Способ и устройство для разрушения взрывоопасных предметов

Изобретение относится к области промышленных взрывных устройств и специальной техники и предназначено для бездетонационного разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Способ включает воздействие на взрывоопасный предмет поражающим элементом, образующимся при полете метаемого элемента. Метаемый элемент располагают от разрушаемого объекта на расстоянии, определяемом типом разрушаемого объекта. Устройство содержит метательный заряд взрывчатого вещества и метаемый элемент, помещенные в корпус. Метаемый элемент выполнен в виде вогнутого диска с кривизной в сторону метательного заряда взрывчатого вещества с радиусом кривизны от 10 до 100 мм, при этом соотношение массы метаемого элемента к массе метательного заряда взрывчатого вещества составляет 1:2-10. Метаемый элемент выполнен из металла. Метательный заряд выполнен в виде усеченного конуса. Метательный заряд выполнен в виде цилиндра. Изобретение обеспечивает безопасное бездетонационное разрушение взрывоопасных предметов. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к области промышленных взрывных устройств и специальной техники и предназначено для бездетонационного разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Известно устройство для разрушения взрывоопасных предметов (патент РФ №2215984, МПК F42D 5/04, опубл. 10.11.2003), где метательный заряд выполнен пороховым, а разрушающие элементы представляют собой стержни. Недостатком изобретения является применимость его только к взрывоопасным предметам, не имеющим оболочки или с тонкостенной оболочкой, в то время как у штатных боеприпасов толщина металлической оболочки может достигать 30 мм.

Устройство, предложенное в патенте РФ №2144173, МПК F42D 5/04, опубл. 10.01.2001, где метательный заряд взрывчатого вещества выполнен в виде клина. Ограничения применимости данной конструкции те же, что у вышеописанного.

Способ разрушения взрывоопасных предметов, представленный в патенте РФ №2100751, МПК F41H 11/12, опубл. 27.12.1997, предполагает использование арбалета и стрелы с наконечником. Область применения ограничена безоболочечными взрывными устройствами.

Способ разрушения взрывоопасных предметов на основе воздействие на них поражающим элементом торцевой части одного или нескольких капсюлей-детонаторов или штатных средств взрывания типа зажигательных трубок описан в патенте РФ №2100750, МПК F41H 11/12, опубл. 27.12.1997. Разрушение осуществляется за счет воздействия торцевой части капсюля-детонатора. Недостатком устройства является низкая разрушающая способность поражающего элемента, которым является торцевая часть капсюля-детонатора вследствие его малой массы.

Известны разрушители, где в качестве метательного элемента применяется струя воды, а в качестве метательного заряда может быть использована пороховая шашка или заряд ВВ (патент РФ №2140056, МПК F42D 5/04). Заявлено, что такие разрушители способны эффективно воздействовать на взрывоопасные предметы, в том числе штатные боеприпасы. Недостатком устройства является низкая вероятность надлежащего воздействия на боеприпас, а так же сложность конструкции разрушителя.

Прототипом заявленного изобретения выбран способ и устройство, описанные в патенте РФ №2154255, МПК F42D 5/04, опубл. 10.08.2000. Принцип действия устройства заключается в метании высокопрочных стержней во взрывоопасный предмет, где метательный заряд выполнен из взрывчатого вещества.

Недостатком устройства является неспособность разрушать штатные боеприпасы или самодельные взрывные устройства на их основе.

Задачей заявленного изобретения является создание способа разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств с толщиной стенки до 30 мм, не приводящего к возбуждению детонации во взрывоопасном объекте, и устройства для его осуществления.

Предложен способ разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, включающий воздействие на взрывоопасный предмет без возбуждения в нем детонации, в котором воздействие на взрывоопасный предмет осуществляют поражающим элементом, образующимся при полете метаемого элемента.

Предложено устройство для разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, (разрушитель) содержащее метательный заряд взрывчатого вещества и метаемый элемент, помещенные в корпус при этом метаемый элемент выполнен в виде вогнутого диска с кривизной в сторону метательного заряда взрывчатого вещества диска с радиусом кривизны от 10 до 100 мм, а соотношение массы метаемого элемента к массе метательного заряда взрывчатого вещества составляет 1:2-10.

Метаемый элемент может быть выполнен из меди, стали, латуни, бронзы. Метательный заряд взрывчатого вещества может быть выполнен в виде цилиндра или усеченного конуса. В качестве ВВ могут быть использованы ТНТ, A-IX-1, состав ТОК, состав ТГ, пластит. Способ изготовления заряда - прессование или литье.

Разрушитель устанавливают дистанционно по отношению к разрушаемому объекту установке на расстоянии 5…1500 мм от взрывоопасного предмета с последующим инициированием метательного заряда, учитывая такие характеристики разрушаемого объекта как: калибр, толщина и материал стенки корпуса, материал и масса разрывного заряда, наличие или отсутствие взрывателя.

В момент срабатывания метательного заряда ВВ при детонации метаемый элемент начинает деформироваться таким образом, что на расстоянии до десяти своих диаметров образует компактный поражающий элемент - «ударное ядро», содержащий до 80% массы метаемого элемента, масса и скорость которого являются достаточными для пробития стенки корпуса взрывоопасного объекта толщиной до 30 мм, но недостаточные для инициирования заряда в разрушаемом объекте. Метаемый элемент не является поражающим элементом. Воздействие на разрушаемый предмет осуществляет не метаемый элемент, а образующийся из него поражающий элемент. При этом разрушение взрывоопасного объекта происходит за счет раскалывания его корпуса, как в результате непосредственного воздействия метательного элемента, так и за счет дефлаграции заряда взрывчатого вещества разрушаемого объекта.

Применение предложенных способа и устройства обеспечивает разрушение взрывоопасных предметов, причем при разрушении штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств исключается возможность инициирования заряда ВВ разрушаемых объектов.

Пример 1. Разрушение осколочно-фугасного артиллерийского боеприпаса ОФ-540 калибром 152 мм (толщина стенки 30 мм). Устройство для разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывчатых устройств (далее Разрушитель) с массой метаемого элемента 18 г и массой метательного заряда 36 г, диаметром 60 мм. Заряд выполнен в виде цилиндра. Радиус кривизны метаемого элемента, изготовленного из меди, в сторону метательного заряда 36 мм. Разрушитель устанавливают на расстоянии 0,5 м от разрушаемого объекта. Инициирование производят посредством ЭД из укрытия. На месте испытаний обнаружены крупные осколки корпуса боеприпаса и ВВ разрывного заряда боеприпаса.

Пример 2. Разрушение 85-мм осколочного артиллерийского боеприпаса 0-365 К (толщина стенки 20 мм). Заряд выполнен в виде усеченного конуса. Разрушитель с массой метаемого элемента, изготовленного из латуни, 15 г, массой метательного заряда 40 г и радиусом кривизны метаемого элемента 36 мм устанавливают на расстоянии 0,6 м от разрушаемого объекта. Инициирование производят посредством ЭД из укрытия. На месте испытаний обнаружены крупные осколки корпуса боеприпаса и ВВ разрывного заряда боеприпаса.

Пример 3. Разрушение оборонительной ручной гранаты Ф-1 (толщина стенки 5 мм). Разрушитель с массой метаемого элемента 1,5 г, выполненного из бронзы, с радиусом кривизны метаемого элемента 100 мм и массой метательного заряда 15 г и диаметром 10 мм устанавливают на расстоянии 0,05 м от разрушаемого объекта. Инициирование производят посредством ЭД из укрытия. Корпус гранаты разрушается на 3-4 крупных фрагмента, ВВ заряда гранаты остается на месте испытаний.

Пример 4. Разрушение противопехотной мины ПМ-4 (толщина стенки 2 мм). Разрушитель с массой метаемого элемента 1,5 г, выполненного из стали, с радиусом кривизны метаемого элемента 10 мм, массой метательного заряда 15 г и диаметром 10 мм устанавливают на расстоянии 0,06 м от разрушаемого объекта. Инициирование производят посредством ЭД из укрытия. Корпус мины разрушен, ВВ заряда мины остается на месте испытаний.

По результатам экспериментов установлено, что при большем соотношении массы метаемого элемента к массе метательного заряда, указанном в формуле изобретения, не происходит образование поражающего элемента (не происходит разрушения разрушаемого объекта), а при меньшем соотношении поражающий элемент разрушается. Выполнение метаемого элемента в виде вогнутого диска с кривизной в сторону метательного заряда взрывчатого вещества с радиусом кривизны от 10 до 100 мм не приводит к возбуждению детонации в разрушаемом объекте.

На фиг.1 представлена конструкция устройства для разрушения взрывоопасных предметов. Конструкция включает метательный заряд ВВ 1, метаемый элемент 2, размещенные в корпусе 3, снабженным заглушкой 4.

На фиг.2 представлена схема размещения устройства над разрушаемым объектом. На схеме обозначено: устройство для разрушения взрывоопасных предметов 5, система позиционирования, обеспечивающая необходимое расстояние 6, разрушаемый объект 7.

Способ и устройство для разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств найдут широкое применение в практике инженерных войск, подразделений МВД и МЧС, занимающихся обезвреживанием и уничтожением различных взрывоопасных предметов.

1. Способ разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, включающий воздействие на взрывоопасный предмет без возбуждения детонации, отличающийся тем, что воздействие на взрывоопасный предмет осуществляют поражающим элементом, образующимся при полете метаемого элемента.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что метаемый элемент располагают от разрушаемого объекта на расстоянии, определяемом типом разрушаемого объекта.

3. Устройство для разрушения взрывоопасных предметов, в том числе штатных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, содержащее метательный заряд взрывчатого вещества и метаемый элемент, помещенные в корпус, отличающееся тем, что метаемый элемент выполнен в виде вогнутого диска с кривизной в сторону метательного заряда взрывчатого вещества с радиусом кривизны от 10 до 100 мм, при этом соотношение массы метаемого элемента к массе метательного заряда взрывчатого вещества составляет 1:2-10.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что метаемый элемент выполнен из металла.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что метательный заряд выполнен в виде усеченного конуса.

6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что метательный заряд выполнен в виде цилиндра.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к противовзрывным заграждениям для подземных горных работ. .

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взврывозащиты технологического оборудования. .

Изобретение относится к области техники для подавления осколочного и фугасного действий взрывов. .

Изобретение относится к области техники для подавления осколочного и фугасного действий взрывов. .

Изобретение относится к области утилизации боеприпасов. .

Изобретение относится к бронекамере для взрывных работ. .

Изобретение относится к области техники взрывных работ и исследования взрывных быстропротекающих процессов, в частности к проведению радиографических исследований физических и механических свойств материалов, подвергаемых воздействию интенсивных динамических нагрузок, создаваемых нагружающими устройствами с использованием взрывчатых веществ (ВВ).

Изобретение относится к средствам обеспечения безопасности взрывных работ и может быть использовано при создании взрывных камер и сооружений, предназначенных для герметичной локализации продуктов взрыва при испытательных работах и в аварийных ситуациях.

Изобретение относится к заграждению и, в частности, к заграждению, которое может быть использовано для локализации последствий взрыва. .

Изобретение относится к средствам обеспечения безопасности взрывных работ и может быть использовано при создании взрывных камер и сооружений, предназначенных для герметичной локализации продуктов взрыва при испытательных работах и в аварийных ситуациях.

Изобретение относится к области техники взрывных работ. Взрывозащитная камера содержит наружный и съемный внутренний контуры, каждый из которых выполнен разъемным и образован цилиндрической частью и плоскими днищами. Цилиндрические части обоих контуров установлены коаксиально и с зазором друг относительно друга. Днища наружного контура усилены радиальными ребрами жесткости. Цилиндрическая часть внутреннего контура выполнена составной и разъемной с утолщением в центральной зоне в виде газодинамического отражателя. Со стороны одного из торцов камеры в днищах обоих контуров установлена цилиндрическая горловина, закрепленная в днище наружного контура, внутри и на наружном торце которой размещены крышки с запорными устройствами. При этом ребра жесткости указанного днища соединены с горловиной, а между собой - пластинами, закрепленными на горловине. Внутри камеры в местах соединения днищ внутреннего контура с его цилиндрической частью установлены кольцевые газодинамические отражатели. Для проведения исследований в камере гидродинамических процессов с применением невозмущающих методов измерений в центральной зоне цилиндрических частей обоих контуров выполнены, по крайней мере, два диаметрально противоположных отверстия, в каждом из которых в наружном контуре закреплен патрубок с крышкой, а во внутреннем - толстостенная цилиндрическая вставка, усиленная продольными ребрами жесткости. Изобретение позволяет упростить технологию изготовления и эксплуатации с обеспечением повышенных несущей способности, надежности и эксплуатационного ресурса в заданных габаритах камеры. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для локализации продуктов взрыва. Взрывозащитная камера содержит цилиндрический корпус с плоскими днищами, амортизаторы днищ, внутреннюю цилиндрическую оболочку, установленную коаксиально с зазором относительно корпуса и усиленную в центральной части, и загрузочную горловину с внутренней и герметичной наружной крышками. Загрузочная горловина размещена в корпусе и внутренней цилиндрической оболочке со смещением относительно геометрического центра камеры и закреплена в корпусе. Корпус и внутренняя цилиндрическая оболочка в зонах размещения горловины усилены соответственно наружной и внутренней накладками. Каждый амортизатор выполнен в виде массивной плиты, установленной с возможностью плоскопараллельного перемещения относительно днища и опирающейся на равномерно расположенные отрезки труб, закрепленные на пластине, соединенной с корпусом и установленной с зазором относительно днища. Внутренняя цилиндрическая оболочка камеры усилена в центральной части посредством рулона из стального листа. Вдоль оси камеры в днищах, пластинах и плитах амортизаторов выполнены отверстия, в которые установлены цилиндрические вводы, закрепленные в днищах и закрываемые изнутри герметизирующими прочными крышками. В корпусе и внутренней цилиндрической оболочке камеры выполнено, по крайней мере, по одному отверстию для установки в них проходных элементов эксплуатационного назначения, при этом отверстия соосны между собой и смещены относительно центральной части. Изобретение позволяет повысить несущую способность и надежность в заданных габаритах камеры, расширить функциональные возможности камеры и области техники для ее применения. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ударопрочным композиционным материалам. Композиционный материал включает неорганическую керамическую матрицу, в которой имеется первая наружная поверхность и вторая наружная поверхность, в целом параллельная первой наружной поверхности. Далее композиционный материал содержит, по меньшей мере, три слоя стекловолоконной ткани с открытой структурой, расположенных в матрице между первой наружной поверхностью и второй наружной поверхностью. Неорганическая керамическая матрица включает фосфатную керамическую матрицу. В другом варианте ударопрочный композиционный материал содержит первую и вторую неорганическую керамическую матрицу. Первая неорганическая керамическая матрица включает куски камня. Вторая неорганическая керамическая матрица расположена рядом с первой и включает, по меньшей мере, одну стекловолоконную ткань с открытой структурой. Технический результат - получение ударопрочных, легких и экономичных композиционных материалов. 3 н. и 31 з.п. ф-лы, 15 ил., 5 пр.

Изобретение относится к области уничтожения дымных ружейных порохов (ДРП) и может быть реализовано с использованием в качестве средства инициирования взрывчатых веществ. Согласно предложенному способу уничтожение осуществляют подрывом короба с ДРП тротиловыми шашками массой не менее 200 г. Подрыв производят на площадке, предназначенной для установки на неё короба, наполненного дымным порохом массой не более 50 кг. Короб кладут на бок, горловиной вправо или влево от направления электровзрывной цепи. Достигается повышение производительности и снижение пожаро- и взрывоопасности. 2 ил.

Изобретение относится к области взрывных работ, проводимых при утилизации вооружений, военной техники, обычных видов боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, минно-торпедных боеприпасов и боевых частей. Способ утилизации боеприпасов включает укладывание однотипных боеприпасов на ровном основании из грунта, песка, щебня и т.п. площадки для утилизации рядами или расходящимися лучами, один возле другого головными/донными частями в одну сторону. На каждый ряд/луч утилизируемых боеприпасов накладывают в зоне размещения взрывчатого вещества непосредственно, без фокусного расстояния, на все корпуса боеприпасов линейный кумулятивный заряд с облицовкой кумулятивной выемки или без нее, таким образом, чтобы оси симметрии кумулятивного заряда и боеприпасов взаимно пересекались. К линейным кумулятивным зарядам пристыковывают по схеме «в торец» непосредственно или через дополнительные детонаторы штатные средства взрывания - электродетонаторы, взрывной патрон. Детонацию линейных кумулятивных зарядов осуществляют одновременно во всех рядах/лучах. При срабатывании кумулятивных зарядов в корпусах боеприпасов прорезаются сквозные щели, взрывчатое вещество воспламеняется и полностью выгорает без перехода горения в детонацию. Изобретение позволяет существенно повысить производительность процесса утилизации боеприпасов сжиганием их взрывчатого вещества, снизить потребное количество средств взрывания, значительно упростить электровзрывную сеть. 2 ил.

Изобретение относится к области противодействия терроризму и может быть использовано в системах защиты объектов. Устройство обнаружения носимых осколочных взрывных устройств содержит СВЧ передающее устройство с частотой f1, СВЧ передающее устройство с частотой f2, СВЧ приемное устройство комбинационных частот второго порядка, СВЧ приемное устройство комбинационных частот третьего порядка. Дополнительно в устройство введены блоки измеритель отношения амплитуд сигналов комбинационных частот второго и третьего порядка, регистратор низкочастотного контактного шума и регистратор периодической инфразвуковой составляющей. Изобретение позволяет повысить дальность обнаружения осколочных взрывных устройств на фоне помех от электронных компонентов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взврывозащиты технологического оборудования. В испытательном боксе устанавливают макет взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры наблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии. Видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы видеокамер соединяют с блоком записи и регистрации протекающих процессов изменения технологических параметров в макете. Регистрируют изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта. В потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении. По обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности. Внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры. Обработанные экспериментальные данные формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте. Изобретение позволяет повысить эффективность защиты технологического оборудования от взрывов. 1 ил.

Изобретение относится к области техники взрывных работ и исследования быстропротекающих гидродинамических процессов, в частности к проведению исследований физических и механических свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках, создаваемых нагружающими устройствами, с использованием взрывчатых веществ (ВВ). Локализующее устройство для исследования быстропротекающих гидродинамических процессов содержит взрывную камеру для размещения исследуемого объекта, включающую корпус, крышку и днище. Камера снабжена, по крайней мере, одной парой диаметрально противоположных вводов радиографического излучения, образованных соответствующими отверстиями в корпусе и заглушками, прозрачными для указанного излучения. Корпус взрывной камеры выполнен усиленным, а заглушки установлены в отверстиях корпуса. Дополнительно введены верхняя и нижняя камеры, герметично соединенные по кольцевым фланцам с корпусом взрывной камеры, крышка и днище которой выполнены с возможностью разрушения при нагружении объекта. При этом верхняя и нижняя камеры снабжены герметичными крышками. Ожидаемые технические результаты: повышение точности измерений за счет обеспечения возможности приближения сканирующего источника и регистратора к образцу, расширение области исследований физических процессов с обеспечением сохранения несущей способности устройства при требуемых уровнях нагружающих давлений в исследуемых образцах.7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике защиты объектов от взрывных ударных волн в воздушной среде и может быть использовано для отведения и частичного гашения взрывной волны, образованной при возможных аварийных ситуациях на потенциально опасных производственных объектах, например в нефтепереработке для защиты наиболее дорогостоящего технологического блока или здания операторной с постоянным пребыванием людей. Способ защиты объекта от взрывной ударной волны заключается в том, что размещают между защищаемым объектом и источником взрыва преграду в виде пластинчатой конструкции, содержащей четыре вертикальные стальные опоры, между которыми равномерно по высоте опор и параллельно друг другу закреплены стальные пластины, расположенные под углом α=30-80° к горизонту с шагом, определяемым из условия образования пластинами экрана в виде единой поверхности без пропусков и нахлестов, причем обеспечивают устойчивость преграды к изгибу путем установки на опорах подкосов с неподвижно-защемленными нижними концами и шарнирно или жестко закрепленными на опорах верхними концами. Предложенная конструкция устройства позволяет, во-первых, отвести направление ударной волны выше защищаемого объекта, а во-вторых - сократить силу воздействия ударной волны на преграду. Нагрузка от ударной волны распределяется по пластинам и меняет направление воздействия в зависимости от угла их установки на опорах. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для защиты помещения от загрязнения токсичными продуктами при срабатывании взрывного устройства во взрывозащитной камере (ВЗК) в случае потери ее герметичности от воздействий взрыва. Локализующее продукты взрыва устройство содержит взрывозащитную камеру, защитный чехол и основание, с которым чехол представляет собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг взрывозащитной камеры и снабженную фильтрующими окнами, транспортной и подвесной системами. Подвесная система выполнена в виде рельсовых направляющих, прикрепленных к потолку помещения. Чехол закреплен между двумя жесткими рамами, верхняя из которых имеет каретки для перемещения по рельсовым направляющим, а нижняя рама герметично прижата к закрепленному в полу помещения основанию. При этом чехол снаружи оснащен равномерно разнесенными по периферии вертикально расположенными ткаными накладками, профилированными отверстиями. Верхняя рама снабжена механическим приводом с системой роликов и тросов, причем одним концом тросы прикреплены к механическому приводу, а другим концом пропущены сквозь отверстия в накладках чехла и прикреплены к нижней раме. Изобретение обеспечивает создание вокруг ВЗК контура защиты, позволяющего локализацию токсичных продуктов, вырвавшихся из камеры при ее возможной разгерметизации от взрыва при обеспечении оперативности, удобства и безопасности проведения регламентных работ по подготовке к эксперименту с ВЗК. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх