RU59824U1 - Ударный стенд - Google Patents
Ударный стенд Download PDFInfo
- Publication number
- RU59824U1 RU59824U1 RU2006120652/22U RU2006120652U RU59824U1 RU 59824 U1 RU59824 U1 RU 59824U1 RU 2006120652/22 U RU2006120652/22 U RU 2006120652/22U RU 2006120652 U RU2006120652 U RU 2006120652U RU 59824 U1 RU59824 U1 RU 59824U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- explosive
- chamber
- gas
- compartment
- charge
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к баллистическим установкам, предназначенным для испытания на ударные воздействия конструкций различного назначения, материалов, приборов и т.п.
Предложен ударный стенд, включающий в себя разгонный отсек, взрывную камеру с основным зарядом ВВ, установленную между ними перегородку с дроссельными отверстиями, отсек высокого давления, заполненный газом или смесями газов, в том числе горючими, отделенными от взрывной камеры диафрагмой разрываемой при проведении опытов продуктами взрыва основного заряда, либо дополнительным зарядом, размещенным на ней.
Применение отсека высокого давления, заполненного газом или смесями газов позволяет существенно расширить диапазон нагрузок на объект испытаний (ОИ) и увеличить скорость движения ОИ на завершающем этапе без увеличения массы основного ВВ с одновременным сохранением заданной интенсивности нагружения ОИ в начальный момент времени.
Description
Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к баллистическим установкам, предназначенным для испытания на ударные воздействия конструкций различного назначения, материалов, приборов и т.п.
Известна установка для ударных испытаний, (см. С.А.Новиков, В.А.Петров, В.А.Сушков, В.Н.Хворостин «Установки взрывного типа для механических испытаний» Новосибирск, АН СССР Сибирское отделение, 1989 г) содержащая одну или несколько взрывных камер, разгонный, дренажный и тормозной отсеки. Для снижения уровня начальных пиковых давлений продуктов взрыва на объект испытаний, применены разделительные перегородки с дроссельными отверстиями. Исходя из условий снижения пиковых нагрузок выбирается степень дросселирования (отношение суммарной площади дроссельных отверстий к площади поперечного сечения разгонного отсека) продуктов взрыва в установке. По мере разгона объекта испытаний давление в разгонном отсеке резко падает, ускорение ОИ уменьшается и после прохождения им дренажных отверстий дренажного отсека, скорость ОИ становится постоянной.
Недостатком данной установки являются ограниченные возможности разгона ОИ до высоких скоростей без увеличения величины нагрузки действующей на ОИ в начальный момент разгона, поскольку источником энергии для разгона является ВВ, находящееся во взрывной камере. Увеличение скорости может быть достигнуто только за счет увеличения массы ВВ. Значительное же увеличение массы ВВ невозможно из-за ограниченной прочности элементов конструкции установки, подвергающихся непосредственному воздействию взрыва ВВ (взрывная камера, пробка взрывной камеры, перегородки с дроссельными отверстиями и т.п.).
Известно диафрагменное метательное устройство принятое за прототип (см. Н.А.Златин, А.П.Красильщиков, Г.И.Мишин, Н.Н.Попов. «Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях» М. Наука 1974 г. л.28) содержащее ударную камеру, диафрагму, камеру с легким газом, диафрагму перед моделью, поддон, модель, ствол и баллистический тир.
Принцип действия основан на том, что продукты взрыва после подрыва ВВ в ударной камере прорывают диафрагму, отделяющую легкий газ от ударной камеры, после чего ударная волна обеспечивает интенсивный разогрев легкого газа, находящегося в камере, который в свою очередь обеспечивает метание модели (объекта испытаний, ОИ).
Недостатком данной установки является пониженная стабильность скорости метания, трудности осуществления повторяемости процесса открытия диафрагмы и невозможность изменения параметров нагружающего
импульса (соотношения максимальной величины нагрузки, времени нарастания нагрузки от 0 до максимума, суммарного времени действия нагрузки т.п.) в широких пределах с прогнозированием заданных соотношений этих величин.
Решаемая техническая задача состоит в обеспечении разгона объекта испытаний до высоких скоростей без увеличения количества ВВ, необходимого для формирования заданного условиями эксперимента начального механического импульса (заданное время увеличения нагрузки до максимального значения).
Указанная техническая задача решена за счет того, что в ударном стенде, содержащем взрывную камеру с помещенным в ней зарядом взрывчатого вещества, пневматический отсек с газом или смесью газов, находящихся под давлением, в том числе горючими газами, парами или аэрозолями горючих жидкостей, и разгонный отсек для установки в нем объекта испытаний, причем взрывная камера отделена от пневматического отсека разрывной диафрагмой, предложено взрывную камеру расположить между пневматическим и разгонным отсеками.
Размещение взрывной камеры между отсеком, содержащим газ под высоким давлением и разгонном отсеком позволяет дополнить воздействие на ОИ продуктов взрыва ВВ основного заряда, воздействием выходящих из отсека высокого давления газов или продуктов их горения, в случае если в отсеке находились горючие газы или их смесь, а установка дополнительного заряда на диафрагму позволит регулировать время ее раскрытия по отношению к времени подрыва основного заряда.
На фиг.1 показан предлагаемый ударный стенд, в котором разрыв диафрагмы осуществляется основным зарядом ВВ.
На фиг.2 показан вариант ударного стенда, в котором разрыв диафрагмы осуществляется с помощью дополнительного заряда.
Ударный стенд содержит разгонный отсек 1, размещенный в нем объект испытаний (ОИ) 2, разделительную перегородку 3 с дроссельными отверстиями 4, взрывную камеру 5 с основным зарядом ВВ 6, подрыв которого осуществляется с помощью линии подрыва 7 (детонирующего шнура, пластического ВВ или проводов, подходящих к электродетонатору расположенному на заряде), проходящей через отверстие во взрывной камере 8, отсек 9, содержащий газ или смесь газов 10 под повышенным давлением, отделенный от взрывной камеры 5 диафрагмой 11 и снабженный магистралью 14 для заполнения отсека газом.
При необходимости синхронизации времени разрыва диафрагмы 11 и подрыва основного заряда 6, на диафрагме устанавливается дополнительный заряд 12, подрыв которого осуществляется по самостоятельной подрывной линии 7, с синхронизацией подрыва основного заряда 6 с помощью средств задержки подрыва 13 (детонирующего шнура, пластического ВВ и т.п.), либо за счет выбора зазора Δ между
дополнительным зарядом 12 и основным зарядом 6, обеспечивающим передачу детонации на основной заряд.
Ударный стенд работает следующим образом. Перед началом эксперимента производится установка в стенде ОИ 2, разделительной перегородки 3, основного заряда 6 с линией подрыва 7, диафрагмы 11, при необходимости дополнительного заряда 12 и заполнение отсека высокого давления 9 газом или смесью газов 10 через магистраль 14.
По команде, подаваемой формирователем импульса подрыва по подрывной линии 7 осуществляется подрыв основного заряда 6 непосредственно или через линию задержки 13. Продукты взрыва (ПВ) основного заряда 6 проникая через дроссельные отверстия 4 перегородки 3 входят в отсек 1 и воздействуя на ОИ 2, начинают разгонять его по стволу. С другой стороны ПВ разрывают диафрагму 11, отделяющую взрывную камеру 5 от отсека высокого давления 9, давая возможность расширения газу из отсека в полость взрывной камеры 5, а затем через отверстия 4 в отсек 1. В случае, когда в полости камеры 9 находится горючая смесь газов, происходит ее воспламенение и усиление воздействия на ОИ 2. При принудительном разрыве диафрагмы 11 с помощью дополнительного заряда 12,произодится сначала разрыв диафрагмы, а затем через некоторый промежуток времени, определяемый либо линией задержки 13, либо зазором Δ, подрыв основного заряда в условиях роста давления во взрывной камере 5.
Применение предлагаемого стенда позволяет обеспечить требуемое нагружение объекта испытаний 2, характеризуемое заданной интенсивностью начального нагружения и одновременно обеспечить разгон ОИ 2 до требуемых скоростей.
Claims (2)
1. Ударный стенд, содержащий взрывную камеру с помещенным в ней зарядом взрывчатого вещества, пневматический отсек с газом или смесью газов, находящихся под давлением, в том числе горючими газами, парами или аэрозолями горючих жидкостей, и разгонный отсек для установки в нем объекта испытаний, при этом взрывная камера отделена от пневматического отсека разрывной диафрагмой, отличающийся тем, что взрывная камера расположена между пневматическим и разгонным отсеками.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006120652/22U RU59824U1 (ru) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | Ударный стенд |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006120652/22U RU59824U1 (ru) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | Ударный стенд |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU59824U1 true RU59824U1 (ru) | 2006-12-27 |
Family
ID=37760555
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006120652/22U RU59824U1 (ru) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | Ударный стенд |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU59824U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2692116C1 (ru) * | 2018-09-06 | 2019-06-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ определения скорости объекта метания |
RU2707246C1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-11-25 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Нагружающая установка ствольного типа для исследования динамических свойств материалов |
RU2788508C1 (ru) * | 2022-04-06 | 2023-01-20 | Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Ударная труба совместного термомеханического действия |
-
2006
- 2006-06-13 RU RU2006120652/22U patent/RU59824U1/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2692116C1 (ru) * | 2018-09-06 | 2019-06-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ определения скорости объекта метания |
RU2707246C1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-11-25 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Нагружающая установка ствольного типа для исследования динамических свойств материалов |
RU2788508C1 (ru) * | 2022-04-06 | 2023-01-20 | Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Ударная труба совместного термомеханического действия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100990443B1 (ko) | 통합된 분리 장치를 가지고 높은 침투 효과 및 측방향효과를 가지는 발사체 | |
AU2016204242B2 (en) | Vehicle stabilization | |
CN105788428B (zh) | 用于研究爆炸应力波相互作用机理的系统及方法 | |
RU59824U1 (ru) | Ударный стенд | |
US20120192704A1 (en) | Systems and methods for neutralizing explosive devices | |
RU2513052C2 (ru) | Ракетный двигатель твердого топлива для увода отделяемых частей ракеты | |
CN110132081B (zh) | 一种多点非电起爆网络 | |
RU2500913C1 (ru) | Устройство воспламенения заряда твердотопливного ракетного двигателя | |
RU86249U1 (ru) | Гранатомет с камерой высокого давления тангенциально-радиального диспергирования реакционной инертной массы | |
RU2293278C2 (ru) | Способ и устройство получения импульса давления заданных амплитуды и длительности | |
RU2789247C1 (ru) | Взрывная камера ударной трубы взрывного действия | |
RU2611852C1 (ru) | Газодинамический источник давления | |
RU112765U1 (ru) | Стенд для ударных испытаний | |
Higgins et al. | Gasdynamic operation of baffled tube ram accelerator in highly energetic mixtures | |
RU2341755C2 (ru) | Газодинамический источник давления | |
RU2284452C1 (ru) | Разовая бомбовая кассета | |
RU2300070C2 (ru) | Газодинамический источник давления | |
RU2689056C1 (ru) | Способ и устройство для газодинамического разгона массивных тел до высокой скорости | |
US3288064A (en) | Method and apparatus for projection underwater explosive | |
Kitagawa et al. | Experimental Study of Fragmentation of Hybrid Rocket Fuel | |
RU2343398C2 (ru) | Заградительный боеприпас | |
RU2217678C1 (ru) | Взрывной трубчатый ускоритель | |
Lexow et al. | The xllgg–a hypervelovity launcher for impact cratering research | |
RU2212017C1 (ru) | Устройство парашютирования противоградовой ракеты | |
RU2154793C1 (ru) | Разгонное устройство |