можно определить по формуле (6). После 3÷5-минутной выдержки закрывается кран 24 и подается зажигание включением тумблера 13. Эффективность данной величины площади отверстия фиксируется по срабатыванию или несрабатыванию клапана 19.
Площадь отверстия устанавливается равная или больше того значения, которое установлено в п.1. Первое испытание проводится при наиболее легком сбрасываемом элементе. Если клапан 19 не сработал, то следующее испытание проводят при более тяжелом сбрасываемом элементе. Так проводят несколько взрывов, при каждом из которых вес сбрасываемого элемента увеличивают на некоторую величину, пока не сработает клапан 19. Предыдущее перед срабатыванием клапана значение веса сбрасываемого элемента является наибольшим, которое можно допустить, чтобы выполнялось условие (1). Найденное значение веса сбрасываемого элемента надо разделить на площадь отверстия, чтобы получить искомую величину - допустимый вес легкосбрасываемых ограждающих конструкций на единицу площади отверстия (проема).
Claims (2)
1. Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций, содержащее взрывную камеру, в верхнем основании которой имеется отверстие, перекрываемое легкосбрасываемым элементом, отличающееся тем, что площадь отверстия может меняться путем ввинчивания сменных колец, а сбрасываемый элемент перекрывает отверстие в кольце, над которым закрепляется защитный экран, причем второе отверстие перекрывается клапаном, который прижимается к отверстию с помощью электромагнита и открывается пружиной при размыкании контактов, а усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь отверстия клапана, т.е.
ΔF=Fэ.м-Fпр=ΔPд.м Sкл,
где Fэ.м - усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н/м2; Fпр - усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр=(10÷15)gm, где g=9,81, м/с2; m - масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл - площадь отверстия клапана, м2.
ΔF=Fэ.м-Fпр=ΔPд.м Sкл,
где Fэ.м - усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н/м2; Fпр - усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр=(10÷15)gm, где g=9,81, м/с2; m - масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл - площадь отверстия клапана, м2.
2. Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций по п.1, отличающееся тем, что легкосбрасываемый элемент содержит металлический бронированный каркас с металлической бронированной обшивкой и наполнителем - свинцом, имеющий в торцах четыре неподвижных патрубка-опоры, а в покрытии взрывоопасного объекта жестко заделаны четыре опорных стержня, которые телескопически вставлены в неподвижные патрубки-опоры панели, при этом наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни выполнены упругими.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011114258/03A RU2458213C1 (ru) | 2011-04-13 | 2011-04-13 | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011114258/03A RU2458213C1 (ru) | 2011-04-13 | 2011-04-13 | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2458213C1 true RU2458213C1 (ru) | 2012-08-10 |
Family
ID=46849639
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011114258/03A RU2458213C1 (ru) | 2011-04-13 | 2011-04-13 | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2458213C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2515013C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-05-10 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для испытаний взрывозащитных конструкций зданий и сооружений |
RU2517331C1 (ru) * | 2013-02-01 | 2014-05-27 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций |
RU2520670C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-06-27 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2552425C1 (ru) * | 2014-05-15 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2571773C2 (ru) * | 2014-05-15 | 2015-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для испытаний защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2602546C1 (ru) * | 2015-09-23 | 2016-11-20 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов и устройство легкосбрасываемого элемента |
RU2632602C1 (ru) * | 2016-11-18 | 2017-10-06 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU742572A1 (ru) * | 1977-12-30 | 1980-06-25 | Проектный Институт N 2 Госстроя Ссср | Ограждение взрывоопасного помещени |
DE19638658A1 (de) * | 1996-09-20 | 1998-04-16 | Siemens Ag | Vorrichtung zur druckstoßabsorbierenden Befestigung eines Flächenelementes an einem Wandelement |
RU63403U1 (ru) * | 2006-12-27 | 2007-05-27 | Валерий Леонидович Стильба | Легкосбрасываемая оконная конструкция |
RU2334063C1 (ru) * | 2007-02-16 | 2008-09-20 | Юрий Петрович Левин | Противовзрывная панель |
RU2338041C1 (ru) * | 2007-01-15 | 2008-11-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" | Способ защиты здания от разрушений при взрыве |
RU2379569C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Взрывозащитный клапан |
-
2011
- 2011-04-13 RU RU2011114258/03A patent/RU2458213C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU742572A1 (ru) * | 1977-12-30 | 1980-06-25 | Проектный Институт N 2 Госстроя Ссср | Ограждение взрывоопасного помещени |
DE19638658A1 (de) * | 1996-09-20 | 1998-04-16 | Siemens Ag | Vorrichtung zur druckstoßabsorbierenden Befestigung eines Flächenelementes an einem Wandelement |
RU63403U1 (ru) * | 2006-12-27 | 2007-05-27 | Валерий Леонидович Стильба | Легкосбрасываемая оконная конструкция |
RU2338041C1 (ru) * | 2007-01-15 | 2008-11-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" | Способ защиты здания от разрушений при взрыве |
RU2334063C1 (ru) * | 2007-02-16 | 2008-09-20 | Юрий Петрович Левин | Противовзрывная панель |
RU2379569C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Взрывозащитный клапан |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2517331C1 (ru) * | 2013-02-01 | 2014-05-27 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций |
RU2515013C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-05-10 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для испытаний взрывозащитных конструкций зданий и сооружений |
RU2520670C1 (ru) * | 2013-04-02 | 2014-06-27 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2552425C1 (ru) * | 2014-05-15 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2571773C2 (ru) * | 2014-05-15 | 2015-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для испытаний защиты зданий и сооружений от взрывов |
RU2602546C1 (ru) * | 2015-09-23 | 2016-11-20 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов и устройство легкосбрасываемого элемента |
RU2632602C1 (ru) * | 2016-11-18 | 2017-10-06 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU123104U1 (ru) | Стенд для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
RU2458213C1 (ru) | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций | |
RU2520670C1 (ru) | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов | |
Pekalski et al. | A review of explosion prevention and protection systems suitable as ultimate layer of protection in chemical process installations | |
RU2515013C1 (ru) | Стенд для испытаний взрывозащитных конструкций зданий и сооружений | |
RU2540179C2 (ru) | Защитное устройство для взрывоопасных объектов | |
RU2571773C2 (ru) | Устройство для испытаний защиты зданий и сооружений от взрывов | |
RU2585794C1 (ru) | Стенд кочетова для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
RU2602544C1 (ru) | Стенд кочетова для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
CN104502208A (zh) | 一种泄爆门试验及测试装置 | |
RU2459050C1 (ru) | Способ подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов | |
RU2517331C1 (ru) | Устройство для защиты зданий и сооружений с помощью разрушающихся элементов конструкций | |
Ji et al. | Experimental investigation into the vented hybrid mixture explosions of lycopodium dust and methane | |
RU2657524C1 (ru) | Стенд для испытаний взрывозащитных конструкций зданий и сооружений | |
CN104481366B (zh) | 一种危险品用货物通道式智能泄爆门 | |
Siwek | Explosion venting technology | |
RU2602548C1 (ru) | Стенд для исследования разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
CN204266858U (zh) | 一种危险品用货物通道式智能泄爆门 | |
RU2635689C1 (ru) | Стенд для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
RU2576332C1 (ru) | Стенд кочетова для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений | |
Zdzisław et al. | Splinters forming during LPG tank explosion | |
RU2552425C1 (ru) | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов | |
RU2632602C1 (ru) | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов | |
RU2602546C1 (ru) | Устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов и устройство легкосбрасываемого элемента | |
RU2646973C2 (ru) | Стенд для подбора размера отверстия под противовзрывную панель |