RU2525330C1 - Устройство для формирования компактного элемента - Google Patents

Устройство для формирования компактного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2525330C1
RU2525330C1 RU2013116300/11A RU2013116300A RU2525330C1 RU 2525330 C1 RU2525330 C1 RU 2525330C1 RU 2013116300/11 A RU2013116300/11 A RU 2013116300/11A RU 2013116300 A RU2013116300 A RU 2013116300A RU 2525330 C1 RU2525330 C1 RU 2525330C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
recess
axisymmetric
axial
initiation
Prior art date
Application number
RU2013116300/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Владимирович Жданов
Александр Сергеевич Князев
Дмитрий Владиленович Маляров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 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 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2013116300/11A priority Critical patent/RU2525330C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525330C1 publication Critical patent/RU2525330C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высокоскоростного соударения твердых тел и может быть применено в промышленности и военной технике, использующей заряды взрывчатых веществ для высокоскоростного метания компактных элементов. Устройство содержит заряд взрывчатого вещества цилиндрической формы, размещенный на одном из его торцов осесимметричный элемент из полимерного материала, который снабжен осевой кумулятивной выемкой в форме полусфера-цилиндр на его внешнем торце. Кумулятивная выемка покрыта разнотолщинной металлической облицовкой. Также имеется устройство инициирования, расположенное на торце заряда, противоположном торцу с осесимметричным элементом, или боковой поверхности заряда и выполненное с кольцевым расположением точек инициирования. На торце осесимметричного элемента, прилегающем к заряду, выполнен осевой выступ, а заряд при этом снабжен выемкой, ответной указанному выступу. Достигается получение высокоскоростных компактных элементов с требуемой скоростью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области высокоскоростного соударения твердых тел и может быть применено в промышленности и военной технике, использующей заряды взрывчатых веществ (ВВ) для высокоскоростного метания компактных элементов (КЭ).
Известно устройство двухступенчатого разгона элемента, состоящее из баллистической установки и кумулятивного заряда, приведенное в «Физике взрыва» // под редакцией Орленко Л.П. - Изд. 3-е, т.2, стр.40, 2002 г.
Устройство состоит из кумулятивного заряда с осевой выемкой, покрытой металлической облицовкой и баллистической установки. Сначала заряд с металлической облицовкой разгоняется с помощью легкогазовой или пороховой баллистической установки до скорости V0, затем он подрывается в полете с помощью инициирующего устройства, в результате чего образуется КЭ.
Основными недостатками этого устройства являются сложность обеспечения сохранности заряда ВВ при разгоне заряда в стволе баллистической установки и недостаточная скорость формируемого КЭ.
Известно устройство формирования компактного элемента [Патент РФ №73727, МПК6 F42B 1/02, опубликован 27.05.2008], содержащее заряд ВВ цилиндрической формы, металлический диск (осесимметричный элемент) с осевой в форме полусфера-цилиндр кумулятивной выемкой, размещенный на одной торцевой поверхности заряда, устройство инициирования, расположенное на другом торце или боковой поверхности заряда. Устройство инициирования состоит из пенопластовой крышки, покрытой слоем пластического ВВ, причем точки инициирования расположены по кольцу на торцевой или боковой поверхности заряда. Данное устройство выбрано за прототип.
В устройстве-прототипе после инициирования заряда ВВ в результате столкновения падающих детонационных волн на оси образуется детонационная волна Маха. При ее взаимодействии с металлическим диском в последнем генерируется ударная волна, под действием которой выемка схлопывается, формируя высокоскоростной компактный элемент.
Недостатком указанного устройства является невозможность при использовании современных ВВ получения КЭ со скоростью более 7,5 км/с. Кроме того, для формирования сохранного компактного элемента необходимо каким-то образом компенсировать падение давления в нагружающей ударной волне при ее движении вдоль выемки.
Решаемая техническая задача заключается в разработке устройства для формирования компактного элемента, которое обеспечит получение высокоскоростного КЭ с заданной скоростью.
Технический результат заключается в увеличении скорости движения КЭ, а также в увеличении эффективности устройства за счет получения более крупных КЭ.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом устройстве для формирования компактного элемента, содержащем заряд цилиндрической формы, размещенный на одном из его торцов осесимметричный элемент, снабженный осевой кумулятивной выемкой в форме полусфера-цилиндр на его внешнем торце, устройство инициирования, расположенное на другом торце или боковой поверхности заряда и выполненное с кольцевым расположением точек инициирования, в отличие от прототипа осесимметричный элемент выполнен из полимерного материала, кумулятивная выемка снабжена металлической разнотолщинной облицовкой, на торце элемента, прилегающем к заряду, выполнен осевой выступ, а заряд при этом снабжен выемкой, ответной указанному выступу.
Выполнение осесимметричного элемента из полимерного материала позволяет:
- формировать более крупные КЭ за счет того, что диаметр ударной волны в полимерном материале больше диаметра ударной волны в металле;
- направить большую долю энергии, получаемую при взрыве заряда цилиндрической формы на разгон формируемого КЭ, за счет чего увеличить его скорость (При выполнении осесимметричного элемента из металла большая доля получаемой при взрыве заряда цилиндрической формы энергии тратится на его нагрев).
Снабжение осесимметричного элемента металлической разнотолщинной облицовкой позволяет избавиться от градиента скорости КЭ.
Выполнение осевого выступа на торце осесимметричного элемента, прилегающем к заряду, снабжение заряда выемкой, ответной указанному выступу, позволяет задействовать в работе устройства периферийную часть заряда со стороны осесимметричного элемента, что позволяет существенно увеличить скорость формируемого КЭ.
Выполнение всей совокупности признаков формулы позволяет получить более эффективную конструкцию устройства, формирующего КЭ с заданной скоростью.
Изобретение поясняется фигурой, на которой приведена схема заявляемого устройства.
Устройство для формирования компактного элемента содержит устройство инициирования 1 с кольцевым расположением точек инициирования, заряд ВВ 2 цилиндрической формы, осесимметричный элемент из полимерного материала 3, имеющий осевую кумулятивную выемку 4 в форме полусфера-цилиндр на внешнем торце, снабженную разнотолщинной металлической облицовкой 5.
В данном примере выполнения устройства в качестве материала осесимметричного элемента 3 использован полиэтилен, как один из наименее плотных сплошных (непористых) материалов. На торце осесимметричного элемента 3, прилегающем к заряду, выполнен осевой выступ 6 в данном примере выполнения в форме полусфера-цилиндр, а заряд ВВ 2 при этом снабжен выемкой 7, ответной указанному выступу 6.
Устройство работает следующим образом: производится подрыв заряда ВВ 2 по кольцевой поверхности с помощью устройства инициирования 1. При этом генерируются сходящиеся детонационные волны. В полиэтиленовом осесимметричном элементе 3 формируется аналогичная конфигурация мощных ударных волн, которые, кумулируясь на оси, создают ударную волну Маха, давление в которой существенно выше, чем может быть достигнуто при контактном подрыве заряда ВВ 2. Под действием маховской ударной волны разнотолщинная облицовка 5 схлопывается, формируя высокоскоростной компактный элемент. Подобрав параметры облицовки 5, можно получить безградиентный компактный элемент.

Claims (1)

  1. Устройство для формирования компактного элемента, содержащее заряд взрывчатого вещества цилиндрической формы, размещенный на одном из его торцов осесимметричный элемент, снабженный осевой кумулятивной выемкой в форме полусфера-цилиндр на его внешнем торце, устройство инициирования, расположенное на другом торце или боковой поверхности заряда и выполненное с кольцевым расположением точек инициирования, отличающееся тем, что осесимметричный элемент выполнен из полимерного материала, кумулятивная выемка снабжена металлической разнотолщинной облицовкой, на торце осесимметричного элемента, прилегающем к заряду, выполнен осевой выступ, а заряд при этом снабжен выемкой, ответной указанному выступу.
RU2013116300/11A 2013-04-09 2013-04-09 Устройство для формирования компактного элемента RU2525330C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116300/11A RU2525330C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Устройство для формирования компактного элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116300/11A RU2525330C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Устройство для формирования компактного элемента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2525330C1 true RU2525330C1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51355311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116300/11A RU2525330C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Устройство для формирования компактного элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525330C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693207C1 (ru) * 2018-05-31 2019-07-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU73727U1 (ru) * 2008-01-15 2008-05-27 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии-Агентства Устройство формирования компактного элемента
RU2378606C1 (ru) * 2008-05-26 2010-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кумулятивное метающее устройство
RU2383849C2 (ru) * 2008-05-26 2010-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кумулятивное устройство
US20130061771A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-14 Baker Hughes Incorporated Active waveshaper for deep penetrating oil-field charges

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU73727U1 (ru) * 2008-01-15 2008-05-27 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии-Агентства Устройство формирования компактного элемента
RU2378606C1 (ru) * 2008-05-26 2010-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кумулятивное метающее устройство
RU2383849C2 (ru) * 2008-05-26 2010-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кумулятивное устройство
US20130061771A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-14 Baker Hughes Incorporated Active waveshaper for deep penetrating oil-field charges

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693207C1 (ru) * 2018-05-31 2019-07-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102517885B1 (ko) 기폭용 라이너를 이용한 발파공법
US8443731B1 (en) Reactive material enhanced projectiles, devices for generating reactive material enhanced projectiles and related methods
US8904936B2 (en) Graded property barriers for attenuation of shock
US9784541B1 (en) Increased lethality warhead for high acceleration environments
US20120291654A1 (en) Selectable lethality, focused fragment munition and method of use
Zhang et al. Studies on jet formation and penetration for a double-layer shaped charge
RU2525330C1 (ru) Устройство для формирования компактного элемента
RU2378606C1 (ru) Кумулятивное метающее устройство
RU73727U1 (ru) Устройство формирования компактного элемента
US9395128B2 (en) Projectile launching devices and methods and apparatus using same
CN209877769U (zh) 一种高速弹体发射试验装置
RU2492415C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
CN203501904U (zh) 一种破片发射器
US20160216085A1 (en) Structure for Shaping and Applying a Propagating Shock Wave to an Area of an Explosive Load to Increase an Energetic Shock Impact Effect on a Target
RU2311604C1 (ru) Способ высокоскоростного метания тел и устройство для его осуществления
Li et al. Research on the optimum length–diameter ratio of the charge of a multimode warhead
RU2553611C1 (ru) Способ формирования металлического компактного элемента
Burch Determining and mitigating the effects of firing a linear shaped charge under water
Sy et al. Simulation study of shaped charge collapse process and optimal standoff determination
RU2556046C1 (ru) Боеприпас многофакторного и запреградного действий
RU2284447C1 (ru) Взрывное устройство для сжатия вещества (заряд станюковича-одинцова)
RU2427785C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
RU2413921C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас
RU2239774C2 (ru) Комбинированный разрывной заряд
RU2603660C1 (ru) Способ гиперскоростного метания металлического элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления