Устройство для образования кольцевой кумулятивной струи
Изобретение относится к методам генерации высокоскоростных кумулятивных струй различными способами и может найти применение как средство высокоэффективного импульсного нагружения в физических исследованиях. Технический результат - получение высокоскоростной струи в виде кольца в поперечном сечении. Изобретение заключается в том, что с помощью заряда взрывчатого вещества формируют высокоскоростную кумулятивную струю в виде кольца в поперечном сечении. Новым является принцип формирования кумулятивной струи при косом взаимодействии металлической пластины, движущейся с большой скоростью в конической полости, образованной в металлической детали. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к методам генерации высокоскоростных кумулятивных струй различными способами, при помощи различных устройств и может найти применение как средство высокоэффективного импульсного нагружения в физических исследованиях, в исследованиях процессов движения и разрушения астероидов и ядер комет в атмосферах планет и при их взаимодействиях с поверхностью планет, для высокоскоростного метания и в промышленности для создания новых технологий металлообработки и добычи полезных ископаемых, а так же для синтеза при высоких давлениях высокоплотных, высокотвердых материалов. Известны различные способы получения высокоскоростных кумулятивных струй.
Известен способ образования кумулятивной струн [1], заключающийся в том, что на кумулятивный элемент, расположенный в кумулятивной полости, выполненной в виде тела вращения в заряде взрывчатого вещества (ВВ), воздействуют детонационной волной с узким фронтом, получаемой при взрыве ВВ, при этом кумулятивный элемент представляет собой тонкую металлическую облицовку кумулятивной полости. Под действием высокого давления продуктов детонации формируется металлическая струя, которая распространяется с высокой скоростью и обладает большой пробивной способностью. К недостаткам этого способа можно отнести то, что отдельным частицам струи сообщаются скорости, уменьшающиеся от головной части струи к хвостовой, вследствие чего струя при полете разрывается на фрагменты, невозможность создания кумулятивной струи в виде трубы, остронаправленная иглообразная форма струи не способна сильно сжимать материал преграды, что не позволяет использовать такие струи, как средство импульсного нагружения в исследованиях в области физики высоких плотностей энергии и в других областях. В качестве прототипа выбран способ формирования высокоскоростной струи [2] , включающий создание импульса давления и сжатие ускоряющей оболочки с последующим воздействием на ускоряемый материал, размещаемый в зоне первоначального схлопывания стенок оболочки, отличающийся тем, что с целью повышения плотности и уменьшения разброса по скоростям материала в струе, в нем сжатие ускоряющей оболочки осуществляются с возрастающей по ее длине скоростью. В качестве ускоряемого материала необходимо использовать материал с динамической вязкостью, меньшей динамической вязкости материала стенок ускоряемой оболочки, и не позволяет получать струи из многих металлических материалов. Именно поэтому авторы [2] в качестве характерного примера использования, предложенного способа, выбрали разгон воды с помощью ускоряемой медной оболочки. Недостатком, предложенного в [2], способа является также невозможность получения, кроме высокоскоростной струи в компактной форме, также удлиненных струй с заданным градиентом по длине. Недостатком рассматриваемого способа является также невозможность получения высокоскоростной кольцевой струи. Изобретение предназначено для получения высокоскоростных кольцевых кумулятивных струй из различных металлических и неметаллических материалов в форме труб с поперечным сечением в виде окружности или многоугольников как не имеющих градиента скорости по длине струи, так и с положительным градиентом скорости по длине струи. Поставленная цель достигается тем, что способ формирования кольцевой кумулятивной струи, включающий воздействие на кумулятивный элемент детонационной волной распространяющейся в заряде взрывчатого вещества (ВВ), осуществляют, используя кумулятивный элемент, выполненный из плоской пластины и тела, изготовленных из высокопластичного материала, с выполненной в нем кольцевой кумулятивной полостью, заглубляя плоскую пластину в кольцевую кумулятивную полость со скоростью 1-5 км/с при косом соударении последних, используя плоскую детонационную волну. Предлагаемый способ осуществляют с помощью устройств, описываемых ниже. Показанное на фиг. 1 устройство осуществляется следующим образом: капсюль-электродетонатор 1 располагается на генераторе плоской детонационной волны, состоящим из двух деталей: заряда ВВ-2 с большой скоростью детонации и заряда 3 с малой скоростью детонации. Генератор плоской детонационной волны (2 и 3) располагается на плоской верхней поверхности основного заряда ВВ-4, состоящего, например, из ТГ-50 или А-1Х-1. Основной заряд 4 и генератор плоской волны 2, 3 помещены в корпус 5а и 5б. Кумулятивное тело состоит из плоской пластины 6 и двух деталей 8 и 9, расположенных так, чтобы образовать кольцевую коническую полость 7 и кольцевую трубку 10, предназначенную для выхода кольцевой кумулятивной струи. Устройство, показанное на фиг. 1 работает следующим образом. При срабатывании капсюля злектродентонатора 1 инициируется генератор плоской детонационной волны 2. Угол
















В табл.1 приведены расчетные характеристики кумулятивных струй в зависимости от угла соударения


V' - скорость первичной кумулятивной струи,
V'' - скорость вторичной кумулятивной струи,
m - масса пластины,
mc - масса кумулятивной струи. При изменении скорости пластины Vо, скорости V' и V'' линейно изменяются. В табл. 2 приведены результаты пробития стальной преграды кумулятивными струями устройства по фиг. 1 в зависимости от угла конуса между берегами кумулятивной выемки E и E'. Детали 8 и 9 были выполнены из стали, а деталь 6 из меди толщиной 0,8 мм. Ширина кольцевого отверстия во всех опытах была равна 12 мм, а длина образующей была во всех опытах равна 20 мм. Толщина основного заряда 4 была всегда 20 мм. В таблице 2 обозначено: L - глубина выбоины в преграде, D - ширина кольцевой выбоины в преграде, do- ширина кольцевого отверстия. На фиг. 2 показано устройство для получения кольцевой кумулятивной струи с увеличенной скоростью и массой. Это устройство отличается от устройства, показанного на фиг. 1 тем, что кумулятивное тело выполняют из плоской пластины 6 и кольцевой конической оболочки 11, на внешней боковой поверхности которой располагают дополнительные кольцевые заряды 12, 13. В том случае, когда толщина дополнительного заряда 12, 13 постоянна (






1. Е. М. Вицени "Кумулятивный заряд для перфорации нефтяных скважин". Авторское свидетельство N 189370 от 30.11.66, МКИ F 42 B 1/02. 2. В. А. Васюков, В. К. Чернышов "Способ формирования высокоскоростной струи". Патент Советского Союза N 1784123, МКИ6 F42 B 1/02. 3. Ф.А.Баум, К.П.Станюкевич, Б.И.Шехтер "Физика взрыва" Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1959, с.500. 4. К. К. Андреев, А. Ф. Беляев. "Теория взрывчатых веществ". М.: Государственное научно-техническое издательство Оборонгиз. 1960, с. 485.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4