Способ утилизации боеприпасов

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 взрывных работ по утилизации военной техники, обычных видов боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, минно-торпедных боеприпасов и боевых частей.

В настоящее время на складах и арсеналах, в военных частях скопилось огромное количество устаревших и находящихся за пределами сроков хранения боеприпасов, представляющих большую потенциальную опасность и вместе с тем содержащих продукты утилизации.

За 20 лет с момента начала работ по утилизации боеприпасов практически создана новая подотрасль, которая переводит на практические рельсы необходимый этап жизненного цикла боеприпаса - утилизацию. Фактически решена проблема утилизации тротилосодержащих боеприпасов и боеприпасов, снаряженных раздельно-шашечными взрывчатыми веществами (ВВ) на основе гексогена (боеприпасов 1 и 2 классов). Однако проблемными остаются пока еще боеприпасы, снаряженные гексогеносодержащими ВВ (типа МС, ФС, ТГА, ТГАФ и т.п.) методом порционного прессования (боеприпасы 3 и 4 классов). Большую трудность представляют боеприпасы сложных конструкций, неразборные боеприпасы и боеприпасы, содержащие суррогаты (составы типа аммотолов, ТД и др.). Разработанная к настоящему времени технология гидрокавитационного расснаряжения боеприпасов, снаряженных гексогенсодержащими ВВ, и позволяющая получать продукты утилизации, по многим причинам не нашла широкого применения. Серьезным вопросом практической утилизации является и вопрос утилизации в труднодоступных местах, откуда экономически очень дорого доставлять боеприпасы к центрам утилизации. В этой связи почти четвертая часть всех утилизируемых боеприпасов ежегодно уничтожается подрывом или сжиганием (выжиганием ВВ).

Преимущества метода выжигания ВВ перед уничтожением подрывом следующие:

1. Экологическое преимущество в том, что хотя в первой фазе горения ВВ (по модели Зельдовича-Беляева) токсичных продуктов - оксидов углерода азота, цианистых соединений - может образоваться больше, чем при их детонации, но во второй фазе в условиях доступа кислорода эти продукты доокисляются, вследствие чего, например, теплота сгорания тротила и гексогена в несколько раз превышают их теплоту взрыва.

2. При сжигании ВВ в боеприпасах остаются вторичные продукты утилизации, например, лом черного и цветных металлов.

3. При сжигании отсутствуют разрушения, вызываемые фугасным действием взрыва.

4. При утилизации боеприпасов сжиганием на площадке ведения работ не образуется воронок, что исключает необходимость выполнения дополните6льных работ по рекультивации и планированию площадки.

В методе выжигания важную роль играет выбор способа воспламенения ВВ. Известный [1] и широко применяемый для утилизации минно-торпедных боеприпасов способ воспламенения ВВ с использованием легковоспламеняющихся жидких углеводородов (бензина, керосина) по ряду причин не является оптимальным. Указанный способ применим только в тех случаях, когда есть доступ к открытому срезу ВВ достаточно большой поверхности (в боеприпасах минно-торпедного вооружения снимаются заливочные крышки). Способ требует для поддержания горения свободного доступа кислорода воздуха, поэтому сжигание ВВ можно производить в камерах только небольшого объема. Он практически неприменим для утилизации артиллерийских снарядов (из-за относительно небольшого диаметра очка под взрыватель), тем более - сложных конструктивных боеприпасов, таких как, например, окончательно снаряженные боеприпасы сложной формы, содержащие в своем составе взрывательные устройства, кассетные боеприпасы с неразборными вкладными элементами, содержащими жидкий наполнитель, ВВ и взрыватель, разовые бомбовые кассеты и контейнерные фронтовые блоки и т.д.

Для воспламенения ВВ в таких боеприпасах необходимо обеспечить доступ к заряду, разрушив предварительно корпус боеприпаса.

Известны [2] различные методы разрушения корпусов боеприпасов, в том числе механические (в основном с помощью предварительного надреза), взрывные, гидро- и магнитоимпульсные, криогенные, ударно-механические методы, а также методы прострела из стрелкового оружия или малокалиберных пушек и метод с использованием пиротехнических средств.

С точки зрения повышения технологичности и удешевления операции утилизации боеприпаса целесообразно разрушение корпуса боеприпаса и воспламенение его снаряжения производить в один этап. В этом плане наиболее приемлемыми могут оказаться взрывные методы разрушения корпусов боеприпасов и методы с использованием пиротехнических средств.

В [1] рекомендован для внедрения способ зажжения ВВ боеприпаса с использованием следующих цепей воспламенения (тепловых источников):

а) воспламенитель (электровоспламенитель типа ЭВ-15) - пороховая петарда (навеска дымного пороха) - промежуточный воспламенитель из шашки ВВ;

б) электроспираль (нихром ⌀ 0,4 мм) - промежуточный воспламенитель из шашки ВВ.

В качестве промежуточного воспламенителя предлагаются шашки из состава A-IX-1, тетрила и пластита ПВВ-5А. Тепловым источником с усилением теплового импульса шашкой из A-IX-2 (устанавливается между промежуточным воспламенителем и боеприпасом) зажжение ВВ (боеприпаса) можно производить через алюминиевые крышки или дюралевый корпус для боевых частей, не подвергающихся разборке.

Недостатком данного способа является то, что он не годится для боевых частей в стальных корпусах и со стальными крышками заливочных горловин. Без вскрытия корпуса и крышек воспламенение ВВ неизбежно ведет ко взрыву боеприпаса. Кроме того, данный способ не годится для утилизации артиллерийских снарядов даже при поджигании заряда ВВ через очко под взрыватель, так как для этого требуется большая масса ВВ теплового источника (примерно 3 кг для одного 125-мм снаряда). Попытки применения данного способа для группового сжигания ВВ в нескольких артиллерийских боеприпасах от данного теплового источника также не дали положительных результатов.

Известен [3] способ разрушения корпуса боеприпаса с возбуждением низкопорядкового взрывчатого превращения в заряде ВВ, которое может перейти в горение, с использованием накладных зарядов в виде лент пластичного ВВ различной толщины и ширины, устанавливаемых на фиксированном расстоянии от донной части снаряда вплотную на его корпусе по окружности.

Фирмой МВВ (ФРГ) запатентован метод возбуждения низкопорядкового взрывчатого превращения в боеприпасах с помощью штатного сосредоточенного (осесимметричного) кумулятивного заряда [4]. Между кумулятивным зарядом и боеприпасом устанавливается дополнительная преграда (насадка), которая отсекает наиболее скоростные элементы кумулятивной струи, способные вызвать детонацию ВВ.

Наиболее близким по назначению и по технической сущности к заявленному и принятым за прототип является динамический метод ликвидации - разрушения с возбуждением горения или низкопорядкового взрыва взрывоопасных устройств, включая неразорвавшиеся из-за технических отказов боеприпасы и самодельные взрывные устройства, используемые в преступных целях [5]. Метод заключается в воздействии на взрывоопасное устройство (в том числе боеприпас) кумулятивной струей установленного на его корпусе кумулятивного заряда (сосредоточенного кумулятивного заряда СКЗ-20) с воздушным зазором, обеспечиваемым подставкой из пенопласта, при подрыве заряда от штатного средства взрывания (капсюля-детонатора КД №8А). При этом корпус СКЗ-20 выполнен из полимерного материала; кумулятивная выемка конической формы может быть облицована алюминиевой или медной фольгой.

В способе-прототипе предполагается использовать для снаряжения СКЗ-20 и его задействования утилизированные ВВ и средства взрывания.

Недостатком всех приведенных выше способов (аналогов и прототипа) является низкая производительность процесса утилизации, связанная с тем, что устройство для разрушения (пробития, разрезания) корпуса боеприпаса и одновременного воспламенения заряда ВВ необходимо размещать на каждом из утилизируемых боеприпасов. Это обстоятельство вызывает потребность задействования большего количества средств взрывания, взрывчатых материалов и монтирования на площадке утилизации сильно разветвленной электровзрывной сети.

Целью настоящего изобретения является создание способа надежной, быстрой, малозатратной утилизации боеприпасов, сводящего к минимуму время пребывания и количество операций, выполняемых персоналом на площадке утилизации.

Поставленная цель достигается тем, что:

1) партию однотипных утилизируемых боеприпасов укладывают на площадке на ровное основание (грунт, песок и т.п.) рядами;

2) в каждом ряду боеприпасы располагают один возле другого головными (донными) частями в одну сторону;

3) на каждый ряд уложенных боеприпасов накладывают непосредственно на все корпуса в цилиндрической их части перпендикулярно осям симметрии боеприпасов линейный кумулятивный заряд. После монтажа электровзрывной линии, пристыковки к линейным кумулятивным зарядам дополнительных детонаторов (при необходимости) и средств взрывания задействуют последние.

Утилизируемые боеприпасы можно укладывать на площадке не рядами, а расходящимися лучами; после наложения на боеприпасы линейных кумулятивных зарядов в центре их схождения устанавливают взрывное устройство, при срабатывании которого возбуждается детонация одновременно во всех зарядах.

В качестве линейных кумулятивных зарядов могут быть применены любые известные удлиненные кумулятивные заряды, снаряженные различными взрывчатыми материалами, как корпусные (цельнокорпусные или сборные), так и бескорпусные, с облицовкой кумулятивной выемки или без нее, с различной формой выемки. Главное условие - заряд должен прорезать (пробить) корпус боеприпаса, воспламенить ВВ, находящееся в боеприпасе, и обеспечить его полное сгорание (нежелательные процессы - затухание горения и переход горения во взрыв). Для обеспечения нормального отвода газообразных продуктов горения ВВ из корпуса боеприпаса необходимо, чтобы прорезь, созданная в корпусе линейным кумулятивным зарядом, была бы по возможности как можно большей ширины. С другой стороны, площадь очага нагружения ВВ должна быть как можно меньшей с точки зрения исключения возбуждения детонации взрывчатого вещества. Как известно из физики взрыва [7], зависимость критического давления инициирования детонации ВВ от диаметра очага нагружения носит явно выраженный экспоненциальный характер. Эти оба условия могут быть выполнены при использовании в качестве линейных кумулятивных зарядов так называемых «ударных плетей», широко применяемых в военном деле при взрывном разрушении конструкций, или зарядов из баллиститного пороха в виде полуцилиндрических одноканальных трубчатых элементов, с облицовкой канала металлом или без нее [6]. Преимуществом таких зарядов является то, что они могут быть изготовлены из утилизируемых одноканальных шашек разрезанием их вдоль по образующей на две равные части; канал заряда либо облицовывают металлом, либо нет; разрезанные шашки стыкуют между собой торцами до получения плети требуемой длины; инициируют детонацию в них от штатного средства взрывания с торца через дополнительный детонатор.

Сравнительный анализ существенных признаков прототипа и предлагаемого способа показывает, что отличительными признаками предложения являются те, по которым:

- утилизируемые боеприпасы укладывают на ровной площадке рядами или расходящимися лучами по несколько боеприпасов в каждом ряду (луче) один возле другого, головными (донными) частями в одну сторону;

- в каждом ряду (луче) непосредственно на корпуса боеприпасов без дополнительных устройств для выставления на фокусные расстояния устанавливают через весь ряд (луч) боеприпасов линейный кумулятивный заряд, таким образом, чтобы оси симметрии линейного заряда и снарядов взаимно пересекались.

Таким образом, предложение по способу соответствует критерию патентоспособности «новизна».

Сущность настоящего предложения более понятна из рассмотрения фиг.1 и фиг.2.

При осуществлении способа партию однотипных утилизируемых боеприпасов 1 укладывают на ровном основании 2 площадки для утилизации рядами; в каждом ряду боеприпасы располагают один возле другого, головными частями в одну сторону. На каждый ряд боеприпасов перпендикулярно осям их симметрии накладывают непосредственно, без дополнительных устройств для выставления на фокусное расстояние, на все корпуса боеприпасов линейный кумулятивный заряд 3 с облицовкой кумулятивной выемки металлом или без нее. Детонацию линейных кумулятивных зарядов одновременно во всех рядах осуществляют от штатных средств взрывания 4 с использованием дополнительных детонаторов 5 или без них.

Для подтверждения работоспособности и эффективности предложенного способа проведены расчеты по определению возможности реализации в утилизируемом боеприпасе режима стационарного горения ВВ при воздействии на корпус боеприпаса линейным кумулятивным зарядом.

Таким образом, при реализации предложенного способа достигаются существенное повышение производительности процесса утилизации боеприпасов сжиганием ВВ, снижение потребного количества средств взрывания, значительное упрощение электровзрывных сетей.

Источники информации

1. Пизаев А.О., Козлов А.Д., Сидоров М.И. Разработка технологии утилизации боеприпасов методом сжигания их наполнения (ВВ) // Актуальные проблемы утилизации ракет и боеприпасов: Сб. докладов YIII Международной научно-техн. конф. - М.: Изд-во ФКП «НИИ «Геодезия», - 2012. - С.329-343.

2. Аттетков А.В., Гнускин A.M., Пырьев В.А., Сагиддулин Г.Г. Резка металлов взрывом. - М.: СИП РИА, 2000.

3. Hubbard P.J., Tomlinson R. Explosiveness and shock-induced deflagration studies of large confined explosive charges // Proc. of 9-th Symp.(Jnt.) on Detonation. - Portland, 1989. - V.2. - P.580-592.

4. Методы уничтожения боеприпасов (по материалам зарубежной печати) // Конверсия в машиностроении. - 1994. - №3. - С.42-43.

5. Феодоритов М.И., Фильчаков А.А., Ткаченко Ю.В. Динамические методы ликвидации взрывоопасных устройств с использованием утилизированных ВВ // Комплексная утилизация обычных видов боеприпасов: Сб. докладов III Международной научно-техн. конф. - М.: ВПК, 1999. - С.167-170.

6. Патент C1 2035249 RU B21D Способ штамповки металлических листовых заготовок / А.В. Александров, К.М. Котельникова, Г.А. Иванов и др.; Заявитель и патентообладатель Стерлитамакское произвол, объединение «Авангард» - №4931660/08; Заявл. 30.01.91; Опубл. 20.05.95 // Изобретения (Заявки и патенты). - 1995. - №14.

7. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. - Изд. 3-е переработанное. - В 2 т. - М.: Физматлит, 2002.

Способ утилизации боеприпасов, заключающийся в установке на корпусе боеприпаса кумулятивного заряда со средством взрывания и задействованием последнего, отличающийся тем, что партию однотипных боеприпасов укладывают на площадке на ровное основание параллельными рядами и/или расходящимися лучами один возле другого головными или донными частями в одну сторону, на каждый ряд и/или луч боеприпасов устанавливают непосредственно, без дополнительных устройств для выставления на фокусное расстояние, линейные кумулятивные заряды таким образом, чтобы оси симметрии их и утилизируемых боеприпасов взаимно пересекались; к линейным зарядам подсоединяют средства взрывания с дополнительными детонаторами или без них и/или взрывное устройство, при задействовании которого инициируют детонацию одновременно во всех линейных зарядах.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области уничтожения дымных ружейных порохов (ДРП) и может быть реализовано с использованием в качестве средства инициирования взрывчатых веществ.

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.

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.

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.

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.

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 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.

Изобретение относится к области военной техники, а именно к устройствам удлиненных зарядов разминирования большой длины, состоящих из набора отдельных секций. Секции удлиненного заряда разминирования выполнены из звеньев, корпуса которых заполнены взрывчатым веществом методом заливки. Силовые нити выполнены из двух жгутов, а детонирующий кабель - из двух детонирующих шнуров. Жгуты силовых нитей и детонирующие шнуры сгруппированы попарно-симметрично. Силовые нити и детонирующий кабель внутри каждого звена оказываются жестко связаны в литьевом составе взрывчатого вещества с обеспечением их структурного сцепления. Корпуса звеньев имеют прямоугольное сечение. Внутри корпуса детонирующие шнуры имеют слабину по отношению к нитям, благодаря чему шнуры оказываются полностью окруженными взрывчатым веществом. Для технологичности заливки взрывчатого вещества сторона расположения горловины снаряжения каждого из корпусов чередуется. Техническим результатом изобретения является повышение безопасности снаряжения секции заряда взрывчатым веществом, увеличение массы и длины удлиненного заряда разминирования, уменьшение трудоемкости и времени укладки удлиненного заряда, обеспечение инициирования подрыва заряда по всей длине без применения промежуточных детонаторов. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к обеспечению безопасности, а именно к локализаторам взрыва. Локализатор взрыва выполнен с четырьмя вертикальными жесткими полыми стенками, которые заполнены энергодиссипирующим наполнителем. Стенки снабжены петлевыми устройствами. Локализатор выполнен в форме квадрата, две боковые смежные стенки выполнены в виде раскрывающихся створок с возможностью размещения их на поверхности двух других неподвижных стенок. Петлевые устройства могут быть выполнены с осью вращения, установленной вдоль вертикальных ребер локализатора. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к способам защиты объекта от взрывного воздействия, может использоваться в защитных системах от подводного или воздушного взрывов и решает задачу повышения стойкости безнаборной защитной преграды, закрепленной на опорном контуре, к фугасному воздействию взрыва. Предложена защитная конструкция, содержащая безнаборную защитную преграду, которая дополнена с тыльной стороны, обратной воздействию взрыва, в районе заделки опорным конструктивным элементом. Он выполняется в одном из двух исполнений: ряд опорных книц с круговыми срезами с общим направляющим листом, приваренным к срезам, или ряд аналогичных книц с отдельными направляющими листами. Опорный конструктивный элемент устанавливается так, что направляющий лист обращен к преграде. Предлагаемое изобретение позволяет повысить взрывосопротивляемость защитной преграды за счет более рационального использования ее прочностных свойств. 4 ил.

Изобретение относится к области утилизации боеприпасов, в том числе химических, которые по своей конструкции являются трудноразборными или неразборными. Камера представляет собой взрывозащитную цилиндрическую емкость с двумя эллиптическими стенками, одна из которых откидная. Внутри емкости размещен индукционно-резистивный нагреватель с локализатором для размещения уничтожаемого боеприпаса. Локализатор установлен внутри индукционно-резистивного нагревателя соленоидного типа с многослойной обмоткой. Локализатор служит тепловыделяющим элементом и одновременно защищает камеру от поражения осколками. Камера оснащена патрубком отвода газообразных продуктов взрыва с гасителем ударной волны. На стенках камеры расположены шиберные устройства, состоящие из герметичного корпуса, внутри которого размещены подвижные заслонки с упорами клиновидной формы. Система управления камеры включает блок контроля уничтожения и блок регулирования температуры, соединенные с контроллером. На откидной стенке установлена видеокамера, используемая для оценки полноты уничтожения боеприпаса. Обеспечивается полное и гарантированное уничтожение боеприпасов с надежной локализацией продуктов взрыва и высокий эксплуатационный ресурс. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к защитным устройствам, а именно к защитным устройствам для взрывоопасных объектов. Включает металлический бронированной каркас с бронированной металлической обшивкой и наполнителем. Последний выполнен в виде дисперсной системы воздух - свинец. Свинец выполнен по форме в виде крошки. Каркас имеет в торцах неподвижные патрубки-опоры. В покрытии взрывоопасного объекта жестко заделаны, по крайней мере, три опорных стержня с листами-упорами в верхней части. Стержни телескопически вставлены в неподвижные патрубки-опоры в металлическом бронированном каркасе. В верхней части опорных стержней закреплены упруго-демпфирующие элементы, один конец которых жестко связан своим основанием с листами-упорами, а другой - расположен свободно. Каждое из упруго-демпфирующих элементов закреплено посредством винтов своим основанием на листах-упорах, жестко соединенных со стержнями. Основание упруго-демпфирующего элемента соединено со втулкой из эластомера, имеющей центральное отверстие, через которое проходит стержень. Втулка имеет, по крайней мере, три отверстия, соосных со стержнем, в которых расположены упругие элементы, например, цилиндрические винтовые пружины. Верхний их торец посредством крепежных элементов соединен с основанием, а нижний - находится в неподжатом состоянии и выступает за нижнюю плоскость втулки на расстояние, определяемое усилием, развиваемым ударной взрывной волной. Повышается надежность срабатывания взрыво-защитных устройств при аварийном взрыве на объекте. Обеспечивается возврат конструкций в исходное положение после взрыва. 3 илл.
Наверх