Устройство для динамического нагружения

 

Применение: в технике, связанной с созданием мощных ударных волн в сплошных средах и метанием пластин при динамических испытаниях конструкционных материалов. Сущность: в устройстве для повышения эффективности действия заряда твердого взрывчатого вещества путем повышения коэффициента перевода химической энергии в кинетическую энергию метаемой пластины использован заряд фиксированного химического состава в виде набора слоев с уменьшающейся от места инициирования в сторону нагружаемого объекта плотностью в соответствии с законом где oo - плотность первого слоя от точки инициирования; oi - плотность i-го слоя; хi - координата i-го слоя; i - порядковый номер слоя, i = 0,1, .. . m, где m 3; Lo - параметр с размерностью длины; 0,1; а отношение плотности первого слоя oo к плотности последнего om от точки инициирования лежит в интервале 1,45 oo/om 2. Технический результат: сохранение уровня приложенной нагрузки при уменьшающей массе заряда. 1 ил.

Изобретение относится к исследованиям поведения веществ при динамическом воздействии, а именно к получению высокоскоростных потоков вещества, созданию мощных ударных волн в газах, метанию твердых тел и, может найти применение при проектировании и эксплуатации взрывных ударных труб и взрывных метательных устройств для динамических испытаний перспективных конструкционных материалов.

В предлагаемом устройстве решается задача повышения уровня нагрузки на объект, которая технически реализуется за счет увеличения эффективного действия заряда взрывчатого вещества (ВВ) при достаточной простоте и удобстве использования нагружающего устройства, включающего этот заряд ВВ.

В существующих устройствах задача повышение эффективного действия ВВ решается: либо применением более мощных (обладающих большей энергией взрыва) взрывчатых веществ в устройствах, содержащих источник инициирования и заряд твердого ВВ с постоянной плотностью (К. П. Станюкович. Неустановившиеся движения сплошной среды. М.: Наука, 1971, сч. 309-454); либо применением заряда ВВ большей массы в устройствах аналогичного типа (Е. И. Забабахин, И.Е. Забабахин. Явления неограниченной кумуляции. М.: Наука, 1988, с. 36-46).

Это приводит к громоздкости и неудобству эксперимента.

Известно также решение этой задачи путем применения в системе, содержащей источник инициирования и заряд твердого ВВ, зарядов, состоящих из нескольких слоев ВВ различного химического состава. Это устройство выбрано за прототип. В этом устройстве формирование потока продуктов взрыва (ПВ) в сторону нагружаемого объекта происходит в два этапа. На первом этапе формируется поток ПВ от ВВ с большей энергией взрыва, вслед за которым идет поток от ВВ с меньшей энергией взрыва. Этот поток и является основной причиной увеличения импульса давления и, как следствие, увеличения бризантного (разрушающего) эффекта.

Следует отметить, что практическая реализация указанной идеи в каждом конкретном случае требует подбора оптимальной комбинации взрывчатых веществ, что и присутствует в описании изобретения, то есть это устройство позволяет добиться достаточно высоких уровней нагрузки, но оно сложно и неудобно в реализации.

В предлагаемом устройстве технический результат, состоящий в повышении эффективности действия заряда ВВ, достаточно просто достигается за счет того, что в известном устройстве для динамического нагружения, включающем заряд ВВ в виде набора слоев, использован заряд ВВ фиксированного химического состава, его слои выбраны с уменьшающейся в сторону нагружаемого объекта от места инициирования плотностью по закону , где 00 - плотность первого слоя, контактирующего с источником инициирования; 0i - плотность i-го слоя; Xi - координата центра i-го слоя;
L0 - параметр с размерностью длины,
причем i = 0, 1...m, где m 3; 0,1; .

Технический результат здесь достигается за счет формирования пересжатой детонационной волны, движущейся по заряду фиксированного химического состава переменной плотности, уменьшающейся от места инициирования в сторону нагружаемого объекта. Пересжатая волна, возникающая в системе с переменной плотностью заряда ВВ, характеризуется увеличением сжатия и массовой скорости во фронте детонационной волны (ДВ) по мере ее распространения, при этом происходит увеличение коэффициента преобразования химической энергии ВВ в энергию потока ПВ.

Установлено, что это увеличение становится заметным при значении 0,1. Выбор количества слоев m 3 необходим для формирования устойчивой пересжатой ДВ. Выбор диапазона изменений отношения обусловлен тем, то внутри диапазона оптимально работает эффект пересжатия, при заряд ВВ не обладает достаточной механической прочностью, а при эффект пересжатия проявляется слабо.

На чертеже изображена схема метательного устройства.

Устройство состоит из цилиндрического заряда ВВ фиксированного состава 1, стальной оболочки 2, в которую помещен заряд ВВ, стальной метаемой пластины 3, капсюль-детонатора 4, промежуточного детонатора 5, пенопластового диска 6. Плотность заряда взята уменьшающейся в сторону метаемой пластины по закону .

Заряд состоял из четырех слоев (m = 4) с отношением плотностей первого слоя к последнему .

Инициирование заряда осуществлялось со стороны слоя с максимальной плотностью в одной точке от капсюля-детонатора 4 через промежуточный детонатор 5, помещенный в пенопластовый диск 6. В опытах измерялась скорость движения пластины.

Устройство работает следующим образом.

В результате подачи инициирующего импульса на капслюль-детонатор 4 и передаче его через промежуточный детонатор 5, помещенный в пенопластовый диск 6 к заряду ВВ 1, помещенному в стальную оболочку 2, в нем начинается процесс детонации. Этот процесс переходит в состояние пересжатой детонации, обусловленное многослойностью заряда фиксированного химического состава и выбором закона изменения его плотности от слоя к слою от точки инициирования.

Разгоняемая ПВ, образующимися в результате пересжатой детонации ВВ, метаемая стальная пластина 3 приобретает скорость, обеспечивающую высокоэффективное нагружение.

Проведенные эксперименты показали, что коэффициент преобразования химической энергии заряда с переменной плотностью в кинетическую энергию метаемой пластины возрастает в 1,05-1,15 раза по сравнению с таковым для заряда с постоянной максимальной плотностью (аналоги). А по сравнению с многослойным зарядом ВВ изменяющегося химического состава (прототип) налицо упрощение устройства и удобство эксплуатации.

Таким образом, благодаря конструктивным особенностям предлагаемого устройства оно может быть использовано в любой области техники, где необходимо знание прочностных свойств перспективных конструктивных материалов.


Формула изобретения

Устройство для динамического нагружения, включающее заряд взрывчатого вещества в виде набора слоев, отличающееся тем, что использован заряд взрывчатого вещества фиксированного химического состава, слои выбраны с уменьшающейся от точки инициирования в сторону нагружаемого объекта плотностью в соответствии с законом

где oo - плотность первого слоя от точки инициирования;
oi - плотность i-го слоя;
xi - координата i-го слоя;
i - порядковый номер слоя, i = 0,1m, где m3;
Lo - параметр с возможностью длины;
0,1,
а отношение плотности первого слоя oo к плотности последнего om от точки инициирования лежит в интервале
т

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам исследования прочностных свойств твердых материалов путем вдавливания наконечников испытательных устройств, и предназначено для использования в строительстве и горном деле для оперативного дистанционного определения физико-механических и прочностных свойств поверхностных слоев грунта в труднодоступных районах, при разведке залежей полезных ископаемых и под строительство

Изобретение относится к диагностике конструкций и может быть использовано при оценке остаточного ресурса конструкций, в частности, трубопроводов в процессе эксплуатации

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к исследованию физико-механических свойств материалов, в частности, к способам оценки сопротивления деформации при ударном нагружении, и может быть использовано при исследовании широкого класса материалов, в том числе и пластичных материалов, например пластилина

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к области высокоскоростного деформирования материалов и может быть использованы при исследовании прочностных свойств материалов

Изобретение относится к испытательной технике, испытаниям на прочность

Изобретение относится к малогабаритным ракетным снарядам, оснащенным твердотопливным реактивным двигателем и боевой частью с электрическим взрывателем

Изобретение относится к военной технике и рекомендуется для использования в боекомплектах танковых пушек при стрельбе на малых углах возвышения, когда получается около 40% рикошетов снарядов, что снижает их эффективность

Изобретение относится к пиротехническим средствам для активных воздействий на облака с целью защиты сельхозкультур от градобитий и вызывания осадков
Изобретение относится к космической энергетике, а также к способам и средствам защиты Земли от опасных космических объектов: астероидов, комет, космического мусора

Изобретение относится к области боеприпасов стрелкового оружия, предназначенных для стрельбы по легкобронированным целям

Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия и может быть использовано в конструкции универсальной пули для оружия, предназначенного для стрельбы на воздухе, под водой, из воздуха в воду и из воды в воздух

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к способам стрельбы управляемой ракетой с элементами оптической связи с наземной аппаратурой управления, а также к ракетным комплексам, предназначенным для реализации данных способов

Изобретение относится к ракетной техникое и может быть использовано для прекращения полета ракеты с твердотопливным двигателем на расчетном времени, что бывает необходимо, например, в условиях ограниченных по дальности полигонов
Изобретение относится к артиллерии, а именно к стволам огнестрельного оружия и артиллерийским снарядам, и может быть использовано при создании орудий, в частности орудий для запуска снаряда в космос
Наверх