RU2676299C1 - Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне - Google Patents

Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне Download PDF

Info

Publication number
RU2676299C1
RU2676299C1 RU2018111064A RU2018111064A RU2676299C1 RU 2676299 C1 RU2676299 C1 RU 2676299C1 RU 2018111064 A RU2018111064 A RU 2018111064A RU 2018111064 A RU2018111064 A RU 2018111064A RU 2676299 C1 RU2676299 C1 RU 2676299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pendulum
charge
explosive
explosion
ammunition
Prior art date
Application number
RU2018111064A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Колтунов
Николай Михайлович Ватутин
Владислав Степанович Завьялов
Михаил Игоревич Сидоров
Юрий Серафимович Фурсов
Илья Александрович Перевалов
Владимир Александрович Пырьев
Александр Николаевич Малышкин
Original Assignee
Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия")
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 казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") filed Critical Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия")
Priority to RU2018111064A priority Critical patent/RU2676299C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676299C1 publication Critical patent/RU2676299C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing or checking of ammunition
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/14Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring the force of explosions; for measuring the energy of projectiles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, к способам измерения характеристик взрыва боеприпаса или заряда взрывчатого вещества (ВВ) в так называемой ближней зоне от поражаемого объекта. Способ включает взрывное нагружение носка баллистического маятника и последующее измерение импульса, приобретаемого его телом. После достижения телом маятника максимальной скорости осуществляют его принудительное торможение «встречным» взрывом заряда ВВ, размещаемого по отношению к нему со стороны тыльного носка, т.е. противоположной испытываемому заряду. Изобретение позволяет ограничить перемещения массивного тела, подвергаемого взрывному нагружению, при одновременном повышении точности измерений. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, конкретно к способам измерения характеристик взрыва боеприпаса или заряда взрывчатого вещества (ВВ), в так называемой ближней зоне от поражаемого объекта (мишени), когда расстояние от боеприпаса\заряда до мишени не превышает 10 калибров, и мишень подвергается совокупному последовательному воздействию фрагментов корпуса\оболочки, ударной волны (УВ), и газообразных продуктов взрыва.
Известен способ определения характеристик заряда взрывчатого вещества/боеприпаса посредством взрывного нагружения массивного тела и последующего измерения приобретаемого им импульса /1/, при котором импульс определяется по скорости, приобретаемой стальной пластиной, установленной на салазках, перемещающихся по горизонтальной поверхности некоторой заданной длины. Во избежание больших перемещений салазок, их последующее торможение осуществляется при сходе с исходной разгонной поверхности на рыхлую естественную среду -песок или грунт.
Недостаток данного способа заключается в следующем.
Конечное значение ускорения, приобретаемого салазками с пластиной при движении по опорной поверхности, может быть определено из зависимости:
Figure 00000001
или же, при дифференциальной форме записи:
Figure 00000002
где:
FΣ - последовательная совокупность силовых факторов взрывного воздействия, Н;
М - масса салазок с пластиной, кг;
g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2;
ƒ - коэффициент трения полозьев салазок по опорной поверхности;
а - ускорение, приобретаемое салазками с пластиной, м/с2;
t - суммарное время воздействия силовых факторов, с;
V - скорость, приобретаемая салазками, м/с.
В вышеприведенные зависимости входит коэффициент трения скольжения ƒ полозьев салазок по опорной поверхности, величина которого относительно велика /2/, определяется свойствами исходной горизонтальной опорной поверхности, свойствами контактирующих с ней поверхностей полозьев салазок, а также условиями окружающей среды (влажность, метеоосадки, наличие загрязнений). И, таким образом, коэффициент трения является неопределенным фактором, существенно сказывающимся на точности измерений, вследствие сложности учета энергозатрат на преодоление сил трения при разгоне салазок по опорной поверхности до конечной скорости.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ определения характеристик заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне посредством взрывного нагружения носка баллистического маятника и последующего измерения приобретаемого им импульса /3/, при котором импульс определяется по скорости, достигаемой телом баллистического маятника, подвешенного посредством тяг на подшипниковых опорах.
В данном техническом решении недостаток, связанный с неопределенностью коэффициента трения частично устранен, т.к. коэффициент трения качения в шарикоподшипниках составляет всего 0,001…0,004 /4/ и практически не зависит от внешних условий окружающей среды, поэтому его влияние при необходимости легко учитывается.
Однако, недостатком способа с использованием типовых конструкций баллистических маятников является то, что они преимущественно рассчитаны на испытания небольших по массе экспериментальных зарядов ВВ (лабораторного изготовления). При воздействии же на них нагрузки от поражающих факторов взрыва реальных зарядов ВВ, артиллерийских боеприпасов и мин тело баллистического маятника может отклоняться на большой угол или же перемещаться на большое расстояние по горизонтали, что создает большие неудобства при испытаниях. Торможение тела маятника осуществляется только за счет силы тяжести. Если пренебречь малой силой трения в подшипниках подвеса, приобретаемая телом маятника кинетическая энергия MV2/2 преобразуется в потенциальную MgH, где Н - максимальная высота подъема центра тяжести тела маятника, подвергнутого взрывному нагружению, которая может быть определена по зависимости Н=LП(1-cos α), где LП - длина тяг подвеса, а α - измеренный угол максимального отклонения тяг подвеса от вертикали (градус). То есть, чем больше угол отклонения α, тем больше высота подъема центра тяжести тела маятника Н, или одновременное горизонтальное перемещение L=LП sin α.
Возможное большое угловое отклонение или горизонтальное перемещение тела маятника при последующим его возвращении в исходное положение под действием силы тяжести приводит колебаниям, вызывающим соответствующие знакопеременные силовые нагрузки на установку, или приводящие к ее быстрому разрушению, или же требующие ее существенного упрочнения с соответствующим увеличением металлоемкости.
Простое увеличение массы тела маятника для устранения данного недостатка нерационально. Предварительные расчеты показали, что например, для испытания безоболочечного заряда ВВ массой 15 кг в тротиловом эквиваленте потребуется иметь массу тела маятника не менее 10000 кг, - а это, в свою очередь, сильно утяжеляет и усложняет конструкцию испытательного оборудования.
Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков способа-прототипа, в первую очередь -ограничение перемещения массивного тела подвергаемого взрывному нагружению, при одновременном повышении точности измерений.
Решение задачи достигается тем, что в известном способе определения характеристик заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне посредством взрывного нагружения носка баллистического маятника и последующего измерения импульса, приобретаемого телом маятника, в соответствии с изобретением после достижения телом маятника максимальной скорости осуществляют его принудительное торможение «встречным» взрывом заряда ВВ, размещаемого по отношению нему со стороны тыльного носка, противоположной испытуемому заряду.
Таким образом, основными отличительными признаками предлагаемого технического решения являются:
- во-первых, - принудительное торможение массивного тела "встречным" взрывом заряда ВВ;
- во-вторых, - размещение тормозного заряда по отношению к массивному телу со стороны тыльного носка, противоположной испытуемому заряду.
Принудительное торможение массивного тела "встречным" взрывом заряда ВВ позволит сохранить приемлемую величину массы маятника (сотни килограмм вместо десятков тонн) и таким образом избежать увеличения металлоемкости конструкции и соответствующего ее усложнения.
Изобретение поясняется следующей графической информацией.
На фиг. 1 в качестве примера представлен качественный характер изменения ускорения тела маятника в процессе взрывного нагружения.
На фиг. 2 - принципиальная схема одного из возможных вариантов устройства баллистического маятника, реализующего предложенный способ.
На фиг. 3 - баллистический маятник в момент перед взрывным торможением (подрывом тормозного заряда).
При взрыве испытуемого заряда ВВ/боеприпаса, обращенный к нему носок баллистического маятника последовательно подвергается воздействию фрагментов оболочки заряда (осколков), ударной воздушной волны и, наконец, продуктов взрывного превращения. При таком последовательном характере нагружения, приобретаемое телом маятника ускорение может быть качественно представлено теоретической графической зависимостью, показанной на фиг. 1.
Здесь а Ф - ускорение, приобретаемое телом маятника за счет фрагментов оболочки;
а УВ - вследствие воздействия ударной волны;
а ПВ - за счет воздействия продуктов взрыва;
а Σ - полное суммарное ускорение тела маятника, и соответственно:
t0 - время достижения фрагментами оболочки носка маятника от момента взрыва;
tФ, tУB, tПВ, tΣ - времена действия на носок маятника фрагментов оболочки, ударной волны, продуктов взрыва, и суммарное, по истечении которого тело маятника приобретает некую мгновенную постоянную скорость, после чего продолжает замедленное под действием силы тяжести движение по инерции.
В силу больших (сверхзвуковых) скоростей разлета фрагментов оболочки и распространения ударной волны, время воздействия этих факторов минимально, и составляет всего 10-4…10-3 с. Наибольшее же время воздействия на носок маятника могут оказывать расширяющиеся продукты взрыва, движущиеся с дозвуковой скоростью, причем, в силу эффекта дросселирования, их действием после прохождения носка маятника сквозь отверстие в защитном экране, практически можно пренебречь.
То есть, к моменту ухода торца носка маятника за защитный экран, -его перемещении на расстояние RT равное или чуть большее толщины экрана δ (RT≥δ),тело маятника приобретает конечную скорость, которая может быть измерена (вычислена). И именно в данный момент можно осуществлять торможение. Конкретная же величина данного перемещения RT может быть установлена экспериментальным путем.
Баллистический маятник для осуществления предложенного способа (фиг. 1) содержит массивное тело 1, подвешенное посредством жестких тяг 2 длиной LП на подшипниковых опорах 3.
На фронтальном (нагружаемом) носке 4 тела маятника размещен съемный уловитель 5 поражающих элементов (фрагментов оболочки), заполненный улавливающей средой 6. Маятник снабжен защитным экраном 7 толщиной δ. За тыльным носком маятника 8 на расстоянии RT≥δ установлена жестко закрепленная баллистическая мортира 9, со ствольным отверстием 10.
Также маятник содержит устройства для измерения угла отклонения 11 и горизонтального перемещения 12, акселерометр 13, и комплект регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры 14.
При необходимости уловитель 5 в передней части может дополнительно содержать датчик давления и электретный датчик соударений.
Для упрощения изображения проводные линии связи измерительных элементов маятника с контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратурой, сама аппаратура, а также взрывные магистрали и средства инициирования для подрыва зарядов условно не показаны.
Испытуемый заряд 15 устанавливают на опоре 16 на заданном расстоянии R, а тормозной заряд ВВ 17 помещают в ствольном отверстии 10 баллистической мортиры 9.
Масса тормозного заряда ВВ для "встречного" взрыва, осуществляющего торможение тела маятника, может быть определена следующим образом. Рассмотрим в качестве примера взрыв сферического заряда с оболочкой, с сопутствующими ему соответственно сферическими фронтами: - разлета фрагментов оболочки, распространения ударной волны и продуктов взрыва.
Пусть сферический заряд радиуса r, расположен на расстоянии R от торцевой поверхности носка маятника (фиг. 1). Очевидно, что энергия взрывного воздействия заряда на маятник пропорциональна массе сектора сферы центрально проецируемого на поверхность носка маятника
Figure 00000003
где ηЗ - некий аналог к.п.д. испытуемого заряда;
QЗ - удельная энергия (теплота) взрыва ВВ заряда, Дж/кг;
МЗЭ=VЗЭρЗ - масса сектора заряда, кг,
где VЗЭ - объем сектора заряда, м3;
ρЗ - плотность заряда, кг/м3.
Figure 00000004
где h - высота сферического сегмента, тогда с учетом того, что
Figure 00000005
Figure 00000006
где β - секторальный угол в меридиональном сечении заряда, который может быть определен как:
Figure 00000007
где d - диаметр фронтального носка маятника (уловителя), м.
Тогда энергия испытуемого заряда ВВ, передаваемая массивному телу маятника может быть определена как:
Figure 00000008
Очевидно, что энергия тормозного заряда, размещенного в ствольном отверстии жестко закрепленной баллистической мортиры, передаваемая тыльному носку маятника должна быть с ней соизмерима, т.е.
Figure 00000009
где ηT - некий аналог к.п.д. тормозного заряда;
QT - удельная энергия (теплота) взрыва ВВ тормозного заряда, Дж/кг;
МТ - масса тормозного заряда, кг.
Откуда следует, что
Figure 00000010
Для повышения эффективности действия тормозного заряда он может быть выполнен с кумулятивной выемкой.
В случае испытуемого заряда/боеприпаса иной формы масса тормозного заряда может быть определена аналогичным образом, с учетом массо-геометрических характеристик его секторального элемента, поражающие факторы взрыва которого непосредственно воздействуют на носок баллистического маятника. Величины ηЗ и ηT определяются предварительно опытным путем.
Осуществление способа с использованием баллистического маятника происходит следующим образом.
Уловитель поражающих элементов 5, заполненный улавливающей средой 6 предварительно взвешивают, после чего монтируют на фронтальный носок 4 тела маятника 1, подвешенного посредством жестких тяг 2 на подшипниковых опорах 3.
Маятник в состоянии равновесия устанавливают передней частью в проем защитного экрана 7 таким образом, чтобы поверхность уловителя 5 была с ним заподлицо.
В ствольном отверстии 10 баллистической мортиры 9 размещают тормозной заряд 17, после чего ее жестко устанавливают за тыльным носком маятника 8 на расстоянии RT≥δ.
Испытуемый заряд/боеприпас 15 устанавливают на опоре 16, размещенной на некотором заданном расстоянии R от поверхности уловителя 5.
В завершение подготовки к испытаниям осуществляют подключение измерительных элементов 11…14 маятника к линиям связи с контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратурой, а средства инициирования для подрыва испытуемого и тормозного зарядов - к соответствующим взрывным магистралям.
При подрыве испытуемого заряда/боеприпаса 15, передняя (торцовая) часть носка маятника 4 через ловитель 5 нагружается совокупностью поражающих факторов взрыва - фрагментами оболочки, ударной волной и давлением продуктов взрыва. Тело маятника 1 совместно со всеми механически связанными с ним устройствами и их компонентами сначала приобретает некоторое ускорение
Figure 00000011
, а по завершению воздействия вышеуказанных факторов - постоянную скорость
Figure 00000012
(здесь
Figure 00000011
- усредненное значение ускорения, t - время воздействия взрывного нагружения), и совершает плоско-параллельное перемещение, т.е. одновременно в двух направлениях - горизонтальном и вертикальном. Причем, как показано выше, постоянная скорость достигается при уходе торцовой части маятника за защитный экран на расстояние RT≥δ.
В процессе движения ускорение тела маятника 1 измеряется акселерометром 13, горизонтальное перемещение отслеживается измерителем линейных перемещений 12, а угловое отклонение от вертикали тяг 2 - устройством (угломером) 11.
Параллельно перемещение тела маятника отслеживается комплектом регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры 14.
При перемещении тела маятника в горизонтальном направлении на величину RT, в момент соприкосновения торца его тыльного носка 8 с дульным срезом ствольного отверстия 10 жестко закрепленной баллистической мортиры 9 осуществляется подрыв тормозного заряда 17. Сигнал на инициирование тормозного заряда может задаваться как посредством измерительных устройств по заданным условиям перемещения тела маятника на заданное расстояние RT и соответствующий ему угол отклонений тяг α, так и непосредственно по касанию торцом тыльного носка 8 дульного среза мортиры 9. В результате «встречного» взрывного воздействия поражающих факторов тормозного заряда 17 на тыльный носок 8, тело маятника тормозится (вплоть до полной остановки, или некоторого изменения вектора скорости на противоположное направление).
Последующий возврат тела маятника 1 в исходное положение равновесия осуществляется, даже с учетом возможных колебаний, с малой амплитудой, т.е. не приведет к появлению больших динамических нагрузок на элементы конструкции.
Повторное взвешивание ловителя 5 по завершению испытаний заряда ВВ/боеприпаса 15 наряду с показаниями акселерометра 13 позволит определить как массо-габаритные характеристики фрагментов оболочки заряда, воздействующих на носок маятника 4, так и их вклад в приобретенный телом маятника 1 импульс. Также по показаниям акселерометра 13 и результатам съемки регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры 14 может быть установлен вклад в приобретенный телом маятника импульс и за счет воздействия ударной волны.
Исходя из вышеизложенного, предложенный способ позволяет определить отдельные составляющие импульсных нагрузок от испытуемого заряда/боеприпаса, и обеспечивает возможность проведения испытаний и определения характеристик зарядов ВВ и различных боеприпасов большой массы, с ускорением процесса обработки результатов и повышением степени точности измерений, без существенного увеличения массы тела маятника.
Как непосредственно измерения, так и их математическая обработка могут осуществляться с применением современных программно-аппаратных средств. Одновременно с повышением точности измерений и снижением трудозатрат это является предпосылкой создания и совершенствования автоматизированных систем сбора и обработки информации при испытательных работах.
Источники информации, принятые во внимание при описании заявки:
1. М. Held, Blast Load Diagnostic, Propellants Explos. Pyrotech. 2009, 34, 194-209-аналог.
2. http://tehtab.ru/guide/guidephysics/frication/frictionofslicing/
3. ГОСТ 5984-99. ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ. Методы определения бризантности - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002, 25 с. - прототип.
4. http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Frication/FrictionOfRolling/

Claims (1)

  1. Способ определения характеристик заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне посредством взрывного нагружения носка баллистического маятника и последующего измерения импульса, приобретаемого телом баллистического маятника, отличающийся тем, что после достижения телом маятника максимальной скорости осуществляют его принудительное торможение «встречным» взрывом заряда ВВ, размещаемого по отношению к нему со стороны тыльного носка, противоположной испытываемому заряду.
RU2018111064A 2018-03-28 2018-03-28 Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне RU2676299C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111064A RU2676299C1 (ru) 2018-03-28 2018-03-28 Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111064A RU2676299C1 (ru) 2018-03-28 2018-03-28 Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676299C1 true RU2676299C1 (ru) 2018-12-27

Family

ID=64753703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018111064A RU2676299C1 (ru) 2018-03-28 2018-03-28 Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2676299C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699756C1 (ru) * 2019-01-24 2019-09-10 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник с переменным весом
RU2703320C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-16 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник с тормозным устройством
RU2712839C1 (ru) * 2019-02-05 2020-01-31 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Устройство для торможения баллистического маятника (варианты)
RU2772746C1 (ru) * 2021-08-02 2022-05-25 Федеральное казённое предприятие "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России" (ФКП "НИО "ГБИП РОССИИ") Устройство для определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
CN115165185A (zh) * 2022-06-21 2022-10-11 西北核技术研究所 一种曲面爆炸载荷分布式冲量标定装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU199451A1 (ru) * Ф. М. Галаджий, Н. Сахненко, Н. И. Кичигин , здг Маятниковая баллистическая установка
SU1273807A1 (ru) * 1985-04-23 1986-11-30 Научно-Исследовательский Институт Механики Мгу@ Им.М.В.Ломоносова Устройство дл измерени скорости движени метаемого тела
RU2237844C1 (ru) * 2003-03-27 2004-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Маятниковый стенд для испытания ракетного и стрелкового вооружения
RU2386939C1 (ru) * 2008-08-11 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний на ударные воздействия
RU2593518C1 (ru) * 2015-07-21 2016-08-10 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения характеристик фугасности боеприпаса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU199451A1 (ru) * Ф. М. Галаджий, Н. Сахненко, Н. И. Кичигин , здг Маятниковая баллистическая установка
SU1273807A1 (ru) * 1985-04-23 1986-11-30 Научно-Исследовательский Институт Механики Мгу@ Им.М.В.Ломоносова Устройство дл измерени скорости движени метаемого тела
RU2237844C1 (ru) * 2003-03-27 2004-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Маятниковый стенд для испытания ракетного и стрелкового вооружения
RU2386939C1 (ru) * 2008-08-11 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний на ударные воздействия
RU2593518C1 (ru) * 2015-07-21 2016-08-10 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения характеристик фугасности боеприпаса

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 5984-99. ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ. Методы определения бризантности. М., ИПК Издательство стандартов, 2002, стр. 5-7. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699756C1 (ru) * 2019-01-24 2019-09-10 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник с переменным весом
RU2712839C1 (ru) * 2019-02-05 2020-01-31 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Устройство для торможения баллистического маятника (варианты)
RU2703320C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-16 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Баллистический маятник с тормозным устройством
RU2772746C1 (ru) * 2021-08-02 2022-05-25 Федеральное казённое предприятие "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России" (ФКП "НИО "ГБИП РОССИИ") Устройство для определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
RU2781016C1 (ru) * 2021-12-07 2022-10-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения фугасного импульса взрыва заряда взрывчатого вещества в ближней зоне
CN115165185A (zh) * 2022-06-21 2022-10-11 西北核技术研究所 一种曲面爆炸载荷分布式冲量标定装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2676299C1 (ru) Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
Ipson et al. Ballistic-penetration resistance and its measurement: Two impulses reduce the velocity of a projectile passing through a barrier. Minimum perforation velocity is determined by using the ballistic pendulum to measure the impulse due to barrier strength
Qi et al. Behaviour of a blast-driven ball bearing embedded in rear detonated cylindrical explosive
RU2467300C1 (ru) Стенд динамических испытаний
McShane et al. A laboratory-scale buried charge simulator
RU2672897C1 (ru) Баллистический маятник
RU2681721C1 (ru) Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
Iqbal et al. Improving safety provisions of structural design of containment against external explosion
JP7246593B2 (ja) 振動特性計測用の発射装置、加振力入力具、振動特性計測システム及び振動特性計測方法
Enstock et al. Measurement of impulse from the close-in explosion of doped charges using a pendulum
Kyner et al. Momentum transfer during the impact of granular matter with inclined sliding surfaces
US4270383A (en) Method and apparatus for measuring strength characteristics
RU2757850C1 (ru) Способ определения параметров фугасного действия взрыва в воздухе
RU2773906C1 (ru) Устройство для установки метаемого тела при определении импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
Verolme et al. A method for backward calculation of debris in a post blast scene
CN113340779A (zh) 一种爆炸模拟实验物质扩散计算方法、装置及存储介质
Rigby et al. Characterisation of blast loading: Current research at The University of Sheffield
RU2662722C1 (ru) Устройство для определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
RU2699756C1 (ru) Баллистический маятник с переменным весом
CN111562043A (zh) 爆炸比冲测量平台
RU2442122C1 (ru) Способ механических испытаний узлов изделий и устройство для его реализации
RU2568822C1 (ru) Устройство для определения импульса силы электрозапала
Longcope et al. Initial response of a rock penetrator
US3267853A (en) Hypervelocity pellet projector
Kubecki et al. Assessment of the technical condition of mines with mechanical fuses

Legal Events

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

Effective date: 20210329