RU2069837C1 - Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества - Google Patents

Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2069837C1
RU2069837C1 RU93050836A RU93050836A RU2069837C1 RU 2069837 C1 RU2069837 C1 RU 2069837C1 RU 93050836 A RU93050836 A RU 93050836A RU 93050836 A RU93050836 A RU 93050836A RU 2069837 C1 RU2069837 C1 RU 2069837C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
charge
rings
reference marks
film
Prior art date
Application number
RU93050836A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050836A (ru
Inventor
И.В. Рой
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт химии и механики filed Critical Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
Priority to RU93050836A priority Critical patent/RU2069837C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069837C1 publication Critical patent/RU2069837C1/ru
Publication of RU93050836A publication Critical patent/RU93050836A/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: исследование метательной способности различных взрывчатых веществ, влияния способа инициирования, смещения точки инициирования, корпуса, угла подхода детонационной волны. Сущность изобретения: способ включает многократную рентгеноимпульсную съемку процесса перемещения металлической круглой пластины, метаемой продуктами взрыва с торца заряда, в котором одновременно метают набор концентрических колец, установленных вокруг пластины у торца заряда. Сначала производят статический снимок пластины, колец и реперов на пленку, затем реперы удаляют перед подрывом заряда. Динамический снимок производят на ту же пленку. Предусмотрено размещение базовых конических окончаний реперов вдоль оси заряда. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Известны способы исследования метательной способности взрывчатого вещества (ВВ), основанные на определении скорости метания, например удлиненной металлической оболочки зарядом ВВ в радиальном направлении [1] с помощью оптических или электроннооптических методов регистрации, а также рентгеноимпульсной съемки [2] Способ определения скорости центральной зоны пластины метаемой с торца заряда ВВ с помощью контактных датчиков описан в [3] Применение контактных датчиков вносит дополнительные возмущения и неточности ввиду нестационарности процесса и взаимодействия с метаемой пластиной.
В работах [5] и [6] прототип, описан способ определения скорости метания пластины продуктами детонации (ПД) с помощью многократной рентгеноимпульсной съемки. При съемке регистрируется перемещение металлической круглой пластины размещенной на торце цилиндрического заряда ВВ после его подрыва.
Действие радиальных волн разрежения (боковой разлет ПД) приводит к высоким градиентам плотности (давления) в ПД и, соответственно, значительным градиентам массовых скоростей в материале метаемой плоской пластины, которая выворачивается и испытывает большие деформации [4, 6] В результате различия массовых скоростей пластины в центре и на периферии, деформации и обмена импульсом и энергией элементов пластины, происходит неконтролируемое перераспределение скоростей в материале пластины и ее разрушение на фрагменты неконтролируемой массы.
Поскольку съемка ведется расходящимся потоком рентгеновского излучения и кассеты с рентгеновской пленкой располагаются на минимально возможном расстоянии от объекта съемки из условия защиты пленки от ударной волны с одной стороны и уменьшения геометрической нерезкости с другой [7] то для определения масштаба изображения на снимках по отношению к реальному объекту в зоне съемки помещают реперы с фиксированным расстоянием.
На пути движения пластины устанавливать реперы нельзя, а боковое размещение реперов сносит дополнительные погрешности в определение масштаба изображения ввиду того, что съемка производится расходящимся пучком лучей. Кроме того, ПД опережают перемещение пластины, вследствие чего происходит смешение и деформирование окончаний реперов и неконтролируемое изменение базового расстояния. Описанный способ не позволяет определить дифференциальный импульс в центре и равноудаленных кольцевых зонах и интегральный импульс ПД и имеет недостаточно высокую точность измерений.
Целью предлагаемого изобретения является создание способа обеспечивающего исследование с высокой точностью метательной способности заряда ВВ и измерение дифференциального распределения импульса и энергии в центре и равноудаленных кольцевых зонах, а также и интегрального импульса ПД.
Данная цель достигается тем, что в усовершенствованном способе исследования метательной способности заряда ВВ, включающем многократную рентгеноимпульсную съемку процесса перемещения металлической круглой пластины, метаемой продуктами взрыва с торца заряда, одновременно с пластиной метают набор концентрических колец, установленных вокруг пластины у торца заряда, причем предварительно производят на пленку статический снимок пластины, колец и реперов и затем реперы удаляют перед подрывом заряда, а динамический снимок производят на ту же пленку.
Преимущественный вариант реализации способа предусматривает размещение базовых конических окончаний реперов вдоль оси заряда.
На чертеже показана предлагаемая схема для исследования метательной способности, где 1 инициатор, 2 промежуточный заряд ВВ, 3 исследуемый заряд ВВ, 4 пластина, 5 кольца, 6 кассеты с рентгеновской пленкой, 7 - реперы, Q телесный угол зрения рентгеноимпульсной установки (РИУ). Реперы легкосъемные и удаляются после статического снимка без изменения взаимного расположения остальных элементов опытной установки.
Сборку заряда с пластиной и кольцами, реперы и кассеты устанавливают в поле зрения РИУ, производят статические снимки, удаляют реперы, подрывают заряд и с определенными задержками производят съемку перемещения пластины и колец. При этом их новое положение фиксируется на снимке, на которой уже зафиксировано статическое положение вместе с реперами. Затем получают рентгенографические снимки, находят масштаб изображения и расстояния перемещения пластины и колец, определяют скорости пластины и колец, а также их импульс и энергию.
Изображение полученных снимков контрастное и позволяет с высокой точностью измерить перемещения пластины и отдельных колец относительно начального положения и масштаб съемки.
Метаемая пластина набирает 80-90% максимальной скорости за период нескольких волновых циркуляций (например [2]) пробегов ударных волн и волн разгрузки в материале пластины (колец) 3-5•(2•s/C), где s толщина пластины (кольца), С скорость ударных волн и волн разгрузки, что соответствует перемещению для различных точек пластины (колец) в (2-8)•s. С учетом того, что с точностью до 15-20% C=D, и при s=(0,01-0,08) •1 можно полагать, что за время 10•s/D= (0,1-0,8)• 1/D, где D скорость детонации, 1 длина заряда ВВ, ускорение пластины (колец) практически закончилось. Соединение колец и пластины вплотную плотная или легкопрессовая посадка без зазора, обеспечивает их скрепление и при ускорении непротекание ПД в стыки между ними, а в опытах зафиксировано, что до момента времени (2-5)•1/D, значительно превышающем приведенную оценку времени ускорения, наблюдается сдвиг колец без их разделения, тогда как к этому моменту их ускорение закончилось. Таким образом передача импульса от ПД пластине с кольцами происходит без каких либо потерь.
В последующем кольца разделяются и двигаются инерционно независимо друг от друга без обмена импульсом ввиду отсутствия механической связи, что позволяет измерить скорости пластины и каждого кольца (перемещения пластины и каждого кольца (перемещения пластины и каждого отдельного кольца аппроксимируются при помощи метода наименьших квадратов линейной зависимостью), а поскольку масса колец и пластины известны с высокой точностью определяется дифференциальный импульс и энергия, а также величины интегрального импульса и кинетической энергии переданных пластине и кольцам ПД.
Фиксирование на одном рентгеновском снимке динамического и начального, статического положения, колец и пластины, позволяет использовать их изображение в виде эллипса на снимках как исходную пространственную базу измерений, перпендикуляр к которой (к середине наибольшей оси эллипса) является идентичной в пространстве линией АА осью заряда, для изображения любого из рентгеновских снимков. Для пластины и каждого n-го кольца находят точки пересечения наибольшей оси эллипса в статическом и динамическом положениях с указанной линией расстояние Yni, и с высокой точностью расстояние их перемещения Xni Yni/K в момент времени съемки Ti, где К - коэффициент масштаба съемки.
Реперы, предпочтительно из стали или другого высокоплотного металла, с установленным между ними расстоянием, помещают в поле съемки в направлении метания пластины и колец перед зарядом. Поскольку при статической съемке на них не воздействуют ударные волны и поток ПД, то на снимке отображается их заданное положение без каких-либо изменений, чем обеспечивается довольно точное определение масштаба изображения путем измерения расстояния между реперами на снимке и его сравнения с первоначально установленным. Так как реперы убирают после выполнения статического снимка перед подрывом заряда, то они не препятствуют перемещению колец и пластины.
С учетом съемки расходящимся потоком рентгеновских лучей из точечного источника, максимально точное определение масштаба изображения достигается, когда реперы имеют конические окончания, которые размещают по оси заряда линии измерений АА, причем расстояние между коническими окончаниями реперов и пластиной с кольцами составляет от d до 4•d, а расстояние между соседними реперами не менее d, где d диаметр заряда ВВ.
Число колец m меняют от 2 до 14, при этом диаметр крайнего кольца равен диаметру заряда. Краевая область металлической пластины размером порядка ее толщины s разрушается вследствие возникновения откольных явлений под действием волн разрежения, причем в случае колец и пластины разрушению подвергается лишь крайнее кольцо. Поэтому устанавливают дополнительное свободное внешнее m+1-ое кольцо, диаметром d+(1.2)•s, локализующее на себе разрушение.
Пластину и кольца выполняют из стали, которая больше всего подходит по физико-механическим характеристикам и технологическим свойствам, а также из меди, тантала и алюминия.
Способ позволяет подобрать толщину и диаметр пластины и колец уменьшающиеся заданным образом, к периферии, что позволяет метать их вместе плоско-параллельно с одинаковой скоростью (например D/3, при которой обеспечивается максимальный энергоотбор от ПД).
Применение пластины и колец одинаковой толщины и радиального размера из стали значительно упрощает подготовку, проведение и обработку экспериментальных данных и обеспечивает высокую точность изготовления колец и пластины по толщине в пределах 0,01 мм, применяя попеременную двустороннюю обработку колец и пластины в сборе шлифованием. В этом случае используют концентрические кольца с диаметром d0•(m-n)/m+d•n/m и толщиной:
-0,233•(1/d)
0,1•d/(m+1)<s и s/1<0,101•e
установленных вокруг пластины вплотную, причем do составляет (0,1-0,4)•d, где do диаметр пластины, n 1.m порядковый номер кольца от центра.
В случае, когда заряд ВВ с пластиной и кольцами имеет корпус, то для защиты кассет с рентгеновской пленкой от воздействия высокоскоростных фрагментов, на которые разрушается корпус, после статического рентгеновского снимка, перед подрывом заряда, устанавливают с центром по оси симметрии заряда защитный экран, металлический цилиндрической формы диаметром (2-6)d и толщиной не менее (0,1-0,4)d и/или защитный экран (комбинированную преграду) перед кассетой.
Способ очень чувствителен и позволяет с высокой точностью исследовать метательную способность различных ВВ, а также влияние способа инициирования, смещения точки инициирования, корпуса, угла подхода детонационной волны и решать другие прикладные задачи.

Claims (2)

1. Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества, включающий многократную рентгеноимпульсную съемку процесса перемещения металлической круглой пластины, метаемой продуктами взрыва с торца заряда, отличающийся тем, что одновременно с пластиной метают набор концентрических колец, установленных вокруг пластины у торца заряда, причем предварительно производят на пленку статический снимок пластины, колец и реперов и затем реперы удаляют перед подрывом заряда, а динамический снимок производят на ту же пленку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовые конические окончания реперов размещают по оси заряда.
RU93050836A 1993-11-09 1993-11-09 Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества RU2069837C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050836A RU2069837C1 (ru) 1993-11-09 1993-11-09 Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050836A RU2069837C1 (ru) 1993-11-09 1993-11-09 Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2069837C1 true RU2069837C1 (ru) 1996-11-27
RU93050836A RU93050836A (ru) 1997-01-10

Family

ID=20148955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93050836A RU2069837C1 (ru) 1993-11-09 1993-11-09 Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069837C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634249C2 (ru) * 2015-12-07 2017-10-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества
CN114577386A (zh) * 2022-02-23 2022-06-03 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 炮孔内电子***所受真实冲击波荷载测试方法和测试***
RU2775827C1 (ru) * 2021-05-25 2022-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ непрерывной регистрации положения, профиля и скорости неподвижной поверхности пластины, подвергающейся деформации в результате ударно-волнового воздействия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Finger M, Horning H.C, Lee E.L., Kury J.W. V-th Sympos. on Detonation, Pasadena, 1970 Preprint, p. 55. 2. Проблемы динамики упруго-пластмассовых тел. Сб. Механика,- М: Мир N 5, 1975, с. 146. 3. Воскобойников И.М., Воскобойникова Н.Ф. Оценка метательного действия взрывчатых веществ, Детонация, Материалы II Всес. совещания по детонации, Черноголовка, 1981, с. 64 - 66. 4. K. Kiyota. Experiments on the plastic deformation of thin metals plates under blast type loading J. of the Jndustrial explosive Society, Japan, v. 29, N 5, 1968, p.2. 5. Ляхов Г.М. Направленное метание тел продуктами взрыва, ПМТФ, 1962, N 3, с.44. 6. Заппаров К.И., Рой И.В. Деформирование и разрушение металлических пластин под действием импульсной нагрузки. VI Всес. съезд по теоретической и прикладной механике. Материалы докладов, Ташкент, 1986, с. 288. 7. Физика быстропротекающих процессов, т. 1,- М.; Мир, с. 374. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634249C2 (ru) * 2015-12-07 2017-10-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества
RU2775827C1 (ru) * 2021-05-25 2022-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ непрерывной регистрации положения, профиля и скорости неподвижной поверхности пластины, подвергающейся деформации в результате ударно-волнового воздействия
CN114577386A (zh) * 2022-02-23 2022-06-03 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 炮孔内电子***所受真实冲击波荷载测试方法和测试***
CN114577386B (zh) * 2022-02-23 2024-06-04 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 炮孔内电子***所受真实冲击波荷载测试方法和测试***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4333106A (en) Method of measuring firing misses and firing miss-measuring installation for the performance of the method
McMillen et al. A spark shadowgraphic study of body waves in water
CN111174651A (zh) 杀爆榴弹的动爆威力场的测试***及测试方法
RU2069837C1 (ru) Способ исследования метательной способности заряда взрывчатого вещества
Suo et al. Subsurface pulse, crater and ejecta asymmetry from oblique impacts into granular media
Walker et al. Experimental impacts above 10 km/s
Subramanian et al. Reverse impact experiments against tungsten rods and results for aluminum penetration between 1.5 and 4.2 km/s
RU2757850C1 (ru) Способ определения параметров фугасного действия взрыва в воздухе
US5247488A (en) Apparatus and method for the electro acoustical measurement of the angular direction of projectiles passing in flight at air-tow-targets
Grantham et al. Digital speckle radiography—a new ballistic measurement technique
Svingala et al. Simple explosive plane wave booster designs for 1-D shock experiments
Heineck et al. Application of three-component PIV to the measurement of hypervelocity impact ejecta
RU2809643C1 (ru) Способ регистрации скоростей поражающих элементов для осесимметричных осколочных боеприпасов и стенд для его осуществления
RU2562871C1 (ru) Мишенная обстановка для испытания боеприпасов с круговым осколочным полем
Plostins et al. The effect of sabot front borerider stiffness on the launch dynamicsof fin-stabilized kinetic energy ammunition
Giblin et al. Simulation of hypervelocity impacts using a contact charge
US3771620A (en) Vaporific damage measurement arena
RU69226U1 (ru) Многофункциональный измерительный комплекс для измерения характеристик быстроперемещающегося объекта
Faryński et al. Testing the Dynamics of Flight for the Products of Explosion for a Warhead with a Weight of 250 kg
Held Fragment generator
Tarbell et al. Performance characterization of the NASA standard detonator
RU2720258C1 (ru) Способ комбинированного бесконтактного регистрирования движения тела в сплошной среде
Held Shaped charge jet diagnostics with high-speed photography
Moore Jr et al. Asymmetric Collapse of LOS Pipe
Held Streak technique in detonics