Способ инициирования светочувствительного взрывчатого вещества световым импульсом лазерного излучения

Способ инициирования светочувствительного взрывчатого вещества световым импульсом лазерного излучения может использоваться в области физики взрыва, методов и средств неконтактного подрыва промышленных взрывчатых веществ (ВВ). Способ включает формирование светового импульса лазерного излучения (ЛИ), подачу сформированного импульса ЛИ на инициируемое светочувствительное ВВ, исходящий от источника ЛИ импульс при помощи коллиматора, разделяют на отдельные, по крайней мере, 4 луча, диаметр которых превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ. Диаметры ⌀ сформированных коллиматором лучей ЛИ и расстояние x между ними связаны с минимальной энергией Q светового импульса ЛИ, инициирующего детонацию светочувствительного ВВ, и временем t до возбуждения детонации ВВ математической зависимостью t=f(Q, x, ⌀). Сформированные коллиматором лучи ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора. Изобретение обеспечивает минимальный уровень энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к области методов и средств неконтактного подрыва промышленных взрывчатых веществ (ВВ) и может быть использовано для инициирования светочувствительных ВВ лазерным излучением.

Из предшествующего уровня техники известен способ неконтактного инициирования ВВ (патент РФ №2387949, МПК F42C 13/02, опубл. 27.04.2010 г.), согласно которому осуществляют формирование светового импульса лазерного излучения (ЛИ) в виде двух световых пучков, подачу сформированного импульса ЛИ на дистанционно удаленное инициируемое светочувствительное ВВ, корректировка направленности световых пучков с учетом скорости перемещения боеприпаса, снаряженного ВВ, и скорости перемещения цели, что позволяет произвести точный подрыв ВВ в заданный момент времени и в прогнозируемой точке пространства.

В качестве прототипа заявляемого способа инициирования светочувствительного взрывчатого вещества световым импульсом лазерного излучения известен способ (патент РФ №2107256, МПК F42D 3/04, опубл. 20.03.1998 г.), согласно которому формируют импульс светового лазерного излучения (ЛИ), транслируемого по каналу в виде оптического волокна от выхода лазера к заряду ВВ для возбуждения детонации подрываемого заряда, при этом мощность лазерного импульса увеличивают при помощи подключаемых промежуточных лазеров с пиротехнической накачкой.

К недостаткам известных способов относится отсутствие условий для одновременного уменьшения времени до возбуждения детонации и снижения уровня энергии возбуждения детонации.

Задачей авторов изобретения является разработка эффективного способа инициирования светочувствительного взрывчатого вещества световым импульсом лазерного излучения, обеспечивающего минимальный уровень энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа по сравнению с прототипом, заключается в обеспечении минимального уровня энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа инициирования светочувствительного взрывчатого вещества световым импульсом лазерного излучения, включающего формирование светового импульса лазерного излучения (ЛИ), подачу сформированного импульса ЛИ на инициируемое светочувствительное ВВ, согласно предлагаемому способу исходящий от источника поток ЛИ разделяют на отельные, по крайней мере, 4 луча, диаметр которых превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ, с использованием коллиматора, при этом диаметры сформированных коллиматором лучей ЛИ и расстояние между ними связаны математической зависимостью с минимальной энергией светового импульса ЛИ, инициирующего детонацию светочувствительного ВВ, и временем до возбуждения детонации ВВ t=F (Q, x, ⌀), сформированные коллиматором лучи ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Кроме того, в способе в качестве коллиматора используют перфорированные пластины, по крайней мере, с 4-мя отверстиями из непрозрачного для ЛИ материала с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенными с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, расположенными симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Кроме того, в способе в качестве коллиматора используют пучок световодов, состоящий, по крайней мере, из 4-х световодов с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенных с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, при этом все световоды размещают перпендикулярно поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом. Инициирование образца светочувствительного ВВ осуществляется путем пропускания потока ЛИ через перфорированную диафрагму с регулярно расположенными отверстиями (каналами), в которой происходит деление потока на составляющие лучи, независимо выходящие каждый из соответствующего канала.

Первоначально готовят элемент из светочувствительного ВВ из группы нитросодержащего соединения и размещают его в устройстве для испытаний зарядов ВВ на расчетном расстоянии и навстречу направлению распространения светового импульса ЛИ. Затем формируют импульс ЛИ, который подают сначала на коллиматор, выполненный в виде пластины с, по меньшей мере, 4-мя отверстиями, за счет чего осуществляют разделение потока ЛИ на отдельные, по крайней мере, 4 луча, диаметр которых превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ.

При этом диаметры сформированных коллиматором лучей ЛИ и расстояние между ними связаны математической зависимостью с минимальной энергией светового импульса ЛИ, инициирующего детонацию светочувствительного ВВ, и временем до возбуждения детонации ВВ t=F (Q, x, ⌀).

Сформированные коллиматором лучи ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора. В качестве коллиматора в предлагаемом способе используют перфорированные пластины, по крайней мере, с 4-мя отверстиями из непрозрачного для ЛИ материала с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенными с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, расположенными симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Кроме того, в качестве коллиматора используют пучок световодов, состоящий, по крайней мере, из 4-х световодов с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенных с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, при этом все световоды размещают перпендикулярно поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

При пропускании через коллиматор сформированного потока ЛИ обеспечивается снижение энергии возбуждения и одновременно оптимально минимизируем время до возбуждения детонации.

Под воздействием ЛИ на ВВ в облученной области образуется макроочаг самоподдерживающейся реакции, распространяющейся с дозвуковой скоростью. Если энергия, выделяющаяся при распространении макроочага, обеспечивает разгон процесса до сверхзвуковой скорости, то формируется детонационный режим. Если подведенной энергии недостаточно, чтобы обеспечить энерговыделение из макроочага, необходимое для разгона процесса до сверхзвуковой скорости, то под действием разгрузки он затухнет. Если имеется два таких макроочага, то в области их взаимодействия формируется реагирующая зона, которая в направлении инициирования распространяется с большей скоростью, чем каждый из очагов (как результирующая из векторного сложения скоростей границ макроочагов в предположении сферических фронтов).

В условиях не затухающих очагов:

- если скорость распространения очагов увеличивается, то в зоне взаимодействия распространение будет идти с большим ускорением, чем в макроочагах;

- если скорость распространения очагов постоянна, то в этой зоне распространение будет идти с ускорением.

В условиях затухающих очагов, если градиент скорости распространения каждого из очагов не слишком велик, то эта зона в области их взаимодействия также будет распространяться с ускорением.

Чем ближе расположены макроочаги, тем короче ускоряющий импульс от зоны их взаимодействия, но тем меньше градиент скорости при их затухании.

Выявленная экспериментально взаимосвязь указанных параметров позволяет оптимизировать процесс инициирования и подобрать соответствующие условия его эффективной реализации.

Таким образом:

- если энергии ЛИ, подведенной к каждому макроочагу, достаточно для установления в нем ускоряющегося сверхзвукового процесса, выходящего в последующем в детонационный режим, то создание двух и более очагов позволит добиться уменьшения времени до возбуждения детонации;

- если энергии ЛИ, подведенной к каждому макроочагу, недостаточно, то использование эффекта увеличения скорости распространения самоподдерживающегося процесса в зоне взаимодействия двух и более макроочагов позволяет при определенном соотношении энергии ЛИ, возбуждающего исходные макроочаги, и расстояния между ними сформировать в этой зоне ускоряющийся сверхзвуковой процесс, выходящий в последующем в детонационный режим. То есть при подводе ЛИ по двум и более каналам можно возбуждать в инициируемом элементе детонацию при энергии ЛИ, меньшей, чем при подвое по одному каналу.

- при оптимизации соотношения энергии ЛИ и расстояния между каналами подвода ЛИ можно добиться минимальной энергии, возбуждающей детонацию в инициируемом элементе, и минимального времени до ее возбуждения.

В предлагаемом способе инициирование светочувствительного взрывчатого вещества импульсом лазерного излучения осуществляется путем последовательного формирования импульса лазерного излучения (ЛИ) с последующей подачей сформированного импульса ЛИ на инициируемое светочувствительное ВВ, при этом исходящий от источника поток ЛИ разделяют на отдельные, по крайней мере, 4 луча, диаметр которых превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ, с использованием коллиматора. Диаметры сформированных коллиматором лучей ЛИ и расстояние между ними связаны математической зависимостью с минимальной энергией светового импульса ЛИ, инициирующего детонацию светочувствительного ВВ, и временем до возбуждения детонации ВВ t=F (Q, x, ⌀), сформированные коллиматором лучи ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Результаты экспериментальных исследований по установлению оптимальных условий, необходимых для достижения заявленного технического результата, приведены в таблицах 1, 2.

В случае реализации способа прототипа, когда потоки ЛИ, подаваемые от заданного числа промежуточных лазеров с пиротехнической накачкой, пропускаются через независимые каналы оптических волокон, увеличение уровня потребляемой для возбуждения детонации энергии ЛИ достигается сложным как в технологическом, так и в конструкционном плане путем.

В случае инициирования ВВ традиционным методом фокусировки ЛИ на меньшую площадь (пятно) обеспечивается большая плотность энергии, благодаря чему достигается надежное инициирование при минимальной энергии излучения, пропорциональной отношению облучаемых поверхностей. Однако экономический эффект ограничен возможностями фокусирующей системы.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа инициирования светочувствительного взрывчатого вещества импульсом ЛИ, прошедшего через диафрагму с регулярной перфорацией, обеспечивается возможность формирования минимального уровня энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующими примерами.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ был опробован на светочувствительном ВВ, для чего был выбран состав, представляющий собой смесь 93% масс., бензотрифураксана (БТФ) и 7% масс. Al, σ=0.95 г/см3; из которого был изготовлен заряд п. 1 (фиг. 1, а) диаметром 5 мм, высота заряда 10 мм. Инициирование заряда проводилось лазерным лучом через алюминиевый коллиматор п. 2 (фиг. 1), с помощью которого осуществлялось разделение потока ЛИ на отдельные, по крайней мере, 4 луча. Диаметр этих лучей превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ. Сформированные коллиматором 4 луча ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ п. 3 и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

Были измерены энергии потока ЛИ, прошедшего через коллиматор п. 2 с отверстием диаметром 1 мм и расстоянием между ними 1 мм.

Эти параметры определены по математической формуле

Q=F (t, x, ⌀) (1)

и приведены в таблицах 1, 2.

Пример 2. В условиях примера 1 предлагаемый способ был осуществлен с использованием в качестве коллиматора кварцевого оптоволокна диаметром 1 мм (фиг. 1, б).

Пример 3. В условиях примера 1 предлагаемый способ был осуществлен с использованием в качестве коллиматора полимерного оптоволокна диаметром 1 мм.

Результаты приведены в таблице 1 (где представлены данные измерений энергии ЛИ от луча ⌀5 мм, передаваемой через коллиматор).

Прошедшая через коллиматор энергия ~1/25 входящей энергии, т.е пропорциональна отношению площадей областей, на которые воздействует ЛИ. Причина снижения выходной энергии через оптоволокно по сравнению с диафрагмой может быть связана с потерями на входных и выходных границах. Погрешность определения времени задержки детонации ±0,1 мкс.

В таблице 2 приведены данные о временах задержки детонации при инициировании через коллиматор.

Как это показали примеры, при реализации предлагаемого способа обеспечивается упрощение, возможность получения минимального уровня энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации.

1. Способ инициирования светочувствительного взрывчатого вещества (ВВ) световым импульсом лазерного излучения (ЛИ), включающий формирование светового импульса лазерного излучения, подачу сформированного импульса ЛИ на инициируемое светочувствительное ВВ, отличающийся тем, что с целью обеспечения минимальной энергии возбуждения детонации с одновременным уменьшением времени до возбуждения детонации поток ЛИ, исходящий от источника ЛИ, разделяют на отельные, по крайней мере, 4 луча, диаметр которых превышает критический диаметр детонации светочувствительного ВВ, с использованием коллиматора, при этом диаметры ⌀ сформированных коллиматором лучей ЛИ и расстояние x между ними связаны математической зависимостью с минимальной энергией Q светового импульса ЛИ, инициирующего детонацию светочувствительного ВВ, и временем t до возбуждения детонации ВВ t = f(Q, x, ⌀), сформированные коллиматором лучи ЛИ подают в направлении, перпендикулярном поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве коллиматора используют перфорированные пластины, по крайней мере, с 4-мя отверстиями из непрозрачного для ЛИ материала с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенными с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, расположенными симметрично относительно геометрического центра коллиматора.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве коллиматора используют пучок световодов, состоящий, по крайней мере, из 4-х световодов с диаметром, равным диаметру выходящего из коллиматора луча ЛИ, и размещенных с шагом от 1-4 диаметров выходящего из коллиматора луча ЛИ, при этом все световоды размещают перпендикулярно поверхности инициируемого светочувствительного ВВ и симметрично относительно геометрического центра коллиматора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиоэлектроники и касается устройства инициирования. Устройство состоит из блока управления, содержащего источник питания, лазеры, и блока инициирования, содержащего преобразователь энергии лазерного излучения в напряжение и фотоэлектронный ключ.

Изобретение относится к взрывателям и может быть использовано для дистанционного инициирования взрывного устройства. Неконтактный взрыватель содержит корпус, в полости которого установлен источник тока, блок обработки сигнала, предохранительно-детонирующий механизм, включающий контактный узел и детонатор.

Изобретение относится к неконтактным взрывателям различных боеприпасов, срабатывающих от воздействия излучения оптического диапазона. Оптический блок неконтактного взрывателя боеприпаса содержит источник оптического излучения, коллимирующую линзу, фокусирующую линзу и фотоприемник.
Изобретение относится к области технологии производства оптических детонаторов на основе светочувствительного вещества - азида серебра и может быть использовано для регулирования порога срабатывания оптических детонаторов.

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических системах инициирования взрывчатых зарядов.

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных снарядов. Оптический блок взрывателя реактивных снарядов содержит два и более приемоизлучающих канала, каждый из которых содержит электронный блок, импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком.

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных боеприпасов. Оптический блок содержит приемоизлучающие каналы, каждый из которых содержит электронный блок, импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком.

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных боеприпасов. Устройство для подрыва боеприпаса на заданном расстоянии от цели содержит два и более приемоизлучающих канала, каждый из которых содержит электронный блок, импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком.

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных боеприпасов. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения оптимального момента подрыва боеприпаса содержит электронный блок и приемоизлучающие каналы, включающие импульсный источник оптического излучения и фотоприемник.

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных боеприпасов. Оптический датчик цели содержит два и более приемоизлучающих канала, каждый из которых содержит электронный блок, импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком.

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства включает обнаружение объекта. Обнаружение осуществляется с помощью датчика, реагирующего на сближение с внешними телами, путем зондирования пространства серией световых импульсов с последующей регистрацией отраженных импульсов. Способ включает также формирование сигнала задействования инициатора при регистрации всех отраженных импульсов текущей серии. Конечный из импульсов регистрируют в предварительно заданном временном интервале, определяющем дистанцию до объекта. Зондирующие световые импульсы излучают, по крайней мере, одной парой разнонаправленных излучателей. Отраженные сигналы регистрируют соответствующим каждому излучателю фотоприемником. Каждый последующий зондирующий импульс серии формируют после регистрации отраженного предыдущего. Формирование сигнала задействования инициатора производят только при регистрации отраженных сигналов текущей серии одного из пары излучателей. Длительность временного интервала, характеризующую погрешность определения дистанции до объекта, задают с учетом длительности переднего фронта светового импульса. Повышается помехоустойчивость, снижается энергопотребление устройства. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх