Патенты автора Завьялов Владислав Степанович (RU)

Изобретение относится к области пожаро-взрывобезопасности и может использоваться для получения исходных данных при проектировании взрывобезопасной аппаратуры и разработке мероприятий, предотвращающих разрушительные последствия аварийных загораний при переработке, хранении и транспортировке взрывчатых материалов (ВМ), а также при исследовании причин аварий с ними. Предложен способ определения условий перехода горения взрывчатых материалов в детонацию (ПГД), который включает размещение слоя ВМ с заданной линейной плотностью в канале трубы, инициирование в заданном месте его горения и регистрацию условий ПГД. В качестве слоя ВМ с заданной линейной плотностью используют шнуровой (линейный) заряд с легкосгораемой оболочкой с сердцевиной из исследуемого ВМ. В канале трубы одновременно могут размещаться несколько шнуровых (линейных) зарядов ВМ. Канал трубы и шнуровой или линейный заряд ВМ могут иметь некруглое сечение. В качестве легкосгораемой оболочки шнурового (линейного) заряда ВМ могут использоваться пропитанная солью-окислителем (например, KNO3) папиросная или сигаретная бумага, нитроцеллюлоза, полиэтилен с ультрадисперсным наполнителем - солью-окислителем и т.п. материалы. Технический результат - расширение диапазона применения и обеспечение универсальности способа с одновременным повышением информативности испытаний ВМ и точности в определении условий перехода их горения в детонацию. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к области испытательной и измерительной техники, в частности к устройствам для измерения характеристик взрыва боеприпаса или заряда взрывчатого вещества в ближней зоне от поражаемого объекта – мишени, когда расстояние от боеприпаса или заряда до мишени не превышает 10 калибров. Технический результат - обеспечение возможности регулирования движения тела маятника, а также повышение безопасности при проведении испытаний. Устройство для торможения баллистического маятника содержит непосредственно массивное тело маятника. Оно подвешено посредством жестких тяг к неподвижной опоре. Со стороны тыльного носка маятника размещен тормозной механизм. Этот механизм выполнен в виде системы соленоидов с обмотками и ферромагнитными сердечниками. Один из соленоидов размещен на теле маятника вблизи его тыльного носка. Второй соленоид размещен на жесткой опоре. При этом система соленоидов обеспечена возможностью создания ими магнитных сил со встречным направлением, обеспечивающих торможение и остановку баллистического маятника, и изменения полярности и силы тока в обмотке соленоида остановленного баллистического маятника или размещенного на опоре. Такое выполнение обеспечивает возврат упомянутого маятника в рабочее положение. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к испытательной и измерительной технике. Баллистический маятник с тормозным устройством, содержит массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, размещенное за защитным экраном, и тормозное устройство. Тормозное устройство выполнено в виде трубы-волновода регулируемой длины, имеющей фрагмент изогнутого профиля. Входной конец трубы-волновода соединен с отверстием в защитном экране. Выходной конец трубы-волновода выполнен в виде сопла Лаваля, направленного в сторону тыльного носка маятника. Технический результат заключается в повышении эффективности торможения маятника.

Изобретение относится к технике испытаний боеприпасов, а именно к устройствам определения фугасности, импульса взрыва. Баллистический маятник, содержащий массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, и необходимый для конкретного вида испытаний комплект приборного обеспечения, включает выполнение тела маятника в виде антикрыла аэродинамического профиля или дополнительно содержит антикрыло/систему антикрыльев. Техническим результатом является определение характеристик изделий и различных боеприпасов большой массы без существенного увеличения массы тела маятника. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

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.

Изобретение относится к технике испытаний боеприпасов и взрывчатых веществ (ВВ), к устройствам для определения фугасности, бризантности, скорости поражающих элементов, импульса взрыва. Баллистический маятник содержит массивное тело, подвешенное посредством жестких тяг к неподвижной опоре, с размещенным на его носке уловителем поражающих элементов, заполненным улавливающей средой, устройства для измерения угла отклонения и горизонтального перемещения, механизм фиксации в крайнем положении и механизм возврата в рабочее положение. Уловитель выполнен съемным и в передней части содержит датчик давления и датчик соударений, установленный перед улавливающей средой с зазором, равным максимальному линейному размеру поражающего элемента испытуемого боеприпаса. Дополнительно маятник содержит акселерометр, устройство ограничения величины горизонтального перемещения, а также комплект регистрирующей высокоскоростной фотоаппаратуры. Изобретение позволяет обеспечить возможность проведения испытаний и определения характеристик зарядов ВВ и различных боеприпасов большой массы с ускорением процесса обработки результатов и повышением точности измерений. 1 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам для измерения характеристик взрыва боеприпаса. Способ определения характеристик взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ) в ближней зоне с использованием измерительного стержня Гопкинсона расчетным путем по замеренным параметрам упругой деформации, возникающей в стержне под действием продольной волны напряжения, инициированной импульсным воздействием ударной воздушной волны непосредственно на его торец. Измерительный стержень предварительно намагничивают, а параметры его упругой деформации определяют по кратковременному изменению магнитных характеристик материала стержня в одном или нескольких заданных сечениях. Устройство для определения характеристик взрыва заряда ВВ в ближней зоне содержит измерительный стержень с закрепленным на нем преобразователем упругой деформации в электрический сигнал, размещенный в защитном кожухе с возможностью малого линейного перемещения. На стержне размещена цилиндрическая обмотка из электропроводящего материала, с возможностью временного подключения ее концов к источнику постоянного напряжения, а минимум одного или нескольких близкорасположенных витков обмотки или нескольких одиночных или групп близкорасположенных витков, размещенных в разных сечениях обмотки на заданном расстоянии - к измерительно-регистрирующему прибору. Обмотка выполнена с возможностью линейного перемещения по стержню. Изобретение позволяет обеспечить многократные измерения повышенной точности. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам для измерения характеристик взрыва боеприпаса. Способ определения характеристик взрыва в ближней зоне с использованием нагружаемого элемента в форме стержня - величины давления ударной воздушной волны (УВВ) и импульса осуществляется по результатам действия на материал стержня продольной волны напряжения, инициированной импульсным воздействием УВВ непосредственно на его торец. Нагружаемый стержень предварительно намагничивают, а результат действия на стержень продольной волны напряжения определяют по изменению магнитных характеристик материала стержня - непосредственно по изменению величины магнитной индукции материала стержня, а также по изменению полного сопротивления измерительной системы, включающей материал стержня. Устройство содержит нагружаемый элемент в форме стержня, размещенного в защитном кожухе с возможностью малого линейного перемещения. Защитный кожух и его элементы выполнены из немагнитных материалов, внутри кожуха вблизи тыльной части стержня размещен чувствительный элемент магнитометрического преобразователя- магнитометра, а в центральной части - соленоид, охватывающий стержень в средней его части с минимальным зазором. Изобретение позволяет обеспечить многократные измерения повышенной точности. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

 


Наверх