RU2566908C1 - Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством - Google Patents

Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством Download PDF

Info

Publication number
RU2566908C1
RU2566908C1 RU2014140340/12A RU2014140340A RU2566908C1 RU 2566908 C1 RU2566908 C1 RU 2566908C1 RU 2014140340/12 A RU2014140340/12 A RU 2014140340/12A RU 2014140340 A RU2014140340 A RU 2014140340A RU 2566908 C1 RU2566908 C1 RU 2566908C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure chamber
membrane
pressure
explosion products
simulator
Prior art date
Application number
RU2014140340/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Лещинский
Евгений Борисович Шевкун
Вячеслав Григорьевич Комков
Евгений Андреевич Казаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2014140340/12A priority Critical patent/RU2566908C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566908C1 publication Critical patent/RU2566908C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для моделирования процессов, происходящих во взрывной полости скважин при ведении взрывных работ. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности заданного давления воздуха на забойку в имитаторе взрывной скважины принудительным разрушением мембраны. Камера высокого давления закрыта сверху крышкой с мембраной, соединенной с имитатором взрывной скважины, выполненным в виде трубы. Пистонное пусковое устройство служит для принудительного разрушения мембраны в момент достижения заданного давления в камере высокого давления. 1 ил.

Description

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для моделирования процессов, происходящих во взрывной полости скважин при ведении взрывных работ.
Известен стенд для исследования запирающей способности забоек взрывных скважин, включающий камеру высокого давления, закрытую сверху крышкой, и измерительный комплекс [1]. В крышку вмонтирован шаровой кран, соединяющий камеру высокого давления с установленным на крышке имитатором взрывной скважины, выполненным в виде трубы с насечками в нижней части, имитирующими трещины в горной породе, прорезями в верхней части, имитирующими разрушенный массив горных пород. Основным недостатком установки является относительно медленный рост давления в имитаторе взрывной скважины из-за затрат времени на полное открытие шарового клапана и сравнительно малого сечения трубопроводов, связывающих шаровой клапан с камерой высокого давления и имитатором взрывной скважины, и малого проходного сечения самого шарового клапана.
Наиболее близким по существу решаемой задачи является стенд для моделирования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин, включающий камеру высокого давления, закрытую сверху крышкой со срезным диском, и измерительный комплекс [2]. Крышка соединена с имитатором взрывной скважины, выполненным в виде трубы с насечками в нижней части, имитирующими трещины в горной породе, и прорезями в верхней части, имитирующими разрушенный массив горных пород. Однако срезные диски, выполненные даже из одного и того же материала, имеют разную прочность и разрушаются при разных величинах давления воздуха, что снижает точность результатов эксперимента.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является обеспечение заданного давления воздуха на забойку в имитаторе взрывной скважины принудительным разрушением мембраны.
Поставленная задача достигается тем, что в стенде для исследования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин, включающем камеру высокого давления, закрытую сверху крышкой с мембраной, соединенной с имитатором взрывной скважины, выполненным в виде трубы, согласно изобретению камера высокого давления дополнительно снабжена пистонным пусковым устройством для принудительного разрушения мембраны в момент достижения заданного давления в камере высокого давления.
На чертеже схематично изображен стенд для исследования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин в собранном виде.
Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин представляет собой камеру высокого давления 1, выполненную, например, из толстостенной стальной трубы, к нижнему торцу которой приварен фланец 2, соединенный болтами 3 с рамой 4. На верхнюю часть камеры высокого давления 1 навинчена с помощью резьбы пусковая секция 5 с фланцем 6. Пусковая секция 5 имеет проточку 7 под регулировочное кольцо 8 и мембрану 9, а сверху на нее через герметичную прокладку 10 устанавливают имитатор взрывной скважины 11, выполненный в виде трубы с фланцем 12, который болтами 13 крепится к фланцу 6. В нижней части имитатора взрывной скважины 11 выполнены насечки 14, имитирующие трещины в горной породе, а в верхней части имеются прорези 15, имитирующие разрушенный массив горных пород. Имитатор взрывной скважины 11 снабжен измерительным устройством 16, состоящим из потенциометрического датчика из нихромовой проволоки 17, закрепленной одним концом на металлическом штыре 18 запорного конуса 19 и проходящей сквозь скользящий контакт 20, установленный на имитаторе взрывной скважины 11. Питание потенциометра осуществляется от аккумуляторной батареи 21, в измерительную цепь потенциометра подключен шлейф осциллографа 22.
К камере высокого давления 1 герметично через ниппель 23 присоединена пневматическая магистраль 24, снабженная манометром 25 и краном 26, соединяющим магистраль 24 с накопительным ресивером 27. Сжатый воздух в ресивер 27 нагнетает компрессор высокого давления 28.
В камере высокого давления 1 на нижнюю поверхность мембраны 9 закрепляется пистонное пусковое устройство, состоящее из пистона 29 и электрических проводов 30, проходящих через загерметизированное, например, эпоксидным клеем отверстие 31 в корпусе камеры высокого давления 1. Провода 30 одним концом соединены с аккумуляторной батареей 21, с другого конца провода введены в пистон 29, имеющий небольшой пороховой заряд, где соединены между собой проводником высокого сопротивления (нитью из вольфрама, нихрома и т.п.) для образования высокой температуры в пистоне. Электрические провода 30 снабжены выключателем 32.
Рассмотрим работу пистонного пускового устройства взрывного стенда на примере исследований по определению запирающей способности забоек взрывных скважин различных конструкций.
На проточку 7 укладывают регулировочное кольцо 8, соответствующее заданной толщине устанавливаемой на него мембраны 9. После этого пусковую секцию 5 навинчивают по резьбе на камеру высокого давления 1. Затем на пусковой секции 5 закрепляют болтами 13 имитатор взрывной скважины 11.
После этого в имитаторе взрывной скважины 11 размещают элементы модели комбинированной забойки заряда ВВ, например подсыпку 33 из песка или бурового шлама, запорный конус 19, выполненный из модельного материала, например из обожженной глины, гипса, бетона и т.п., и засыпку из крупнокускового модельного материала в виде щебня 34.
Затем открывают кран 26, и воздух, сжатый компрессором высокого давления 28 и накопленный ресивером 27, поступает через ниппель 23 в камеру высокого давления 1. Величина давления фиксируется манометром 25.
Предварительно экспериментальным путем определяют толщину мембраны 9, при которой под заданной величиной давления воздуха, находящегося в камере высокого давления 1, мембрана 9 разрушится. Поскольку мембраны одинаковой толщины и выполненные из одного и того же материала, имеют разброс величин прочности и разрушаются при разном давлении воздуха, экспериментально определяется диапазон давления воздуха, при котором происходит разрушение. Включение пистонного пускового устройства осуществляют при достижении 95% от величины минимального разрушающего мембрану 9 давления.
При достижении заданной величины давления воздуха в камере высокого давления 1 включается выключатель 32, по проводам 30 подается электрический ток, проводник высокого сопротивления быстро нагревается и происходит микровзрыв пистона 29, предварительно напряженная давлением воздуха мембрана 9 разрушается и воздух устремляется в имитатор взрывной скважины 11, воздействуя на модель комбинированной забойки. Давление сжатого воздуха через подсыпку 33, смягчающую ударную нагрузку, передается на запорный конус 19, перемещая его вверх по имитатору взрывной скважины 11. При этом запорный конус 19 заклинивается в засыпке из щебня 34, разрушая в ней отдельные куски щебня, далее поднимается вверх, заклинивая новые куски щебня их гранями в насечки 14. Этот процесс постепенно замедляет передвижение запорного конуса 19 вплоть до полной его остановки или разрушения. Отработавший воздух через прорези 15 выходит из имитатора взрывной скважины 11 наружу.
Запирающая способность забоек взрывных скважин различных конструкций оценивается величиной перемещения запорного конуса 19, которое регистрируется измерительным устройством 16. По величине смещения запорного конуса 19, замеренной измерительным устройством 16, оценивают запирающую способность забойки данной конструкции - чем меньше величина смещения, тем запирающая способность забойки выше.
Для обеспечения безопасной работы со стендом в случае камуфлета (остановки запорного конуса 19 без сброса сжатого воздуха через прорези 15 в имитаторе взрывной скважины) 11 сжатый воздух выпускается через ниппель 23.
Таким образом, заявляемый стенд для исследования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин с пистонным пусковым устройством обеспечивает заданную величину давления воздуха, при которой разрушается мембрана, что повышает точность результатов эксперимента и тем самым позволяет решить поставленную техническую задачу.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации №2485599, МПК G09B 25/00.
2. Патент Российской Федерации №2493546, МПК G01L 5/14, G09B 25/00 (прототип).

Claims (1)

  1. Стенд для моделирования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин, включающий камеру высокого давления, закрытую сверху крышкой с мембраной, соединенной с имитатором взрывной скважины, выполненным в виде трубы, отличающийся тем, что камера высокого давления дополнительно снабжена пистонным пусковым устройством для принудительного разрушения мембраны в момент достижения заданного давления в камере высокого давления.
RU2014140340/12A 2014-10-06 2014-10-06 Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством RU2566908C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140340/12A RU2566908C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140340/12A RU2566908C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2566908C1 true RU2566908C1 (ru) 2015-10-27

Family

ID=54362429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140340/12A RU2566908C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566908C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102229395A (zh) * 2011-07-08 2011-11-02 中国矿业大学 一种矿用电梯多功能模拟实验系统
CN102663183A (zh) * 2012-03-31 2012-09-12 浙江大学 数字矿山中的爆破仿真方法
RU2485599C1 (ru) * 2012-03-20 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Стенд для исследования запирающей способности забоек взрывных скважин
RU2493546C1 (ru) * 2012-03-20 2013-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Стенд для моделирования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин
CN103424531A (zh) * 2013-01-10 2013-12-04 中国矿业大学(北京) 一种可燃气体爆炸模拟实验装置及其抑爆装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102229395A (zh) * 2011-07-08 2011-11-02 中国矿业大学 一种矿用电梯多功能模拟实验系统
RU2485599C1 (ru) * 2012-03-20 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Стенд для исследования запирающей способности забоек взрывных скважин
RU2493546C1 (ru) * 2012-03-20 2013-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Стенд для моделирования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин
CN102663183A (zh) * 2012-03-31 2012-09-12 浙江大学 数字矿山中的爆破仿真方法
CN103424531A (zh) * 2013-01-10 2013-12-04 中国矿业大学(北京) 一种可燃气体爆炸模拟实验装置及其抑爆装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2493546C1 (ru) Стенд для моделирования воздействия продуктов взрыва на забойку взрывных скважин
RU2485599C1 (ru) Стенд для исследования запирающей способности забоек взрывных скважин
CN108801816B (zh) 一种大当量地下浅埋爆炸效应模拟装置
CN105891025B (zh) 用于研究爆炸应力波与运动裂纹相互作用的实验加载系统及方法
CN110926970A (zh) 预制结构面混凝土单孔爆破试验装置和试验方法
CN104318847B (zh) 一种弹药炸毁模拟训练装置
RU2371670C1 (ru) Комбинированная забойка
CN104089736B (zh) 火药爆燃加载应力分布规律测试系统
RU2559795C1 (ru) Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с электромагнитным пусковым устройством
CN108442913B (zh) 煤岩煤样包覆型水泥靶多脉冲压裂地面模拟实验方法
RU2566908C1 (ru) Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пистонным пусковым устройством
CN109142103B (zh) 一种大当量地下爆炸效应模拟装置
Liu et al. Effect of the location of the detonation initiation point for bench blasting
McShane et al. A laboratory-scale buried charge simulator
RU2547640C1 (ru) Стенд для исследования запирающей способности забоек взрывных скважин с пружинным пусковым устройством
RU2553023C1 (ru) Стенд для исследования воздействия продуктов взрыва с пусковым устройством
Ouchterlony et al. Lessons from single-hole blasting in mortar, concrete and rocks
US20160018285A1 (en) Method for studying the evolution of damage in cylinders subjected to internal radial explosion
RU2362114C2 (ru) Способ рассредоточения заряда взрывчатого вещества в скважине
CN108801067A (zh) 一种用于模拟爆炸效应的爆源装置
RU2419063C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
CN209231127U (zh) 一种大当量地下爆炸效应模拟装置
CN209231128U (zh) 一种用于模拟爆炸效应的爆源装置
RU155908U1 (ru) Модель процесса перемещения взорванной породы
RU2605637C1 (ru) Стенд для исследования статического сопротивления выталкиванию забойки из взрывной скважины

Legal Events

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

Effective date: 20161007