Устройство для электроимпульсного разрушения твердых тел
Использование: при электроимпульсном разрушении твердых тел, некондиционных или отслуживших свой срок службы строительных изделий, конструкций, а также стен зданий. Сущность изобретения: устройство для электроимпульсного разрушения твердых тел содержит корпус, выполненный в виде тонкостенного металлического стакана, цилиндрическую диэлектрическую втулку, размещенную плотно внутри корпуса, электрический изолятор, закрепленный на открытом торце корпуса с образованием замкнутой полости внутри корпуса, заполненной водой. В отверстии, выполненном в электрическом изоляторе, закреплен один электрод, а в донной части корпуса закреплен другой электрод. Электроды выполнены в виде втулок, расположенных ссосно корпусу и соединенных между собой тонкой проволочкой, закрепленной герметично на внешних торцах электродов. Генератор высоковольтных импульсов подключен к связанному электроду и корпусу. 4 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к электроимпульсному разрушению твердых тел, а именно некондиционных или отслуживших свой срок службы строительных изделий, конструкций, а также стен зданий или технических сооружений, и может быть использовано в строительстве или промышленности строительных материалов.
Известна электрогидравлическая дробилка, содержащая цилиндрический корпус в виде тонкостенного металлического стакана с фланцем, заполненный водой, установленные соосно ему два электрода, подключенные к генератору высоковольтных импульсов, электрический изолятор, соосный электродам [1] Однако эта дробилка может быть использована только для разрушения (дробления) отдельных строительных материалов небольших габаритов или фрагментов предварительно разрушенных строительных сооружений, а не самих сооружений. Известно также устройство для электроимпульсного разрушения твердых тел, содержащее генератор высоковольтных импульсов, корпус и два электрода, закрепленных в корпусе и подключенных к генератору [2] В разрушаемом объекте бурится шпур, который заполняется водой. В заполненный водой шпур помещают два электрода. При включении генератора высоковольтных импульсов происходит пробой в воде, заполняющей шпур, а ударная волна, возникающая при пробое, воздействуя на материал разрушаемого объекта, приводит к его разрушению. Это устройство может быть использовано для разрушения объектов, в которых можно выполнить только вертикальные шпуры. Кроме того, устройство характеризуется низкой эффективностью, так как генерируется сферическая ударная волна, и низким КПД использования электрической энергии. Задача изобретения разработка устройства для электроимпульсного разрушения твердых тел с таким рабочим органом, конструктивное выполнение которого обеспечило бы увеличение величины и эффективности силового воздействия на материал разрушаемого объекта, увеличение КПД использования электрической энергии, увеличение длительности рабочего цикла и работоспособность при любой пространственной ориентации рабочего органа. Для этого устройство для электроимпульсного разрушения твердых тел, содержащее металлический корпус и два электрода, подключенных к генератору высоковольтных импульсов, согласно изобретению снабжено диэлектрической втулкой и электрическим изолятором со сквозным отверстием, корпус выполнен в виде тонкостенного стакана, внутри которого размещена диэлектрическая втулка и на открытом торце которого закреплен электрический изолятор с образованием герметичной полости, заполненной водой, электроды выполнены в виде втулок, соединенных между собой тонкой проволочкой и установленных соосно оси корпуса соответственно в отверстии электрического изолятора и в отверстии, выполненном в донной части корпуса, причем внешний диаметр диэлектрической втулки равен внутреннему диаметру корпуса, а ее длина равна длине полости стакана, заполненной водой. Целесообразно, чтобы корпус со стороны открытого торца был снабжен фланцем. Выгодно, чтобы по крайней мере один из электродов был установлен с возможностью осевого перемещения и фиксации. Предпочтительно, чтобы расстояние между электродами удовлетворяло неравенству 0,2D

работоспособность при любой ориентации корпуса в пространстве, так как полость, заполненная жидкостью, герметична. Кроме того, наличие фланца на корпусе позволяет закрепить корпус на разрушаемом объекте и исключить выпор корпуса из шпура при генерации ударных волн в объектах, выполненных из материала низкой прочности. Выполнение одного из электродов с возможностью осевого перемещения и фиксации позволяет упростить процесс сборки, так как натяжение тонкой проволочки производится не одновременно с закреплением ее второго конца, а после сборки всего устройства. Предлагаемое соотношение для расстояния между электродами позволяет обеспечить цилиндрическую симметрию ударной волны в пределах рабочего органа и исключить краевые эффекты взрыва, искажающие цилиндрическую структуру плазменной полости. Необходимо, чтобы толщины диэлектрической втулки и стенки корпуса были меньше длины волны импульса разрушающего напряжения, поскольку тонкие слои разнородных материалов с разными акустическими импедансами не оказывают влияния на волну, вводимую в материал разрушаемого объекта, и долговечность корпуса повышается. На чертеже изображено предлагаемое устройство. Устройство для электроимпульсного разрушения твердых тел содержит генератор 1 высоковольтных импульсов и подключенный к нему своими электрическими выводами гидропатрон 2. Гидропатрон 2 содержит корпус 3, выполненный в виде металлического тонкостенного стакана, фланец 4, электрический изолятор 5, на поверхность которого выполнены кольцевые канавки 6, цилиндрическую диэлектрическую втулку 7, электрод 8, закрепленный с помощью резьбового соединения на электрическом изоляторе 5, электрод 9, закрепленный с помощью резьбового соединения на донной части корпуса 3, тонкую проволочку 10, пропущенную через осевые отверстия электродов 8 и 9 и закрепленную, например, припоем 11 на их наружных торцах, и эластичные уплотнители 12. Диэлектрическая втулка 7, плотно прилегающая к внутренней стенке корпуса 3, донная часть корпуса 3 и электрический изолятор 5 являются стенками полости 13, заполненной водой или другой диэлектрической жидкостью. Электроды 8 и 9 размещены соосно корпусу 1 и частично находятся в полости 13. Устройство работает следующим образом. В разрушаемом объекте пробуривают шпур диаметром, равным диаметру корпуса 3. Гидропатрон 2 помещают в шпур и при необходимости закрепляют его на объекте с помощью стопорных якорей, взаимодействующих с фланцем 4. Затем подключают к электрическим выводам гидропатрона 2 генератор 1 высоковольтных импульсов. На этом этап подготовки устройства к работе заканчивается. При включении генератора 1 высоковольтных импульсов через активно-индуктивную нагрузку, образованную последовательно соединенными электродом 8, тонкой проволочкой 10, электродом 9 и корпусом 3, начинает протекать ток, причем уже на начальной стадии роста тока плотность его в тонкой проволочке 10 настолько велика, что происходит практически мгновенное разрушение тонкой проволочки 10. Вследствие резкого увеличения сопротивления нагрузки (из-за взрыва тонкой проволочки 10) величина электрического тока падает до нуля (пауза тока), не успев достигнуть максимального значения, а напряжение, практически равное выходному напряжению генератора 1 высоковольтных импульсов, прилагается к электродам 8 и 9, в разрядном промежутке между которыми образовался газовый мостик из продуктов взрыва тонкой проволочки 10. В дальнейшем по мере роста тока при радиальном расширении канала, образованного продуктами взрыва, формируется радиальная ударная волна. Волна давления, возникшая от расширения газового канала в конденсированной среде, например воде, переходит к корпусу 3, а от него в материал разрушаемого объекта. К этой волне давления добавляется ударная волна, обусловленная расширением корпуса 3 под действием давления азимутального магнитного поля у его поверхности. Обе волны давления создают бризантный эффект взрыва. Предлагаемое устройство позволяет увеличить эффективность разрушения твердых тел за счет осуществления в гидропатроне 2 не одного электрического разряда, а серии электрических импульсных разрядов существенно меньшей энергии, чем при одиночном электрическом разряде, и с частотой, равной нескольким десяткам герц. Это обусловлено тем, что в кинетической концепции прочности твердых тел разрушение представляется как некоторый процесс, протекающий во времени, суть которого сводится к последовательному разрыву межатомных связей термическими флуктуациями. Критерием разрушения в этом случае является уже не критическое механическое напряжение, так называемый "предел прочности", по достижении которого наступает разделение твердого тела на части, а "долговечность" или время жизни твердого тела под нагрузкой, т.е. время, в течение которого количество накопленных повреждений в твердом теле достаточно для его разрушения. Увеличение длительности рабочего цикла гидропатрона 2 до нескольких секунд обусловлено, во-первых, тем, что величина и неоднородность механических напряжений в корпусе 3 при воздействии на него ударной волны сведены до минимума, так как импульсные ударные волны в пределах рабочего органа имеют ту же симметрию, что и сам орган, а следовательно, имеет место одновременное воздействие каждой ударной волны на всю боковую поверхность гидропатрона 2. Кроме того, суммарная толщина диэлектрической втулки 7 и стенки корпуса 3 меньше длины волны импульса разрушающего напряжения; во-вторых, тем, что в течение нескольких секунд сохраняется существенно большая проводимость разрядного промежутка вблизи оси по сравнению с его периферийной областью, так как благодаря коаксиальности токопроводящих элементов имеет место аксиально симметричное сжатие токового шнура к оси корпуса азимутальным магнитным полем разрядного тока, в результате чего пары металла взорванного проводника удерживаются в приосевой области гидропатрона 2. Особенностью работы предлагаемого устройства является возникновение индуктивного перенапряжения на электрических выводах гидропатрона 2 в момент разрушения тонкой проволочки 10 и связанного с ним роста сопротивления цепи нагрузки генератора 1 высоковольтных импульсов. Для предотвращения электрического пробоя вдоль поверхности электрического изолятора 5 на поверхности последнего выполнены кольцевые канавки 6. Кроме того, при реализации устройства необходимо использовать электроды 8 и 9 с внешним диаметром, не менее чем на порядок превышающим диаметр тонкой проволочки 10, чтобы исключить взрыв скин-слоя на поверхности электродов. Как показала экспериментальная проверка, гидропатрон 2 может быть использован неоднократно (до нескольких десятков раз). При повторном использовании гидропатрона 2 он извлекается из фрагментов разрушаемого объекта и после внешнего осмотра осуществляется удаление остатков тонкой проволочки 10. Затем отрезок тонкой проволочки пропускают через отверстия в электродах 8 и 9 и герметично закрепляют один из концов тонкой проволочки на наружном торце соответствующего электрода. После заполнения полости 13 водой или другой диэлектрической жидкостью через осевое отверстие другого электрода осуществляют натяжение тонкой проволочки с последующим закреплением и герметизацией второго ее конца на наружном торце второго электрода.
Формула изобретения
0,2D


где l расстояние между электродами, м;
L длина полости, заполненной водой, м;
d диаметр полости, заполненной водой, м,
D внешний диаметр корпуса, м. 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что суммарная толщина стенок диэлектрической втулки и корпуса выбирается не менее чем в пять раз меньше длины волны импульса давления, возникающего при электрическом разряде, а толщина диэлектрической втулки выбирается из условия прочности при электрическом пробое.
РИСУНКИ
Рисунок 1