Удлиненный кумулятивный заряд взрывчатого вещества "квазар"
Использование: разделение объектов взрывом. Сущность изобретения: удлиненный кумулятивный заряд содержит оболочку 1 с поперечным сечением в виде фигуры, внешний контур которой образован несколькими одинаковыми лепестками, формирующими кумулятивные выемки с углом раствора 70o-130o, радиусом сопряжения образующих 0,05-0,3 длины лепестка и радиусом сопряжения лепестков вне кумулятивной выемки 0,15-0,6 длины лепестка. Лепесток образован двумя сопряженными между собой отрезками прямых с углом между ними 0o-25o и радиусом сопряжения 0,15-0,35 длины лепестка. Толщина оболочки 0,05-0,2 длины лепестка. В оболочке размещено взрывчатое вещество в виде смеси четырехокиси азота с продуктами нефтепереработки в объемном соотношении 0,9-9:1. Оболочка может быть выполнена из полимерного материала с плотностью > 1,0 кг/дм3. В выемки может быть установлен металлический вкладыш. Выемки могут быть заполнены пенопластом. 5 з.п. ф- лы, 10 ил.
Изобретение относится к области взрывного дела и может найти применение в различных областях промышленности, использующих взрывные технологии, например, для разделения (резки, разрушения) объектов (материалов, преград, конструкций) взрывом, в частности, при разделке на металлолом громоздких металлических конструкций (отслуживающих надводных и подводных кораблей, паровозов, танков, самолетов и пр.), для дробления горных пород накладными или шпуровыми (скважинными) кумулятивными зарядами и пр.
Из многочисленных типов удлиненных кумулятивных зарядов (УКЗ) самое широкое распространение имеют заряды в металлических )мель, алюминий0 серебро) оболочек с ВВ твердого агрегатного состояния (гексоген, октоген) [1,2] Известно [3] что эффективность реза УКЗ при работе по одной и той же преграде растет с увеличением плотности материала оболочки. Следовательно, УКЗ, например, в алюминиевой оболочке при прочих равных условиях менее эффективен, чем УКЗ в медной оболочке. Эффективность использования единицы массы ВВ зависит от его плотности. Технология изготовления УКЗ с ВВ твердого агрегатного состояния предусматривает уплотнение ВВ, что достигается волочением, обжатием, прессованием, прокаткой. Очевидно, что для ВВ жидкого агрегатного состояния подобные технологии не представляют интереса. Еще одним параметром, от которого зависит эффективность использования единицы массы ВВ, является форма заряда. Известно, что далеко не вся масса ВВ УКЗ расходуется на формирование режущего преграду "кумулятивного ножа", т.е. значительная ее часть, особенно со стороны, противолежащей кумулятивной выемке, составляет так называемую "пассивную массу" (см. поз.9 на фиг.1), энергия которой расходуется на нежелательные побочные эффекты, локализация которых требует дополнительных затрат, например, установки защитных экранов. В безоболочечных зарядах "пассивная масса" достигает 70 процентов массы ВВ [4] Использование прочной и инерционной оболочки позволяет снизить долю "пассивной массы" ВВ до 0,4-0,5. Примером могут служить заряды, изображенные на фиг. 1-5 описания патента [2] однако у заряда, изображенного там же на фиг. 7, доля "пассивной массы" ВВ, очевидно, существенно больше. Увеличение диаметра заряда сопровождается увеличением доли "пассивной массы" и соответственно снижением эффективности УКЗ. Известен УКЗ с относительно небольшой долей "пассивной массы" ВВ, содержащий оболочку, размещенные в ней ВВ и средство взрывания, при этом поперечное сечение оболочки представляет собой фигуру, внешний контур которой образован несколькими одинаковыми лепестками, формирующими кумулятивные выемки, а каждый лепесток образован двумя сопряженными между собой отрезками прямых (см. например, [5] фиг.6). Указанное техническое решение является наиболее близким аналогом предполагаемого изобретения. К недостаткам УКЗ в металлических оболочках с ВВ твердого агрегатного состояния можно также отнести: высокую стоимость ВВ и металлической оболочки; сложность (многооперационность) технологии изготовления; высокую степень опасности при изготовлении, транспортировке, подгонке при установке на месте подрыва; сложность размещения заряда по требуемому контуру преграды; необходимость защиты от металлических осколков оболочки, достигающих больших скоростей; наличие следов инородного материала (металла оболочки) в сечении реза, например, стальной разделяемой преграды. Ряд недостатков может быть устранен при использовании в УКЗ ВВ жидкого агрегатного состояния. Особенно привлекательны ВВ, представляющие из себя жидкие смеси двух или нескольких компонентов, изготавливаемые на месте использования. В этом случае изготовителем ВВ выступает, как правило, производитель работ, нет необходимости иметь завод по производству такого ВВ, отпадает необходимость в транспортировке и хранении ВВ. Наиболее перспективны ВВ, получаемые из порознь взрывобезопасных компонентов. Известен [6-10] ряд удлиненных, в том числе кумулятивных, зарядов, использующих жидкие (текучие) ВВ. Примеры использования таких ВВ в удлиненных зарядах показаны в описании патента [6] (водонаполненные ВВ на основе нитратов аммония) и патента [7] (смеси нитрометана или мононитроэтиленгликоля с аминами). В описании патента [8] представлена конструкция УКЗ, которую можно использовать для резки металлических труб, в том числе и под в 2о 0дой. В качестве ВВ в УКЗ используют жидкое ВВ типа "Астролит Т". К недостаткам такого ВВ можно отнести его достаточно высокие чувствительность и стоимость. Патенты [9,10] в какой-то мере развивают идею УКЗ для подводных работ, причем в [9] в качестве компонентов предложено использовать смесь гидразина, нитрата гидразина и нитрата аммония в соответствии с патентом [11] либо смеси нитропарафинов (нитрометана, нитропопана) с диамином (или бензиламином), при этом схлопывающиеся поверхности УКЗ выполнены из металлического материала (сталь, медь, алюминий или сплав из перечисленных металлов). В описании патента [12] проанализирована возможность применения различных жидких и полужидких (желеобразных) ВВ, защищенных патентами [13-17] Сделан вывод, что запатентованные смеси ограничены в своем применении или из-за их стоимости, или чувствительности, или дороговизны транспортного оборудования, или неустойчивости детонационных характеристик. В этом патенте предлагается состав жидкого ВВ из двух компонентов нитроэтана и азотной кислоты, при этом кислота содержит от 25% до 40% воды. Если концентрация кислоты превышает 70% то чувствительность ВВ чрезвычайно резко возрастает. Важным классом жидких ВВ являются панкластиты ВВ на основе четырехокиси азота N2O4 (окислитель) и углеводородов. Подобные ВВ известны давно [18] и в качестве горючих углеводородов содержат сероуглерод либо нитробензол. Еще в пору создания панкластитов отмечались их положительные качества, связанные с образованием большого количества газообразных продуктов взрыва и выделением большого количества тепла при химическом превращении компонентов смеси. Компоненты панкластитов порознь взрывобезопасны, перевозятся отдельно и на месте использования смешиваются в заданных пропорциях. Однако, несмотря на многообразие ВВ, "все еще существует потребность в недорогом, безопасном, эффективном и надежном ВВ, компоненты которого могут по отдельности транспортироваться к месту использования и смешиваться там без специального снаряжения" [12] С целью устранения недостатков УКЗ, указанных в разделе 2, предлагаются УКЗ, названные квазар-зарядами. Форма оболочки этих зарядов обеспечивает прилегание основной части ВВ к схлопывающимся поверхностям кумулятивных выемок, что позволяет заметно повысить долю активной части ВВ. Оболочка представляет собой однополостный цилиндрический контейнер, поперечным сечением которого является фигура, образуемая из нескольких (от 2 до 5) одинаковых сопряженных между собой лепестков, формирующих кумулятивные выемки. Оптимизация большого количества изученных зарядов позволила определить геометрические параметры таких оболочек. Внешний контур каждого из лепестков оболочки квазар-заряда (см.фиг.2) образован двумя отрезками прямых (сторонами) угол между которыми ((





Формула изобретения



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10