RU2577661C2 - Кумулятивный заряд - Google Patents

Кумулятивный заряд Download PDF

Info

Publication number
RU2577661C2
RU2577661C2 RU2014124103/02A RU2014124103A RU2577661C2 RU 2577661 C2 RU2577661 C2 RU 2577661C2 RU 2014124103/02 A RU2014124103/02 A RU 2014124103/02A RU 2014124103 A RU2014124103 A RU 2014124103A RU 2577661 C2 RU2577661 C2 RU 2577661C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lining
cumulative
cladding
jet
charge
Prior art date
Application number
RU2014124103/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014124103A (ru
Inventor
Владилен Федорович Минин
Игорь Владиленович Минин
Олег Владиленович Минин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
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 образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority to RU2014124103/02A priority Critical patent/RU2577661C2/ru
Publication of RU2014124103A publication Critical patent/RU2014124103A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577661C2 publication Critical patent/RU2577661C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к взрывным устройствам для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных скважинах и может использоваться в кумулятивных боевых частях. Кумулятивный заряд содержит корпус с размещенной в нем шашкой взрывчатого вещества, имеющей кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, состоящей из двух слоев, выполненных из различных материалов, внешний слой прилегает к кумулятивной выемке, а внутренний струеобразующий слой выполнен из меди, причем внешний и внутренний слои облицовки размещены относительно друг друга с зазором, составляющим не более двух толщин стенки внешнего слоя облицовки, а внешний слой облицовки выполнен из материала плотностью 2-3 г/см3, например хлористого натрия NaCl. Техническим результатом изобретения является увеличение пробивной способности и стабильности работы кумулятивного заряда при отсутствии пестообразования. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к взрывным устройствам для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных скважинах и может использоваться в кумулятивных боевых частях.
Известен кумулятивный заряд перфоратора (Авторское свидетельство СССР №1816850, E21B 43/116, опуб. БИ №19, 23.05.93), содержащий коническую кумулятивную облицовку, покрывающий ее заряд взрывчатого вещества (ВВ) и металлическую оболочку с толщиной кумулятивной облицовки 1.2-1.65% от диаметра ее основания, толщиной ВВ 15-20 толщин облицовки с уменьшением к основанию до 1-2 толщин облицовки, а толщина наружной оболочки составляет 2-4 толщины кумулятивной облицовки.
Достоинством устройства является выполнение толщины кумулятивной облицовки порядка толщины струеобразующего слоя в облицовке. При метании материала тонкой облицовки продуктами детонации лучше происходит передача импульса от продуктов детонации к облицовке, при этом формируется высокоскоростная кумулятивная струя с массой, близкой к массе облицовки. Уменьшение забивания перфорационного канала материалом песта улучшает фильтрационные свойства и повышает продуктивность формируемого канала.
Недостатком устройства является недостаточная эффективность пробития перфорационного канала, связанная с динамической неустойчивостью формы облицовки при ее деформации взрывом в процессе формирования кумулятивной струи, приводящая к уменьшению максимальной скорости и градиента скорости кумулятивной струи, нестабильности работы устройства.
Известны устройства кумулятивных зарядов (Патенты РФ №2365859 F42B 1/028, №2364819 F42B 1/028), содержащие корпус, размещенное внутри него ВВ с кумулятивной выемкой, устройство инициирования и прилегающую к кумулятивной выемке облицовку, имеющую специально заданные начальные возмущения в виде неоднородностей формы и толщины.
Данное устройство кумулятивного заряда перфоратора представляет собой кумулятивный заряд с тонкой конической облицовкой с толщиной порядка струеобразующего слоя со своеобразными ребрами (рельефом) жесткости на поверхности медных конических облицовок.
Достоинством устройства является уменьшенное пестообразование, повышение объема формируемого канала или его диаметра и повышение стабильности его работы.
Недостатком устройства является недостаточная эффективность пробития перфорационного канала, связанная с динамической неустойчивостью формы облицовки при ее взрывном метании в процессе формирования кумулятивной струи, приводящая к уменьшению максимальной скорости и градиента скорости кумулятивной струи.
Известен также кумулятивный заряд, выбранный в качестве прототипа (Патент РФ №1753749, E21B 43/117), содержащий корпус с размещенной в нем профилированной шашкой ВВ, имеющий кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, состоящей из двух слоев, внешний слой которой выполнен из порошкового композиционного материала, в внутренний струеобразующий слой - из меди.
Достоинством устройства является применение в качестве внутреннего струеобразующего слоя пластичного металла с высокой плотностью, например меди, а применение внешнего разрушаемого в процессе взрывного метания облицовки материала позволяет не «засорять» материалом песта перфорационное отверстие.
Недостатком устройства является недостаточная эффективность пробития перфорационного канала, связанная с динамической неустойчивостью формы струеобразующей части облицовки при ее взрывном метании, и разделения внешней и внутренней частей облицовки, приводящая к уменьшению максимальной скорости и градиента скорости кумулятивной струи, нестабильности работы устройства.
Технической задачей изобретения является создание высокоэффективного средства воздействия на различные среды конденсированной среды с расширением области применения кумулятивных зарядов, а также расширение арсенала кумулятивных зарядов.
Технический результат состоит в увеличении пробивной способности и повышении стабильности работы кумулятивного заряда, при отсутствии пестообразования, за счет наиболее возможного устранения динамической неустойчивости взрывного метания облицовки и ее разрушения при формировании кумулятивной струи.
Указанный результат достигается тем, что в кумулятивном заряде, содержащем корпус с размещенной в нем шашкой взрывчатого вещества, имеющей кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, состоящей из двух слоев, выполненных из различных материалов, внешний слой прилегает к кумулятивной выемке, а внутренний струеобразующий слой выполнен из меди, новым является то, что внешний и внутренний слои облицовки размещены относительно друг друга с зазором, составляющим не более двух толщин стенки внешнего слоя облицовки, причем внешний слой облицовки выполнен из материала с плотностью 2-3 г/см3.
Кроме того, внешняя облицовка выполнена из хлористого натрия NaCl.
Выполнение всей совокупности признаков формулы позволяет получить беспестовую кумулятивную струю из тонкой облицовки с устранением динамической неустойчивости взрывного метания облицовки, повышения стабильности работы кумулятивного заряда.
Из технической литературы известно, что в кумулятивную струю идет только около 10-20% от массы облицовки и толщина струеобразующего внутреннего слоя облицовки может составлять порядка 100-500 мкм, в зависимости от угла раскрытия облицовки. При этом коэффициент передачи импульса от продуктов детонации заряда ВВ к облицовке растет обратно пропорционально ее толщине. Однако взрывное обжатие тонких облицовок неустойчиво и может привести к их разрушению, к неустойчивости формирования кумулятивной струи и уменьшению эффективности пробития перфорационного отверстия. Кроме того, использование кумулятивных зарядов со сверхтонкими облицовками позволяет применять предельно малое количество ВВ.
Проведенные исследования показывают, что степень неустойчивости поверхности кумулятивной облицовки увеличивается с ростом плотности материала, из которого она изготовлена. Причем неустойчивость поверхности кумулятивной облицовки сначала возникает на ее внешней поверхности, а затем переходит на ее внутреннюю поверхность. Высота возникающих «гофр» на внешней поверхности облицовки больше, чем на ее внутренней поверхности.
Изобретение поясняется фиг. 1, на которой приведена схема устройства, и фиг. 2, на которой показано формирование медной кумулятивной струи в кумулятивном заряде с внешней облицовкой, например из NaCl,
где 1- инициатор;
2- корпус заряда;
3- профилированный заряд взрывчатого вещества;
4- внешняя часть облицовки;
5- зазор между внешней и внутренней частями облицовки;
6- внутренняя струеобразующая часть облицовки.
Устройство работает следующим образом. Инициатор 1 формирует детонационную волну в профилированном заряде взрывчатого вещества 3, которая падает на внешнюю облицовку 4, в которой возникает ударная волна, перемещающаяся к свободной поверхности кумулятивной облицовки 4. После выхода этой ударной волны на свободную поверхность последняя приобретает значительную скорость, причем около 80% кинетической энергии элемент кумулятивной облицовки получает, пройдя расстояние 5, приближенно равное 2 толщинам облицовки. Полную скорость элемент получает после пролета расстояния 5, равного нескольким толщинам облицовки. Увеличение зазора между внешней и внутренней частями облицовки 5 более двух толщин внешней облицовки приводит к увеличению габаритов устройства без существенного увеличения скорости ее метания.
Для устранения динамической неустойчивости поверхности облицовки используется тот факт, что более высокие амплитуды неустойчивостей возникают на внешней поверхности облицовки 6. Внешняя облицовка 4 в динамике, ударом, выравнивает их и сдерживает их рост материалом внешней облицовки 4. Учитывая гидродинамические связи между внутренней и внешней поверхностями облицовки 6, эффект силового устранения неустойчивостей на внешней поверхности приводит и к сглаживанию их на внутренней поверхности облицовки 5. Кроме этого при увеличении толщины стенки облицовки 6 только на время струеобразования процесс гидродинамической неустойчивости уменьшается и полностью пропадает. Далее внутренняя облицовка 6 метается на ось симметрии заряда с образованием кумулятивной струи.
Экспериментально установлено, что в этом процессе одну из главных ролей играет масса элемента внешней облицовки 4 и ее распределение вдоль образующей этой облицовки. Экспериментально установлено, что наиболее эффективное устранение неустойчивости поверхности, например медной внутренней облицовки 6, происходит, когда плотность материала внешней облицовки 4 составляет порядка 2-3 г/см3.
В качестве материала внешней облицовки 4 могут использоваться неорганические вещества, например хлористый натрий - NaCl, или органические вещества, например парафин, целлулоид, или легкоплавкие металлы или сплавы, например магний, алюминий, висмут, или пластмассы, например нейлон, тефлон, или пористые композитные материалы, например пористое железо, или их смеси, например песка и нитроклетчатки, песка и парафина.
На Фиг. 2 приведены последовательные этапы формирования медной кумулятивной струи из облицовки с толщиной порядка струеобразующего слоя при использовании внешней облицовки 4, выполненной из NaCl, на момент времени 8 мкс (а) и 14 мкс (б). Неустойчивость и фрагментация кумулятивной струи отсутствует, максимальная скорость струи 9 км/с.
Устранение динамической неустойчивости взрывного метания тонкой облицовки позволяет использовать в качестве материала тонких облицовок такие высокоплотные материалы, как железо, медь, свинец, тантал и т.д.

Claims (2)

1. Кумулятивный заряд, содержащий корпус с размещенной в нем шашкой взрывчатого вещества, имеющей кумулятивную выемку, покрытую облицовкой, состоящей из двух слоев, выполненных из различных материалов, причем внешний слой прилегает к кумулятивной выемке, а внутренний струеобразующий слой выполнен из меди, отличающийся тем, что внешний и внутренний слои облицовки размещены относительно друг друга с зазором, составляющим не более двух толщин стенки внешнего слоя облицовки, причем внешний слой облицовки выполнен из материала с плотностью 2-3 г/см3.
2. Кумулятивный заряд по п. 1, отличающийся тем, что внешний слой облицовки выполнен из хлористого натрия NaCl.
RU2014124103/02A 2014-06-11 2014-06-11 Кумулятивный заряд RU2577661C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124103/02A RU2577661C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Кумулятивный заряд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124103/02A RU2577661C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Кумулятивный заряд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014124103A RU2014124103A (ru) 2015-12-20
RU2577661C2 true RU2577661C2 (ru) 2016-03-20

Family

ID=54871170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124103/02A RU2577661C2 (ru) 2014-06-11 2014-06-11 Кумулятивный заряд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577661C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652392C1 (ru) * 2017-03-07 2018-04-26 Александр Анатольевич Потапов Кумулятивный снаряд
RU2665730C1 (ru) * 2017-03-07 2018-09-04 Александр Анатольевич Потапов Боеприпас

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114160794B (zh) * 2021-10-20 2024-06-11 物华能源科技有限公司 一种增能活性材料外壳、制备方法及与其配合的外套式增效射孔弹

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1753749A1 (ru) * 1989-12-19 1996-11-20 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки Кумулятивный заряд перфоратора
RU2347065C2 (ru) * 2005-04-07 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" Кумулятивный заряд перфоратора с двухслойной облицовкой
US20100154670A1 (en) * 2000-02-07 2010-06-24 Halliburton Energy Services, Inc. High performance powdered metal mixtures for shaped charge liners
WO2011084222A1 (en) * 2009-12-16 2011-07-14 Schlumberger Canada Limited Shaped charge
RU118422U1 (ru) * 2012-02-17 2012-07-20 Ооо "Сгк "Регион" Кумулятивный заряд перфоратора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1753749A1 (ru) * 1989-12-19 1996-11-20 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки Кумулятивный заряд перфоратора
US20100154670A1 (en) * 2000-02-07 2010-06-24 Halliburton Energy Services, Inc. High performance powdered metal mixtures for shaped charge liners
RU2347065C2 (ru) * 2005-04-07 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" Кумулятивный заряд перфоратора с двухслойной облицовкой
WO2011084222A1 (en) * 2009-12-16 2011-07-14 Schlumberger Canada Limited Shaped charge
RU118422U1 (ru) * 2012-02-17 2012-07-20 Ооо "Сгк "Регион" Кумулятивный заряд перфоратора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652392C1 (ru) * 2017-03-07 2018-04-26 Александр Анатольевич Потапов Кумулятивный снаряд
RU2665730C1 (ru) * 2017-03-07 2018-09-04 Александр Анатольевич Потапов Боеприпас

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014124103A (ru) 2015-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Formation of a bore-center annular shaped charge and its penetration into steel targets
US3750582A (en) Projectile with differential tandem shaped charges
KR101255872B1 (ko) 발사체 또는 탄두
RU2577661C2 (ru) Кумулятивный заряд
EA001318B1 (ru) Снаряд или боевая головка
US11486233B2 (en) Sympathetically detonated self-centering explosive device
RU2407980C2 (ru) Разрывной снаряд
US3176613A (en) Shaped explosive charge
RU2564283C1 (ru) Кумулятивный боеприпас многоцелевого действия
Dhote et al. Statistics of fragment dispersion by explosion in a fragment generator warhead
AU741792B2 (en) Improvements in shaped charge liners
RU118422U1 (ru) Кумулятивный заряд перфоратора
CN107605442A (zh) 高性能双层装药射孔弹
RU2276318C1 (ru) Удлиненный кумулятивный заряд
RU2140053C1 (ru) Кумулятивный заряд
RU2491497C1 (ru) Способ и устройство формирования кумулятивных струй с устранением эффекта вращения кумулятивных зарядов
WO2009025573A1 (en) Hollow charge
Voitenko et al. Peculiarities of britlle and ductile materials destruction and deformation during the explosion of industrial shaped charges
RU2663855C1 (ru) Боевой элемент боеприпаса
RU2681019C1 (ru) Кумулятивный заряд
RU2277167C1 (ru) Облицовка заряда для перфоратора и заряд для перфоратора
RU34718U1 (ru) Кумулятивный заряд
RU2658734C2 (ru) Удлинённый кумулятивный заряд
RU2559963C2 (ru) Способ перфорации скважины сдвоенными гиперкумулятивными зарядами
Davison et al. A Hydrocode-Designed well perforator with Exceptional performance

Legal Events

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

Effective date: 20190612