СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2020 года по МПК G01M7/00 F42B3/113 

Описание патента на изобретение RU2722635C1

Группа изобретений относится к области получения импульсов давления с использованием взрывчатых веществ, инициируемых импульсным световым излучением, для испытания конструкций на импульсные нагрузки.

При создании новых образцов техники, испытывающих в процессе работы высокоинтенсивные импульсные механические воздействия, требуется экспериментальное подтверждение их работоспособности при указанных нагрузках. Импульсное воздействие (импульс давления) может создаваться на большой площади. При этом должна быть обеспечена одновременность нагружения различных участков поверхность импульсом определенной амплитуды.

Известны способ и устройство получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания (ОИ), включающий инициирование светочувствительного взрывчатого состава на основе ацетиленида серебра, который наносят непосредственно на поверхность ОИ, при этом, инициирование состава производят одновременно по всей поверхности вспышкой света взрыва тонких проводников, при пропускании по ним электрического тока (Let there be LIHE. Sandia Lab News. March 2, 2007, page 5). Данные способ и устройство выбраны в качестве прототипа для заявляемых способа и устройства.

Основным недостатком прототипа является большая чувствительность взрывчатого вещества на основе ацетиленида серебра к механическим воздействиям [Багал Л.И. Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. М.: Машиностроение, 1975], что ужесточает требования безопасности в обращении с ним.

Техническая проблема, на решение которой направлена заявляемая группа изобретений, является создание способа и устройства, позволяющих создать импульс давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, в том числе имеющей кривизну, и снижение затрат на подготовку объекта испытаний.

Технический результат: обеспечение одновременности нагружения различных участков поверхности крупногабаритного объекта заданной импульсной нагрузкой, обеспечение гладкости детонационного фронта, снижение взрывоопасности при проведении испытаний.

Технический результат достигается за счет того, что по первому варианту заявляемого способа получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, включающего инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность объекта испытаний, инициирование состава производят одновременно по всей поверхности при помощи, по крайней мере, одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, в отличие от прототипа, источники света располагают вдоль поверхности ОИ, на ОИ наносят слой светочувствительного взрывчатого состава, включающего светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20.

Инициирование светочувствительного взрывчатого состава может быть произведено также при помощи источника света, помещенного в фокус параболического отражателя, или луча лазера, прошедшего через рассеивающую линзу.

Технический результат достигается также за счет того, что по второму варианту заявляемого способа получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, включающего инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность объекта испытаний, инициирование состава производят одновременно по всей поверхности при помощи, по крайней мере, одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, в отличие от прототипа, используют, по крайней мере, один источник света, излучатель которого повторяет контур поверхности ОИ, и/или используют источники света, расположенные в доль поверхности ОИ, на ОИ наносят слой светочувствительного взрывчатого состава, включающего светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20.

Технический результат достигается за счет того, что по первому варианту в заявляемом устройстве для получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, содержащем слой светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность ОИ, инициирующее устройство в виде, по крайней мере, одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, в отличающие от прототипа, использован светочувствительный взрывчатый состав, включающий светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20.

В качестве импульсного источника света может быть использован импульсный источник света, помещенный в фокус параболического отражателя или луч лазера, прошедший через рассеивающую линзу.

Технический результат также достигается за счет того, что по второму варианту в заявляемом устройстве для получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, содержащем слой светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность ОИ, инициирующее устройство в виде, по крайней мере, одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, в отличающие от прототипа, источники света расположены вдоль поверхности ОИ, и/или использован один источник света, излучатель которого повторяет контур поверхности ОИ, в качестве светочувствительного взрывчатого состава использован светочувствительный взрывчатый состав, включающий светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20.

В результате, при использовании всей совокупности признаков вариантов заявляемых способа и устройства обеспечиваются: возможность создания импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, снижение затрат на подготовку испытания при обеспечении одновременности нагружения различных участков поверхности объекта заданной импульсной нагрузкой, гладкость детонационного фронта, снижение взрывоопасное™ при проведении испытаний.

Изобретения поясняются чертежом, на котором изображен общий вид заявляемого устройства.

Устройство для получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта 2 испытания содержит слой 1 светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность ОИ 2, инициирующее устройство в виде, по крайней мере, одного источника 3 света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ 2.

По первому варианту заявляемого способа источники 3 света располагают вдоль поверхности ОИ.

По второму варианту заявляемого способа используют, по крайней мере, один источник 3 света, излучатель которого повторяет контур поверхности ОИ 2, и/или источники 3 света располагают вдоль поверхности ОИ2.

В качестве слоя светочувствительного взрывчатого состава 1 использован слой светочувствительного взрывчатого состава (патент RU №2522611, МПК С06В 33/06(2006.01), опубл. 20.07.2014), включающий светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20.

Нанесенный на поверхность ОИ 2 состав сушат в течение суток.

В качестве импульсного источника света может быть использован импульсный источник 3 света, помещенный в фокус параболического отражателя или луч лазера, прошедший через рассеивающую линзу (на фиг. не показано).

Осуществление вариантов заявляемого способа поясняется при работе вариантов заявляемого устройства.

Количество источников 3 света определяют исходя из размеров самого источника 3 и площади освещаемой поверхности объекта 2 испытаний. Амплитуда импульса зависит от толщины слоя 1 светочувствительного взрывчатого состава и подбирается экспериментально. Толщина слоя 1 может меняться в очень широком диапазоне. (Чувствительность данного состава 1 к когерентному монохроматическому и некогерентному излучениям отражена в патенте RU №2522611, МПК С06В 33/06(2006.01), опубл. 20.07.2014)

Электрический импульс на срабатывание источников света 3 подают от накопителя электрической энергии 4.

Вспышкой света от срабатывания импульсных источников света 3, находящихся на расстоянии не больше 30 мм от ОИ 2 облучают слой светочувствительного взрывчатого состава нанесенного непосредственно на поверхность объекта 2 испытаний, в результате производят одновременное инициирование слоя 1 светочувствительного взрывчатого состава, и получают импульс давления на поверхности крупногабаритного объекта испытаний 2 (нагружают механическим импульсом давления).

Инициирование может быть осуществлено с помощью лазерной установки с рассеивающей линзой для освещения большей площади, либо с помощью импульсного источника света, помещенного в фокус параболического отражателя (Герасимов С.И., Файков Ю.И., Холин С.А. Кумулятивные источник света / Монография. 2-е изд., перераб. И дополн. - Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2011. - 327 с.).

Технический результат: обеспечение одновременности нагружения различных участков поверхности крупногабаритного объекта заданной импульсной нагрузкой, обеспечение гладкости детонационного фронта, снижение взрывоопасности при проведении испытаний.

Похожие патенты RU2722635C1

название год авторы номер документа
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ 2012
  • Герасимов Сергей Иванович
  • Лень Андрей Владимирович
  • Калмыков Пётр Николаевич
RU2522611C2
ИНИЦИИРУЮЩИЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ 2004
  • Илюшин Михаил Алексеевич
  • Угрюмов Игорь Александрович
  • Долматов Валерий Юрьевич
  • Веретенникова Марина Викторовна
RU2309139C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ СОСТАВОВ И СВЕТОДЕТОНАТОР НА ИХ ОСНОВЕ 2017
  • Луковкин Олег Михайлович
  • Шейков Юрий Валентинович
  • Батьянов Сергей Михайлович
  • Вахмистров Сергей Анатольевич
  • Калашникова Ольга Николаевна
  • Мильченко Дмитрий Владимирович
RU2637016C1
ДЕТОНАТОР НА ОСНОВЕ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 2010
  • Калашникова Ольга Николаевна
  • Герман Валерий Николаевич
  • Мильченко Дмитрий Владимирович
  • Вахмистров Сергей Анатольевич
  • Фомичева Людмила Валентиновна
  • Калашников Николай Герасимович
RU2427786C1
ТЕРМОСТОЙКИЙ СОСТАВ АЭРОЗОЛЬНОГО ОГНЕТУШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В ОГНЕТУШАЩИХ ГЕНЕРАТОРАХ РАЗЛИЧНОГО ВЕСА И ГАБАРИТОВ, СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕТУШАЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ 2016
  • Перепеченко Борис Петрович
  • Коробенина Татьяна Павловна
  • Шахрай Галина Григорьевна
  • Перепеченко Елизавета Дмитриевна
  • Пак Зиновий Петрович
  • Шишов Николай Иванович
  • Фельдман Владимир Давыдович
  • Соловьёв Владимир Александрович
RU2656701C2
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ 2022
  • Минин Игорь Владиленович
  • Минин Олег Владиленович
RU2794055C1
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ 2008
  • Одинцов Владимир Алексеевич
RU2373489C1
Оптический пиротехнический инициатор 2022
  • Гаранин Андрей Иванович
  • Падерин Евгений Михайлович
  • Солдатов Павел Николаевич
  • Старикова Виктория Александровна
  • Оськин Игорь Александрович
  • Тоскин Алексей Александрович
RU2815364C2
СМЕСЕВОЕ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ КАПСЮЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ДЕТОНАТОРА 2017
  • Адуев Борис Петрович
  • Нурмухаметов Денис Рамильевич
  • Звеков Александр Андреевич
  • Лисков Игорь Юрьевич
  • Каленский Александр Васильевич
RU2666435C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 2015
  • Герасимов Сергей Иванович
  • Кузьмин Вадим Анатольевич
  • Погребной Алексей Владимирович
  • Кулаков Олег Павлович
  • Позлевич Владимир Павлович
  • Тотышев Константин Валерьевич
RU2601845C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 722 635 C1

Реферат патента 2020 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области получения импульсов давления с использованием взрывчатых веществ, инициируемых импульсным световым излучением, для испытания конструкций на импульсные нагрузки. Способ включает одновременное инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность объекта испытаний (ОИ), при помощи одного или нескольких источников света, размещенных на заданном расстоянии от ОИ. Источники света располагают вдоль поверхности ОИ, на ОИ наносят слой светочувствительного взрывчатого состава, включающего светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %: светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45; оптически прозрачный полимер 0,5-20; порошок металла 0,05-20. Инициирование может быть произведено при помощи источника света, помещенного в фокус параболического отражателя, или при помощи луча лазера, прошедшего через рассеивающую линзу. Технический результат: обеспечение одновременности нагружения различных участков поверхности крупногабаритного объекта заданной импульсной нагрузкой, обеспечение гладкости детонационного фронта, снижение взрывоопасности при проведении испытаний. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 722 635 C1

1. Способ получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания, включающий одновременное инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность объекта испытаний, при помощи одного или нескольких источников света, размещенных на заданном расстоянии от ОИ, отличающийся тем, что источники света располагают вдоль поверхности ОИ, на ОИ наносят слой светочувствительного взрывчатого состава, включающего светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20

2. Способ получения импульса давления по п. 1, отличающийся тем, что инициирование производят при помощи источника света, помещенного в фокус параболического отражателя.

3. Способ получения импульса давления по п. 1, отличающийся тем, что инициирование производят при помощи луча лазера, прошедшего через рассеивающую линзу.

4. Способ получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания (ОИ), включающий инициирование слоя светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность объекта испытаний, инициирование состава производят одновременно по всей поверхности при помощи по крайней мере одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, отличающийся тем, что используют по крайней мере один источник света, излучатель которого повторяет контур поверхности ОИ, и/или используют источники света, расположенные вдоль поверхности ОИ, на ОИ наносят слой светочувствительного взрывчатого состава, включающего светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20

5. Устройство для получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания (ОИ), содержащее слой светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность ОИ, инициирующее устройство в виде по крайней мере одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, отличающееся тем, что использован светочувствительный взрывчатый состав, включающий светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20

6. Устройство для получения импульса давления по п. 5, отличающееся тем, что в качестве импульсного источника света использован импульсный источник света, помещенный в фокус параболического отражателя.

7. Устройство для получения импульса давления по п. 5, отличающееся тем, что в качестве импульсного источника света использован луч лазера, прошедший через рассеивающую линзу.

8. Устройство для получения импульса давления на поверхности крупногабаритного объекта испытания (ОИ), содержащее слой светочувствительного взрывчатого состава, нанесенного непосредственно на поверхность ОИ, инициирующее устройство в виде по крайней мере одного источника света, размещенного на заданном расстоянии от ОИ, отличающееся тем, что источники света расположены вдоль поверхности ОИ и/или использован один источник света, излучатель которого повторяет контур поверхности ОИ, в качестве светочувствительного взрывчатого состава использован светочувствительный взрывчатый состав, включающий светочувствительный комплексный перхлорат металла и оптически прозрачный полимер, порошок металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

светочувствительный комплексный перхлорат металла 60-99,45 оптически прозрачный полимер 0,5-20 порошок металла 0,05-20

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2722635C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 2015
  • Герасимов Сергей Иванович
  • Кузьмин Вадим Анатольевич
  • Погребной Алексей Владимирович
  • Кулаков Олег Павлович
  • Позлевич Владимир Павлович
  • Тотышев Константин Валерьевич
RU2601845C2
S Rafi Ahmad, Michael Cartwright
"Laser Ignition of Energetic Materials"
John Wiley & Sons, 2014
СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ 2001
  • Бокшанский В.Б.
  • Щербаков М.Г.
  • Руденко Андрей Юрьевич
  • Ерохин В.А.
RU2202097C2

RU 2 722 635 C1

Авторы

Герасимов Сергей Иванович

Кузьмин Вадим Анатольевич

Мишустин Алексей Тимофеевич

Даты

2020-06-02Публикация

2019-09-03Подача