Способ воспроизведения термомеханического действия рентгеновского излучения ядерного взрыва на образцы конструкционных материалов

Использование: для испытаний образцов многослойных материалов на прочность к действию ударных нагрузок ядерного взрыва, в частности рентгеновского излучения. Сущность: заключается в том, что выполняют предварительное определение толщины сублимированного слоя материала и его удаление, закрепление взрываемой фольги на испытываемый образец, а также неравномерный контактный нагрев материала электронагревателем, разряд через электропроводящую фольгу импульса электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления от взрывной ударной волны, при этом дополнительно определяют и проводят удаление слоя материала, равного толщине лицевых отколов, а также производят объемный нагрев материала образца КВЧ-излучением и поверхностный - электронагревателем. Технический результат: обеспечение возможности воспроизведения действительной картины термомеханического действия рентгеновского излучения ядерного взрыва на образцы конструкционных материалов. 2 ил.

 

Изобретение относится к технике нагрева конструкционных материалов (КМ) с помощью КВЧ-энергии и создания кратковременных интенсивных импульсов давления электровзрывом фольги и может быть использовано для испытаний образцов многослойных материалов на прочность к действию ударных нагрузок ядерного взрыва (ЯВ), в частности рентгеновского излучения (РИ).

Наибольшую опасность для образцов КМ представляет тепловое и механическое (термомеханическое) действие РИ ЯВ, которое вызывает нагрев преграды неравномерно по толщине слоев и создает механический импульс давления [1]. В области максимального энерговыделения начинаются фазовые переходы вещества из конденсированного состояния в газообразное. Образующая смесь жидкость-пар беспрепятственно разлетается навстречу РИ, создавая при этом испарительный импульс давления. В результате образуется ударная волна, распространяющаяся вглубь прогретого материала. Взаимодействие волны разряжения, распространяющейся от свободной поверхности, с полем давления является причиной возникновение растягивающих напряжений, которые приводят к откольным разрушениям [2]. Возникновение лицевых отколов приводит к образованию откольного механического импульса давления, который способен воздействовать на рассматриваемую конструкцию в целом и вызывать различные нарушения ее работоспособности. Формирующийся полный механический импульс давления для облученного материала при действии РИ ЯВ определяется как сумма испарительного и откольного импульсов.

В этой связи становятся актуальными вопросы как адекватного воспроизведения теплового состояния преграды перед импульсным нагруженном, так и сам способ нагружения механическим импульсом давления.

Известен способ воспроизведения механического импульса давления РИ, основанный на нанесении и подрыве тонкого слоя бризантного взрывчатого вещества (ВВ) по поверхности испытываемого образца [3]. Недостатками способа являются: неодновременность приложения нагрузки, создаваемой скользящей детонацией тонкого слоя ВВ, трудность реализации по созданию импульса давления малой амплитуды, определяемой критической для детонации толщиной ВВ, и невозможность создания импульса давления малой длительности, соответствующей воздействию РИ.

Также известен способ генерирования механического импульса электрическим взрывом проводника, заключающийся в том, что заряжают электроразрядную установку, состоящую из конденсаторной батареи емкостью С0 с собственной индуктивностью L0 и узла нагрузки, включающего взрываемый проводник (фольгу), и затем разряжают емкость С0 на узел нагрузки [4, 5]. Недостатком данного способа применительно к действию рентгеновского излучения ЯВ является то, что он не учитывает неравномерный нагрев по толщине преграды от воздействия РИ и возможное уменьшение ее толщины за счет испарения и лицевых отколов. В данном способе отсутствует связь между моделируемым импульсом давления, параметрами излучения (спектральным составом и плотностью энергии излучения W) и свойствами материала (откольной прочностью σотк и энергией сублимации QS).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ имитации термомеханического действия РИ ЯВ на образцы КМ по патенту №2366947 от 11.07.2008 г., выбранный в качестве прототипа. С помощью контактного закрепления взрываемой фольги на испытываемом образце и разряда импульса электрического тока на фольгу, приводящего к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления взрывной ударной волной. При этом предварительно определяют толщину сублимированного в натурном процессе слоя вещества нагружаемого образца и удаляют с поверхности любым из известных способов, а затем проводят неравномерный нагрев по толщине образца контактной электронагревательной пластиной, что позволяет приблизить воспроизводимые условия к натурным. Однако, конструктивной особенностью испытываемых образцов является их многослойность, при которой каждый из слоев обладает конкретным набором физико-механических характеристик. Недостатком данного способа является то, что он не позволяет воспроизвести неравномерный нагрев по толщине многослойных (неоднородных) образцов, тем самым не воспроизводится подобие физических процессов в натуре и модели при распространении ударной волны в преграде от действия РИ ЯВ и электрического взрыва фольги.

Технический результат изобретения заключается в том, что дополнительно уменьшают толщину образца путем удаления сублимированного слоя вещества, а также слоя, равного толщине лицевых отколов нагружаемого образца при натурном процессе. Толщину удаляемых слоев определяют в результате предварительного расчета взаимодействия РИ с материалом образца, и далее проводят неравномерный нагрев оставшихся слоев материала (воспроизводится температурный профиль за границей сублимации и откола материала) объемным КВЧ-нагревом и поверхностным электроконтактным нагревом.

Технической задачей, решаемой в предлагаемом способе, является неравномерный (послойный) нагрев образца перед электрическим взрывом фольги, что позволяет воспроизвести действительную картину термомеханического действия РИ ЯВ.

В изобретении использован принцип суперпозиции для суммирования температурного поля в материале от электронагрева и КВЧ-нагрева.

Наиболее приемлемым генератором для нагрева является КВЧ-излучатель, при этом происходит объемный прогрев слоев в многослойном образце, приводящий к снижению механической прочности материалов в образце. Нагрев лицевой стороны испытываемого образца проводят с помощью поверхностного контактного нагрева пластиной с током, изменяющегося по заданному закону, максимально приближающего профиль температуры, рассчитанный с использованием экспериментально подобранного коэффициента теплоотдачи пластины к профилю, характерному натурному процессу.

В предлагаемом способе реализуется послойный импульсный нагрев микроволнами высокой интенсивности, при этом энергия передается бесконтактно. Схема, реализующая способ, включает облучаемый образец, фольгу и КВЧ-генератор. Использование взрываемой алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана позволяет увеличить температуру нагрева образца за счет обратного прохождения КВЧ-излучения через образец.

В способе, реализующем объемный и поверхностный нагрев, возможно создание широкого диапазона градиентов температур по толщине многослойного материала изменением схемы нагрева: 1 схема - одновременный электроконтактный и КВЧ-нагрев; 2 схема - предварительный КВЧ-нагрев, а затем электронагрев; 3 схема - электронагрев, а затем КВЧ-нагрев.

При достижении в образце заданного распределения температуры (контролируется по показаниям тепловизора или пирометра) через взрываемую фольгу пропускают импульс электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению объекта импульсом давления от взрывной ударной волны.

Схема реализации предлагаемого способа представлена на фиг.1, где показаны: 1 - электроразрядная установка емкостью С1, индуктивностью L1, сопротивлением R1 и коммутирующий разрядник K1; 2 - блок нагружения, включающий плоскую металлическую фольгу; 3 - элетронагреватель, включающий нагреваемую пластину, источник питания Е, ключ K2, амперметр А, и реостат R2, 4 - КВЧ-генератор.

Способ реализуется следующим образом.

Вначале снимают с образца унесенные слои, устанавливают и закрепляют взрываемую фольгу в блоке нагружения 2, осуществляют заряд накопительной емкости C1 электроразрядной установки 1, одновременно (или раздельно) объемно нагревают с тыльной стороны образец КВЧ-излучением от рупорной антенны КВЧ-установки (при этом алюминиевая фольга используется для отражения излучения и повторного прохождения излучения через материал) и с лицевой стороны образца (пропускают по пластине ток с заданным законом изменения плотности, регулируя его величину реостатом R2), затем проводят разряд электроразрядной установки 1 на взрываемую фольгу.

Реализация разработанного способа проводилась с использованием установок «ФБУ 12 ЦНИИ Минобороны России»: источника КВЧ-излучения с характеристиками: несущая частота 34 ГГц (длина волны 8,8 мм), максимальная импульсная мощность 3 КВт, длительность импульса (10-50)·10-6 с и электоразрядной установки «Зенит-К» с характеристиками:

емкость установки C=288 мкф, индуктивность разрядного контура L=5 мкГн, сопротивление разрядного контура R=23 мОм, а также нагревателя «Контакт» с характеристиками: материал пластины - нихром, площадь нагрева 5×5 см2, максимальный пропускаемый ток - 10 А. Использование излучения КВЧ-диапазона с короткой длиной волны излучения позволяло равномерно (без мертвых зон) нагревать слои испытываемых материалов. На фиг, 2 показан требуемый профиль температуры по глубине преграды, устанавливающийся при действии спектра РИ ЯВ (пунктирная линия) и его воспроизведение предлагаемым способом объемного и поверхностного нагрева (сплошная линия), где 1 - нагрев от КВЧ-генератора, 2 - нагрев от контактного электронагревателя, 3 -результирующее значение температуры в испытываемом образце. По результатам расчетов и экспериментов по данному способу установлено, что за счет изменения физико-механических свойств материала при повышенных температурах импульс давления, безопасный для холодного образца, вызывает его разрушение при температурах, характерных для воздействия РИ в натурных процессах.

Предлагаемый способ воспроизведения термомеханического действия РИ ЯВ позволяет оценить прочность образцов конструкционных материалов в условиях, максимально приближенных к требуемым, а именно:

- связать воспроизводимый импульс давления с параметрами излучения (длиной волны λ, и плотностью энергии излучения W) и свойствами материала (плотностью ρ и энергией сублимации QS);

- уменьшить толщину испытываемого образца за счет сублимации и лицевых отколов материала в натурном процессе;

- воспроизвести объемный неравномерный нагрев, приближающий распределение температуры (градиент температуры) в испытываемом материале к требуемому, причем температура во внутреннем слое образца может быть выше, чем в слое на лицевой поверхности испытываемой преграды;

В предлагаемом способе повышается эффективность полного использования КВЧ-энергии за счет поглощения как падающей, так и отраженной волн, т.е. обеспечивается двусторонний нагрев слоев в образце тем самым эффективность использования КВЧ-установок. Способ позволяет получить результирующее действие на испытываемом образце от пространственного КВЧ-нагрева и поверхностного электронагрева. Данный способ обеспечивает равномерное объемное распределение температурного поля в тонких слоях диэлектрических образцов, исключает «мертвые зоны» при КВЧ-нагреве материалов, устраняет так называемый «полосатый» эффект и позволяет оценить влияние ожидаемого теплового действия на прочностные характеристики элементов конструкции по результатам испытаний образцов материалов.

Источники информации

1. Грибанов В.М., Острик А.В., Слободчиков С.С. Тепловое и механическое действие рентгеновского излучения на материалы и преграды. // Монография. Физика ядерного взрыва. Т.2. Действие взрыва. М.: Наука. Физматлит.. 1997. С.131-195.

2. Физика ядерного взрыва, Т.2. Действие взрыва, М: Наука. Физматлит, 2010. С.344-448.

3. Физика взрыва, / Под ред. Орленко Л.П., Т.2, М. Физматлит, 2002. С.536-541.

4. Герасимов А.И., Золотев В.А., Кульгавчук В.В. Электровзрывной имитатор ударного нагружения при воздействии на вещество интенсивного импульсного излучения // Вопросы атомной науки и техники. / Серия физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. Вып.3-4. 2005. С.97-101.

5. Павловский А.И., Кашинцов В.И., Глушак Б.Л., Новиков С.А. Генерирование механического импульса электрическим взрывом проводника. // Физика горения и взрыва. 1983. Т.19. №3. С.124-126.

Способ воспроизведения термомеханического действия рентгеновского излучения ядерного взрыва на образцы конструкционных материалов, включающий предварительное определение толщины сублимированного слоя материала и его удаление, закрепление взрываемой фольги на испытываемый образец, а также неравномерный контактный нагрев материала электронагревателем, разряд через электропроводящую фольгу импульса электрического тока, приводящий к взрыву фольги и нагружению образца механическим импульсом давления от взрывной ударной волны, отличающийся тем, что дополнительно определяют и проводят удаление слоя материала, равного толщине лицевых отколов, а также производят объемный нагрев материала образца КВЧ-излучением и поверхностный - электронагревателем.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области медицины и предназначено для прогнозирования успешности профилактики инфекционных осложнений у недоношенных новорожденных детей в период выхаживания в условиях стационара.
Изобретение относится к медицине и касается способа выделения фракций аутоантител класса IgG к иммунорегуляторному цитокину TNF из сыворотки крови человека с использованием комплекса процедур аффинной хроматографии и процедуры магнитной сепарации, проводимой с использованием магнитных частиц, покрытых стрептавидином, и поликлональных антител к TNF, меченых биотином.

Настоящее изобретение относится к химическому маркеру для скрытой маркировки веществ, материалов и изделий, включающему механическую смесь фталеинов, силикагеля, карбоновой кислоты и низкоокисленного атактического полипропилена, отличающемуся тем, что он дополнительно содержит 3-(3'-метил-4'-гидроксифенил)-3-(4"-гидроксифенил) фталид структурной формулы при следующем соотношении компонентов, мас.%: фенолфталеин - 0,5-28,0; о-крезолфталеин - 14,1-56,5; силикагель - 15,0-25,0; лимонная или щавелевая кислота - 2,0-4,0; низкоокисленный атактический полипропилен - 10,0-16,0; 3-(3'-метил-4'-гидроксифенил)-3-(4"-гидроксифенил) фталид - 8,0-39,3.

Изобретение относится к тестовому датчику аналита, содержащему, по меньшей мере, две подложки, образующие емкость, причем емкость имеет основную область и, по меньшей мере, две, по существу, химически изолированные вторичные зоны анализа, причем основная область, по существу, разделяет эти, по меньшей мере, две, по существу, химически изолированные вторичные зоны анализа; по меньшей мере, один первый рабочий электрод, включающий в себя первый проводник и композицию реагента, размещенный в основной области; по меньшей мере, один первый противоэлектрод, включающий в себя второй проводник и, по меньшей мере, одно первое окислительно-восстановительное вещество, размещенный в первой вторичной зоне анализа; и, по меньшей мере, один второй противоэлектрод, включающий в себя третий проводник и, по меньшей мере, одно второе окислительно-восстановительное вещество, размещенный во второй вторичной зоне анализа, при этом рабочий электрод, первый противоэлектрод и второй противоэлектрод являются независимо адресуемыми.

Изобретение относится к лесном экосистемам, экологии и охране природы. .
Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной гематологии. .
Изобретение относится к исследованиям в области охраны окружающей среды, а именно к способам биогеохимического мониторинга загрязнения объектов окружающей среды кадмием.

Изобретение относится к области экологии и предназначено для оценки степени токсичности нетрадиционных органических удобрений на основе органических отходов, в частности осадков сточных вод (ОСВ) в лабораторных условиях.

Изобретение относится к области иммунодиагностического тестирования и, в частности, к иммунологическому тестовому элементу. .

Использование: для испытаний образцов многослойных материалов на прочность к действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ). Сущность: испытываемый образец материала устанавливают на мишень импульсомера, облучают образец потоком электронов по критерию равенства импульса давления, сообщаемого преграде из конструкционного материала действием потока электронов и рентгеновского излучения, и замеряют импульс давления. Технический результат: обеспечение возможности оценки прочности образцов конструкционных материалов в условиях, максимально приближенных к требуемым. 2 ил.

Изобретение относится к созданию структур на основе полупроводниковых нанокристаллов и органических молекул, которые могут быть использованы в качестве микрофлюидных элементов в оптоэлектронных устройствах. Способ предусматривает внедрение нанокристаллов и органических молекул в трековые поры мембран. Нанокристаллы внедряют в пристеночный слой трековых пор, а органические молекулы связывают с модифицированными или немодифицированными карбоксильными группами на внутренней поверхности трековых пор мембран. Либо молекулы связывают в комплекс с нанокристаллами, внедренными в трековые мембраны в результате последовательного пропитывания мембран растворами нанокристаллов и органических молекул при нормальных условиях. Технический результат заключается в упрощении способа, повышении пропускной способности мембран с внедренными структурами и в увеличении количества структур в полимерных трековых мембранах. 7 ил., 2 пр.

Использование: для применения в мониторинге множества параметров, таких как время, температура, время-температура, оттаивание, замораживание, микроволновое излучение, влажность, ионизирующее излучение, стерилизация и химикаты. Сущность: заключается в том, что устройство включает в себя индикатор, имеющий очень тонкий слой металла (например, полиэфирную пленку, имеющую чрезвычайно тонкий, например, толщиной около сотни ангстрем, слой алюминия), и активатор, например, реактив, такой как вода, водяной пар, кислота, основание, окисляющий агент или их прекурсоры, который способен реагировать с указанным индикатором. Этот индикатор сохраняет свою непрозрачность и металлический блеск, например, серебристо-белый цвет, зеркальную финишную обработку слоя алюминия в течение длительного времени. Активатор разрушает слой индикатора, включая и естественно сформированный слой оксида. Этот слой индикатора не имеет матрицы (связующего вещества). Как только устройство становится прозрачным, переходя от непрозрачного состояния, любые цвет, сообщение или изображение, напечатанные под ним, становятся видимыми по истечении предварительно заданного времени, делая таким образом это устройство самочитаемым. Технический результат: повышение достоверности и надежности мониторинга таких параметров, как время, температура, время-температура, оттаивание, замораживание, микроволновое излучение, влажность, ионизирующее излучение, стерилизация и химикаты. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 3 табл., 44 ил.

Изобретение относится к области воздухотехнического оборудования помещений здравоохранения и предназначено для контроля качества воздуха в операционном помещении. Для контроля качества воздуха в операционном помещении, где имеется операционный стол с предусмотренной на нем раневой зоной, а также с, по меньшей мере, одним инструментальным столом, в области раневой зоны или в области, в которой выносят суждения о качестве воздуха в области раневой зоны, устанавливают, по меньшей мере, одно устройство измерения параметра качества воздуха, посредством которого измеряют параметр качества воздуха. В зависимости от измеренного, по меньшей мере, одного параметра качества воздуха регулируют подводимый в операционное помещение воздух в отношении его скорости и/или количества или соответственно объема. Использование способа позволяет обеспечить такое качество подаваемого воздуха в операционном помещении, которое предотвращает или, по меньшей мере, снижает опасность причинения вреда для оперируемого лица. 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к фосфолипидному флуоресцентному зонду, и может быть использовано в медицине. Указанный фосфолипидный флуоресцентный зонд, характеризующийся следующим названием 1-[13-(4,4-дифтор-1,3,5,7-тетраметил-4-бора-3а,4а-диаза-s-индацен-8-ил)тридеканоил]-2-(10-{[(2-гидроксинафтил-1)азофенил-4]азофенил-4}деканоил)-sn-глицеро-3-фосфохолин, используют в составе тест-системы для определения активности фосфолипазы А2 группы IIA (секФЛА2(IIA)) в сыворотке крови, которая также содержит везикулярную фосфолипидную матрицу для включения зонда, состоящую из фосфатидилхолина, лизофосфатидилхолина и фосфатидилглицерина, буферный раствор и фосфолипазу А2 пчелиного яда в качестве стандарта. Изобретение позволяет достоверно определять активность секФЛА2(IIA)в сыворотке крови человека в клинических условиях. 2 н.п. ф-лы, 5 ил., 5 пр.

Изобретение относится к способу и системе автоматизированного контроля процессов в первичных и вторичных отстойниках или отстойниках-илоуплотнителях очистных сооружений объектов водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. Технический результат заключается в повышении эффективности автоматизированного контроля отстойников сточных вод. Система содержит совокупность первичных преобразователей емкостного типа для измерения электрической емкости (диэлектрической проницаемости) и электрического сопротивления (удельной электропроводности), а также температуры, размещаемых на подвижном оборудовании, расположенном внутри отстойника, совокупность вторичных преобразователей, соединенных с первичными преобразователями, подающих на первичные преобразователи сигналы воздействия заданных частоты и амплитуды и получающих ответные мгновенные значение напряжения и тока первичных преобразователей для последующей обработки, программируемое устройство или автоматизированное рабочее место контроля, подключенное к вторичным преобразователям по проводному или беспроводному каналу связи, с функциями сбора, обработки и хранения информации, включая контроль динамики изменения измеренных значений диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности во времени или относительно конструкции отстойника и формирование итогового прогноза уровня или свойств для осадка или ила. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области физической и коллоидной химии, нанотехнологиям микродвигателей, а также к другим областям для проведения анализа и характеристики материалов. Для визуального установления движения и определения траектории движения образовавшихся объектов в виде частиц в способе визуализации самоорганизации и движения объектов дисперсных частиц используют объект-препарат с нанесенной на него ограничительной замкнутой линии с помеченным центром. Далее в помеченном центре ограничительной окружности размещают шаблон, в который помещают дисперсный материал. Затем в ограничительную окружность вносят изучаемую жидкость в количестве, обеспечивающем слой жидкости над изучаемым материалом. Далее подводят к его центру капилляр, содержащий поверхностно-активное вещество, включают видеокамеру на фиксирование изменений поверхности, опускают капилляр до соприкосновения с поверхностью, видеокамеру выключают после завершения процесса перемещения самоорганизующихся объектов. Техническим результатом является визуальное установление движения и определения траектории движения образовавшихся объектов в виде частиц. 8 ил.

Изобретение относится к ветеринарии и может быть использовано для мониторинга эструса и овуляции животных и планирования предпочтительного времени оплодотворения. Для этого предоставляют датчик стоячего положения, расположенный относительно животного так, чтобы обнаруживать стоячее положение животного. Затем собирают данные от датчика стоячего положения, которые содержат данные, относящиеся к общему времени, в течение которого животное стоит. Затем определяют время эструса и овуляции животного путем вычисления начального момента изменений и пика на основе изменений в соотношении времени стояния. Планируют предпочтительное время оплодотворения животного, с помощью указания рабочему предпочтительного времени оплодотворения, предоставляемого на средстве индикации данных. При этом средство индикации данных обеспечивает удобную временную зону оплодотворения и предпочтительное время оплодотворения в рамках временной зоны овуляции. После чего предоставляют данные, указывающие фактическое время оплодотворения. И в случае неудачи оплодотворения предоставляют указания о том, находится ли фактическое время оплодотворения, произошедшего в указанное предпочтительное время оплодотворения, в рамках временной зоны овуляции. Изобретение позволяет определить предпочтительное время оплодотворения животного в пределах удобной временной зоны, а также определить болезнь или слабость животного. 5 з.п.ф-лы, 11 ил.

(57) Заявленное изобретение относится к области кормопроизводства и предназначено для определения энергетической ценности зерна белого люпина. Энергетическую ценность определяют на основе расчета энергий активации химических компонентов как сумму энергий активации оболочки и ядра зерна белого люпина, умноженную на массовую долю оболочки и ядра в зерне соответственно. Для расчета энергии активации используют данные термогравиметрического и дифференциально-термического анализа, полученные при непрерывном нагревании образцов со скоростью 20 град/мин до термического разложения компонентов оболочки и ядра зерна. Изобретение позволяет быстро и точно оценить энергетическую ценность кормов из зерна белого люпина для кормления сельскохозяйственных животных. 3 табл., 8 пр.

Изобретение относится к области поверхностных явлений и может быть использовано в разных отраслях, в том числе для характеристики дисперсных материалов или раздробленных материалов, песка, цемента и т.п. Способ характеризуется тем, что изучаемый дисперсный материал помещают в шаблон, выполненный в виде пластины, имеющей свободное пространство в своем центре, который располагают в центре ограничительной окружности, нанесенной на легко сменяемой поверхности, или в кювету с известной внутренней площадью, накрывают слоем воды, на который воздействуют поверхностно-активным веществом, фиксируют появление движущихся объектов и рассчитывают скорость их движения с последующим расчетом скорости перемещения воды по поверхности дисперсного материала. 6 прим., 1 табл., 6 ил.
Наверх