RU2450243C2 - Explosion-proof chamber - Google Patents

Explosion-proof chamber Download PDF

Info

Publication number
RU2450243C2
RU2450243C2 RU2010132689/03A RU2010132689A RU2450243C2 RU 2450243 C2 RU2450243 C2 RU 2450243C2 RU 2010132689/03 A RU2010132689/03 A RU 2010132689/03A RU 2010132689 A RU2010132689 A RU 2010132689A RU 2450243 C2 RU2450243 C2 RU 2450243C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
explosion
flanges
central part
metal
Prior art date
Application number
RU2010132689/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2010132689A (en
Inventor
Александр Сергеевич Степанов (RU)
Александр Сергеевич Степанов
Александр Кириллович Музыря (RU)
Александр Кириллович Музыря
Владимир Петрович Кузьмин (RU)
Владимир Петрович Кузьмин
Владимир Николаевич Ногин (RU)
Владимир Николаевич Ногин
Радик Саматович Мухаметшин (RU)
Радик Саматович Мухаметшин
Илья Николаевич Гордеев (RU)
Илья Николаевич Гордеев
Максим Александрович Липатников (RU)
Максим Александрович Липатников
Валерий Иванович Беляков (RU)
Валерий Иванович Беляков
Артем Юрьевич Симонов (RU)
Артем Юрьевич Симонов
Александр Павлович Кухарев (RU)
Александр Павлович Кухарев
Максим Викторович Никульшин (RU)
Максим Викторович Никульшин
Сергей Александрович Ващинкин (RU)
Сергей Александрович Ващинкин
Михаил Юрьевич Сахаров (RU)
Михаил Юрьевич Сахаров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2010132689/03A priority Critical patent/RU2450243C2/en
Publication of RU2010132689A publication Critical patent/RU2010132689A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2450243C2 publication Critical patent/RU2450243C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buffer Packaging (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

FIELD: blasting.
SUBSTANCE: explosion-proof chamber comprises a cylindrical metal body made of a central part and two covers with damping devices fixed to each other with flanges, and a protective splinter-proof module. The module is installed coaxially on the inner surface of the central part of the body with a gap, the minimum value of which exceeds the value of its deformation. In the module cavity there is a loading element for an explosive device. The central part of the body comprises two coaxially arranged pipes separated with a gap and sealed with flanges at the ends, and each cover is made as all-metal with a bottom of convex shape. The protective splinter-proof module is made in the form of a hollow layered cylindrical insert with flanges resting against the inner surface of the body, each layer of which is separated with a filler. Each damping device is made in the form of a metal meshed block.
EFFECT: explosion-proof chamber makes it possible to repeatedly to confine products of emergency or authorised explosion of a highly explosive object in its inner cavity, providing for higher bearing capacity and reliability.
2 dwg

Description

Изобретение относится к средствам обеспечения безопасности взрывных работ и может быть использовано при создании взрывных камер и сооружений, предназначенных для герметичной локализации продуктов взрыва при испытательных работах и в аварийных ситуациях.The invention relates to means for ensuring the safety of blasting and can be used to create explosive chambers and structures designed for the sealed localization of explosion products during testing and in emergency situations.

Известна взрывная камера с защитным экраном (авторское свидетельство СССР №1064740, МКИ F42D 5/00, опуб. 20.01.1995 г.). Камера содержит цилиндрический металлический корпус с днищем и горловиной, закрытой крышкой, и защитный противоосколочный модуль (защитный экран), установленный на внутренней поверхности корпуса с зазором, а в полости модуля установлен загрузочный элемент (рабочий стол с механизмом его перемещения) для установки взрывного устройства. Противоосколочный модуль выполнен многослойным из съемных секций, состоящих из набора пластин с различной акустической жесткостью.Known blast chamber with a protective screen (USSR author's certificate No. 1064740, MKI F42D 5/00, publ. 01.20.1995). The chamber contains a cylindrical metal case with a bottom and a neck, a closed lid, and a protective anti-fragmentation module (protective screen) mounted on the inner surface of the case with a gap, and a loading element (a work table with a mechanism for moving it) is installed in the cavity of the module for installing an explosive device. The anti-fragmentation module is multilayer of removable sections consisting of a set of plates with different acoustic stiffness.

В данной камере выполнение противоосколочного модуля из съемных секций позволяет проводить ремонт (замену) поврежденных участков, улучшая условия эксплуатации камеры.In this chamber, the implementation of the anti-fragmentation module from removable sections allows repair (replacement) of damaged areas, improving the operating conditions of the camera.

Однако недостатком является то, что после внутреннего взрыва в полости камеры воздействие на пластины модуля осколков будет приводить к деформации самих пластин и, как следствие, к изменению зазора между пластинами и внутренней поверхностью камеры, что в итоге приведет к быстрому выходу их из строя и дальнейшему нагружению и возможному повреждению оболочки самой камеры, что снижает ее надежность при локализации взрыва. Из-за наличия узкого разъема корпуса замена внутренних элементов модуля затруднена ввиду сильной деформации элементов крепления и секций.However, the disadvantage is that after an internal explosion in the chamber cavity, the impact on the plates of the module of fragments will lead to deformation of the plates themselves and, as a result, to a change in the gap between the plates and the inner surface of the chamber, which will ultimately lead to their rapid failure and further loading and possible damage to the shell of the chamber itself, which reduces its reliability in the localization of the explosion. Due to the narrow housing connector, the replacement of the internal elements of the module is difficult due to the severe deformation of the fasteners and sections.

Известна взрывная камера (патент РФ №2280234, F42В 39/00, F42D 5/04, опуб. 20.07.2006 г.). Данное устройство наиболее близко по технической сущности и поэтому принято за прототип.Known explosive chamber (RF patent No. 2280234, F42B 39/00, F42D 5/04, publ. 20.07.2006,). This device is the closest in technical essence and therefore taken as a prototype.

Камера содержит цилиндрический металлический корпус, состоящий из скрепленных между собой фланцами центральной части и двух крышек с демпфирующими устройствами, и защитный противоосколочный модуль, установленный с зазором на внутренней поверхности центральной части корпуса, минимальная величина которого превышает величину его деформации, при этом в полости модуля установлен загрузочный модуль для взрывного устройства. Соединение фланцев корпуса и крышек осуществляется с помощью разрезных кольцевых бугелей и удерживается в радиальном направлении гидроприводом.The chamber contains a cylindrical metal casing, consisting of flanges of the central part fastened together and two covers with damping devices, and a protective anti-fragmentation module installed with a gap on the inner surface of the central part of the casing, the minimum value of which exceeds the value of its deformation, while the module cavity is installed loading module for an explosive device. The connection of the flanges of the housing and covers is carried out using split ring yokes and is held in the radial direction by a hydraulic actuator.

Защитный противоосколочный модуль представляет собой цилиндрическую металлическую оболочку, в которой соосно закреплены соединенные между собой в пакет чередующиеся кольца разного диаметра, образующие кольцевые каналы для прохождения газообразных продуктов взрыва. Пакет центрируется в металлической оболочке с помощью трех полых центрирующих цилиндров. Внутри каждой крышки закреплена цилиндрическая оболочка с основанием, на котором крепится демпфирующее устройство. На каждом демпфирующем устройстве закреплены массивные конические элементы, на одном из которых установлен ложемент для взрывного устройства. Пакет чередующихся колец является сменным противоосколочным экраном, закрывающим в радиальном направлении центральную часть корпуса, а массивные конические элементы являются противоосколочным экраном, защищающим торцы камеры.The protective anti-fragmentation module is a cylindrical metal shell in which alternating rings of different diameters are connected coaxially to each other in a package, forming ring channels for the passage of gaseous explosion products. The package is centered in a metal shell using three hollow centering cylinders. Inside each cover, a cylindrical shell is fixed with a base on which a damping device is mounted. Massive conical elements are fixed on each damping device, one of which has a tool tray for an explosive device. The package of alternating rings is a removable splinter shield that covers the central part of the body in a radial direction, and massive conical elements are a splinter shield that protects the ends of the chamber.

Данная взрывная камера имеет более высокую надежность, чем вышеупомянутый аналог.This blasting chamber has higher reliability than the aforementioned counterpart.

Однако недостатком этой конструкции является то, что при наличии во взрывной камере защитных элементов (противоосколочного модуля, демпфирующего устройства крышек) данного типа после взрывного нагружения повторное использование камеры может оказаться невозможным.However, the drawback of this design is that if there are protective elements in the explosive chamber (anti-shatter module, damping device for the covers) of this type after explosive loading, reuse of the chamber may not be possible.

При воздействии взрыва на противоосколочный модуль деформации, возникающие в пакетах колец, могут привести к образованию дополнительного динамического воздействия на камеру из осколков самих же колец, при этом импульс передается на центрирующие полые цилиндры и на цилиндрическую металлическую оболочку. Кроме этого, осколки могут повредить корпус, гидропривод, нарушить герметичность камеры.Under the influence of an explosion on an anti-fragmentation module, deformations arising in packets of rings can lead to the formation of an additional dynamic action on the chamber from fragments of the rings themselves, while the impulse is transmitted to the centering hollow cylinders and to the cylindrical metal shell. In addition, fragments can damage the housing, hydraulic drive, violate the tightness of the chamber.

Выполнение крышек плоской формы, подкрепленных ребрами с размещенными демпфирующими устройствами, являющимися сварной конструкцией, состоящей из колец, ребер, листов и конических элементов, требует большого количества сварных швов. Это снижает надежность защиты в данной зоне, так как наличие сварки приводит к образованию концентраторов напряжений и изменению структуры металла, снижая его прочностные характеристики. Размещение ложемента для взрывного устройства на коническом элементе крышки приводит к тому, что воздействие от взрыва передается непосредственно на саму крышку, что может привести к ее разрушению.The implementation of flat-shaped covers, reinforced by ribs with placed damping devices, which are a welded structure consisting of rings, ribs, sheets and conical elements, requires a large number of welds. This reduces the reliability of protection in this area, since the presence of welding leads to the formation of stress concentrators and a change in the structure of the metal, reducing its strength characteristics. Placing the lodgement for the explosive device on the conical element of the lid leads to the fact that the impact of the explosion is transmitted directly to the lid itself, which can lead to its destruction.

Соединение фланцев центральной части корпуса и крышек, осуществляющееся с помощью разрезных кольцевых бугелей и удерживающееся в радиальном направлении гидроприводом, приводит к использованию дополнительного оборудования (насосов, трубопровода и т.п.), работа которого также может влиять на надежность камеры по обеспечению герметичности. А отсутствие требований по обеспечению герметичности после взрывного нагружения снижает область применения данной камеры для взрывных устройств, содержащих вредные вещества, таких как радиоактивные, химические, биологические.The connection of the flanges of the central part of the body and the covers, carried out using split ring yokes and held in the radial direction by a hydraulic actuator, leads to the use of additional equipment (pumps, piping, etc.), the operation of which can also affect the reliability of the chamber to ensure tightness. And the lack of requirements for ensuring tightness after explosive loading reduces the scope of this chamber for explosive devices containing harmful substances, such as radioactive, chemical, biological.

Все вышеизложенное приводит к снижению надежности и удельной несущей способности камеры и в итоге - к ограничению области применения.All of the above leads to a decrease in the reliability and specific bearing capacity of the camera and, as a result, to a limitation of the scope.

Кроме того, расположение противоосколочного модуля на внутренних фланцах корпуса приводит к тому, что при прогибе его металлической оболочки в результате деформации будет затруднительно извлечь модуль из камеры. Конструкция и деформация противоосколочного модуля и крышек вызывает сомнение в многоразовости использования самой камеры.In addition, the location of the anti-fragmentation module on the inner flanges of the housing leads to the fact that when it deflects the metal shell as a result of deformation, it will be difficult to remove the module from the chamber. The design and deformation of the anti-splinter module and covers raises doubts about the reusability of using the camera itself.

Задачей данного изобретения является разработка камеры, способной многократно локализовать в своей внутренней полости продукты аварийного или санкционированного подрыва взрывоопасного объекта, обеспечение повышения несущей способности и надежности.The objective of the invention is to develop a camera capable of repeatedly localizing in its internal cavity the products of an emergency or authorized detonation of an explosive object, providing increased load-bearing capacity and reliability.

Техническим результатом, который может быть получен от реализации предлагаемого изобретения, является достижение снижения воздействия воздушной ударной волны, продуктов взрыва и осколков на элементы конструкции до безопасного уровня за счет выравнивания давления при подрыве и перераспределении действий взрывной нагрузки на наружный герметичный корпус камеры и на элементы внутри нее.The technical result that can be obtained from the implementation of the present invention is to reduce the impact of an air shock wave, explosion products and fragments on structural elements to a safe level by equalizing the pressure during blasting and redistributing the effects of the explosive load on the outer sealed chamber body and on the elements inside her.

Технический результат достигается тем, что во взрывозащитной камере, содержащей цилиндрический металлический корпус, состоящий из скрепленных между собой фланцами центральной части и двух крышек с демпфирующими устройствами, и защитный противоосколочный модуль, установленный соосно на внутренней поверхности центральной части корпуса с зазором, минимальная величина которого превышает величину его деформации, при этом в полости модуля установлен загрузочный элемент для взрывного устройства, согласно изобретению, центральная часть корпуса состоит из двух коаксиально расположенных труб, разделенных зазором и герметизированных по концам фланцами, а каждая из крышек выполнена цельнометаллической с днищем выпуклой формы, причем защитный противоосколочный модуль выполнен в виде полой слоеной цилиндрической вставки с фланцами, упирающимися во внутреннюю поверхность корпуса, каждый слой которой разделен заполнителем, а каждое демпфирующее устройство выполнено в виде металлического сетчатого блока.The technical result is achieved in that in an explosion-proof chamber containing a cylindrical metal casing, consisting of central parts fastened together by flanges and two covers with damping devices, and a protective anti-fragmentation module mounted coaxially on the inner surface of the central part of the casing with a gap, the minimum value of which exceeds the magnitude of its deformation, while in the cavity of the module there is a loading element for an explosive device, according to the invention, the Central part to the housing consists of two coaxially arranged pipes, separated by a gap and sealed at the ends by flanges, and each of the covers is made of a metal with a convex bottom, and the protective anti-fragmentation module is made in the form of a hollow puff cylindrical insert with flanges abutting against the inner surface of the body, each layer of which divided by a filler, and each damping device is made in the form of a metal mesh block.

При взрывном нагружении происходит деформация элементов защиты (противоосколочного модуля и сетчатых блоков), что обеспечивает снижение нагрузки на камеру до квазистатической (т.е. корпус камеры работает в упругой области), что повышает ее надежность, гарантируя герметичность и возможность многоразового использования.During explosive loading, the protection elements (anti-fragmentation module and mesh blocks) are deformed, which reduces the load on the chamber to a quasistatic one (i.e., the camera body works in an elastic region), which increases its reliability, ensuring tightness and the possibility of reusable use.

Выполнение защитного противоосколочного модуля в виде полой слоеной цилиндрической вставки с фланцами, упирающимися во внутреннюю поверхность корпуса, каждый слой которой разделен заполнителем, позволяет при подрыве взрывного устройства защитить внутреннюю поверхность корпуса. Модуль, прогибаясь в своей центральной части, поглощает энергию взрыва и, приобретая форму «бочки», позволяет отражать возникающий поток осколков, летящих в радиальном направлении, от внутренней поверхности корпуса и направлять его на сетчатые блоки, снижая тем самым воздействие на внешний контур камеры, повышая тем самым несущую способность и надежность. Величина прогиба модуля не превышает величину зазора между наружной поверхностью противоосколочного модуля и внутренней поверхностью центральной части корпуса. Монорельс с кареткой для взрывного устройства позволяет не только размещать взрывное устройство, но и выполнять защитную функцию модуля по снижению воздействия взрывной волны за счет деформации самого монорельса.The implementation of the protective anti-fragmentation module in the form of a hollow puff cylindrical insert with flanges abutting against the inner surface of the casing, each layer of which is separated by a filler, allows for the explosion of the explosive device to protect the inner surface of the casing. The module, bending in its central part, absorbs the energy of the explosion and, acquiring the shape of a “barrel”, allows you to reflect the resulting stream of fragments flying in the radial direction from the inner surface of the casing and direct it to the mesh blocks, thereby reducing the effect on the outer contour of the camera, thereby increasing the bearing capacity and reliability. The magnitude of the deflection of the module does not exceed the gap between the outer surface of the anti-fragmentation module and the inner surface of the central part of the housing. A monorail with a carriage for an explosive device allows not only to place an explosive device, but also to perform the protective function of the module to reduce the effect of the blast wave due to the deformation of the monorail itself.

Выполнение каждой из крышек цельнометаллической с днищем выпуклой формы позволяет уйти в зоне сопряжения днища крышки с ее фланцем от возникающих при локализации взрыва больших изгибных напряжений, от концентраторов напряжений, которые возникают при использовании сварки, и от дополнительных элементов в виде ребер и т.п., что повышает несущую способность и надежность камеры.The execution of each of the covers with an all-metal convex bottom allows you to get away from the interface between the bottom of the cover and its flange from large bending stresses arising from the explosion, from stress concentrators that arise when welding is used, and from additional elements in the form of ribs, etc. , which increases the bearing capacity and reliability of the camera.

В случае аварийной ситуации, при которой величина прогиба модуля может превысить величину зазора между наружной его поверхностью и внутренней поверхностью центральной части корпуса, т.е. в случае разгерметизации внутреннего контура центральной части камеры, внешний контур выполнит функцию дополнительной защиты от попадания продуктов взрыва в окружающую среду.In the event of an emergency, in which the magnitude of the deflection of the module may exceed the gap between its outer surface and the inner surface of the central part of the housing, i.e. in case of depressurization of the inner circuit of the central part of the chamber, the outer circuit will perform the function of additional protection from the explosion products entering the environment.

Кроме того, выполнение камеры разъемной, состоящей из центральной части корпуса и крышек, скрепленных между собой фланцами при помощи крепежных элементов, облегчает замену внутренних элементов защиты. Конструктивное исполнение противоосколочного модуля дает возможность легкого извлечения его из камеры при замене. А выполнение демпфирующих устройств в виде сменных металлических сетчатых блоков также обеспечивает легкую замену их, наряду с дешевизной и простотой изготовления. Выполнение вышеперечисленных признаков в конструкции взрывозащитной камеры позволяет использовать камеру многократно, не требуя дополнительных сложных устройств и систем для обеспечения надежности, а также расширяет область при применении взрывных устройств, содержащих вредные для окружающей среды вещества (радиоактивные, химические, биологические).In addition, the implementation of the camera detachable, consisting of the Central part of the housing and covers, fastened together by flanges using fasteners, facilitates the replacement of internal protection elements. The design of the anti-fragmentation module makes it easy to remove it from the chamber when replacing. And the implementation of damping devices in the form of replaceable metal mesh blocks also provides easy replacement, along with low cost and ease of manufacture. The fulfillment of the above characteristics in the design of the explosion-proof chamber allows you to use the camera repeatedly, without requiring additional complex devices and systems to ensure reliability, and also expands the scope when using explosive devices containing substances harmful to the environment (radioactive, chemical, biological).

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».The presence in the claimed invention features that distinguish it from the prototype, allows us to consider it appropriate to the condition of "novelty."

Новые признаки (выполнение центральной части корпуса из двух коаксиально расположенных труб, разделенных зазором и герметизированных по концам фланцами, выполнение каждой крышки цельнометаллической с днищем выпуклой формы, а защитного противоосколочного модуля в виде полой слоеной цилиндрической вставки с фланцами, упирающимися во внутреннюю поверхность корпуса, каждый слой которой разделен заполнителем, выполнение каждого демпфирующего устройства в виде металлического сетчатого блока) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».New features (the implementation of the central part of the body from two coaxially arranged pipes separated by a gap and sealed at the ends by flanges, the execution of each cover is all-metal with a convex bottom, and the protective anti-fragmentation module in the form of a hollow puff cylindrical insert with flanges abutting against the inner surface of the body, each the layer of which is separated by a filler, the implementation of each damping device in the form of a metal mesh block) is not identified in technical solutions wow destination. On this basis, we can conclude that the claimed invention meets the condition of "inventive step".

Изобретение поясняется чертежами:The invention is illustrated by drawings:

фиг.1 - общий вид взрывозащитной камеры;figure 1 is a General view of the explosion-proof chamber;

фиг.2 - сечение А-А камеры.figure 2 is a section aa of the camera.

Устройство выполнено следующим образом.The device is as follows.

Взрывозащитная камера состоит из цилиндрического металлического корпуса 1 и двух крышек 2 (фиг.1). Центральная часть корпуса 1 состоит из двух коаксиально расположенных труб 3, 4, разделенных воздушным зазором 5 и герметично соединенных по концам фланцами 6. Каждая крышка 2 выполнена цельнометаллической с днищем 7 выпуклой формы и фланцем 8 с ребрами жесткости 9. Фланцы 6 и 8 скрепляются между собой при помощи крепежных элементов 10. Внутри центральной части корпуса 1 соосно установлен защитный противоосколочный модуль 11 с воздушным зазором 12. Минимальная величина зазора 12 превышает величину деформации модуля 11. Модуль 11 представляет собой полую слоеную цилиндрическую вставку. Слоями вставки являются коаксиально расположенные трубы 13, заполненные между собой слоями песка 14 (фиг.2). К торцам вставки привариваются фланцы 15, исключающие возможность высыпания песка 14. Фланцы 15 упираются во внутреннюю поверхность корпуса (фланцев 6). В полости модуля 11 без зазора закреплен загрузочный элемент в виде металлического монорельса 16 и каретки 17 для размещения взрывного устройства (не показано). Полости каждой из крышек 2 изнутри заполнены демпфирующим устройством, каждое из которых выполнено в виде сменного металлического сетчатого блока 18 (сетки, смотанной рулоном).The explosion-proof chamber consists of a cylindrical metal casing 1 and two covers 2 (figure 1). The central part of the housing 1 consists of two coaxially arranged pipes 3, 4, separated by an air gap 5 and hermetically connected at the ends by flanges 6. Each cover 2 is made of all-metal with a convex-shaped bottom 7 and a flange 8 with stiffeners 9. The flanges 6 and 8 are fastened between by means of fasteners 10. Inside the central part of the housing 1, a protective anti-fragmentation module 11 with an air gap 12 is coaxially mounted. The minimum clearance 12 exceeds the strain value of module 11. Module 11 is a luyu layered cylindrical insert. The layers of the insert are coaxially arranged pipes 13, filled with each other by layers of sand 14 (figure 2). Flanges 15 are welded to the ends of the insert, eliminating the possibility of sand spilling 14. Flanges 15 abut against the inner surface of the body (flanges 6). In the cavity of the module 11 without a gap, a loading element is fixed in the form of a metal monorail 16 and a carriage 17 for accommodating an explosive device (not shown). The cavities of each of the covers 2 inside are filled with a damping device, each of which is made in the form of a replaceable metal mesh block 18 (mesh wound by a roll).

Взрывозащитная камера работает следующим образом.The explosion-proof chamber operates as follows.

От корпуса 1 открепляются крышки 2. Взрывное устройство помещают в полость камеры при помощи каретки 17, закатывая по монорельсу 16 в требуемую позицию - в центральную зону камеры. После чего крышки 2 скрепляют с корпусом 1 при помощи крепежных элементов 10. Производят подрыв взрывного устройства. Газообразные продукты взрыва и твердые фрагменты (осколки) взрывного устройства распространяются в осевом и радиальном направлениях.Covers 2 are detached from the body 1. An explosive device is placed in the chamber cavity with the help of the carriage 17, rolling along the monorail 16 to the required position - in the central zone of the chamber. Then the covers 2 are fastened to the housing 1 by means of fasteners 10. An explosive device is detonated. Gaseous products of the explosion and solid fragments (fragments) of the explosive device propagate in axial and radial directions.

Под воздействием продуктов взрыва происходит упругопластическая деформация слоев 13 модуля 11. Деформация монорельса 16 снижает величину прогиба модуля 11 и тем самым поглощает энергию взрыва, не передавая воздействие на корпус 1. Воздушный зазор 12 между модулем 11 и внутренней трубой 4 уменьшается, но взаимодействия между ними не происходит. Течение газов через сетчатые блоки 18 сопровождается рассеиванием энергии на преодоление гидравлического сопротивления, что приводит к ослаблению удельного импульса избыточного давления фазы сжатия ударной волны. При этом сетчатые блоки 18 улавливают осколки, образующиеся при взрыве, которые, проникая в сетку, не достигают внутренней поверхности крышки 2. Сетчатые блоки 18 и модуль 11 являются эффективным средством защиты. Эти элементы по мере выработки прочностного ресурса или при накоплении на их поверхностях недопустимых по существующим нормам уровней загрязнения могут заменяться целиком или частично по мере разрушения или загрязнения.Under the influence of the explosion products, elastoplastic deformation of the layers 13 of the module 11 occurs. The deformation of the monorail 16 reduces the deflection of the module 11 and thereby absorbs the explosion energy without transmitting the effect to the housing 1. The air gap 12 between the module 11 and the inner pipe 4 is reduced, but the interactions between them not happening. The flow of gases through the mesh blocks 18 is accompanied by energy dissipation to overcome the hydraulic resistance, which leads to a weakening of the specific impulse of the excess pressure of the compression phase of the shock wave. In this case, the mesh blocks 18 catch fragments generated during the explosion, which, penetrating into the mesh, do not reach the inner surface of the cover 2. The mesh blocks 18 and module 11 are an effective means of protection. These elements, as they develop a strength resource or when levels of pollution that are unacceptable by existing standards accumulate on their surfaces, can be replaced in whole or in part as they break down or become contaminated.

Взрывозащитная камера выполнена разъемной и в открытом состоянии позволяет легко и просто устанавливать в ее полость взрывоопасный груз, а в закрытом состоянии обеспечивает герметичное удержание давления продуктов взрыва. Все элементы внутри камеры за счет упругопластического деформирования поглощают часть выделяемой при взрыве энергии, снижая тем самым нагрузки на внешнюю поверхность камеры, повышая ее несущую способность и надежность. При аварийной ситуации в случае разгерметизации внутреннего контура внешний контур камеры выполнит функцию дополнительной защиты от попадания продуктов взрыва в окружающую среду.The explosion-proof chamber is made detachable and in the open state makes it easy and simple to install explosive cargo in its cavity, and in the closed state it provides tight containment of the pressure of the explosion products. All elements inside the chamber due to elastoplastic deformation absorb a part of the energy released during the explosion, thereby reducing the load on the outer surface of the chamber, increasing its bearing capacity and reliability. In an emergency in case of depressurization of the internal circuit, the external circuit of the chamber will perform the function of additional protection against the explosion products entering the environment.

Предлагаемая камера может быть использована многократно для разборки и уничтожения взрывных устройств путем подрыва, проведения испытаний взрывоопасных объектов, хранения и транспортирования аварийного взрывного устройства или террористического объекта, содержащего наряду с взрывчатыми веществами материалы, вредные для окружающей среды. Для этого деформированные противоосколочный модуль 11 и сеточные блоки 18 заменяются новыми. Камера готова к повторному применению.The proposed camera can be used repeatedly for disassembling and destroying explosive devices by detonating, testing explosive objects, storing and transporting an emergency explosive device or terrorist object containing, along with explosives, materials harmful to the environment. For this, the deformed anti-fragmentation module 11 and the mesh blocks 18 are replaced with new ones. The camera is ready for reuse.

На предприятии было изготовлено устройство для локализации взрыва, проведены испытания, результаты которых подтверждают его надежность. Попадание продуктов взрыва в окружающую среду при использовании известных методик и средств регистрации не было зафиксировано.A device was manufactured at the enterprise for localization of the explosion, tests were carried out, the results of which confirm its reliability. The release of explosion products into the environment using known methods and means of registration was not recorded.

Итак, представленные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:So, the presented information indicates the fulfillment of the following set of conditions when using the claimed invention:

- обеспечение повышения несущей способности и надежности камеры;- providing increased bearing capacity and reliability of the camera;

- обеспечение герметичной многократной локализации продуктов взрыва при испытательных работах и в аварийных ситуациях;- ensuring tight multiple containment of explosion products during testing and in emergency situations;

- обеспечение безопасности при уничтожении аварийных взрывоопасных устройств, содержащих вредные для окружающей среды вещества;- ensuring safety during the destruction of emergency explosive devices containing substances harmful to the environment;

- повышение удобства эксплуатации при замене внутренних элементов защиты;- improving ease of use when replacing internal protection elements;

- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов.- for the claimed device in the form in which it is described in the claims, the possibility of its implementation using the means and methods described in the application and known prior to the priority date is confirmed.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».Therefore, the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Claims (1)

Взрывозащитная камера, содержащая цилиндрический металлический корпус, состоящий из скрепленных между собой фланцами центральной части и двух крышек с демпфирующими устройствами, и защитный противоосколочный модуль, установленный соосно на внутренней поверхности центральной части корпуса с зазором, минимальная величина которого превышает величину его деформации, при этом в полости модуля установлен загрузочный элемент для взрывного устройства, отличающаяся тем, что центральная часть корпуса состоит из двух коаксиально расположенных труб, разделенных зазором и герметизированных по концам фланцами, а каждая из крышек выполнена цельнометаллической с днищем выпуклой формы, причем защитный противоосколочный модуль выполнен в виде полой слоеной цилиндрической вставки с фланцами, упирающимися во внутреннюю поверхность корпуса, каждый слой которой разделен заполнителем, а каждое демпфирующее устройство выполнено в виде металлического сетчатого блока. An explosion-proof chamber containing a cylindrical metal casing, consisting of central parts fastened together by flanges and two covers with damping devices, and a protective anti-fragmentation module, mounted coaxially on the inner surface of the central part of the casing with a gap, the minimum value of which exceeds its deformation, while cavity module installed loading element for an explosive device, characterized in that the Central part of the housing consists of two coaxially located pipes separated by a gap and sealed at the ends by flanges, and each of the covers is made of an all-metal with a convex bottom, and the protective anti-fragmentation module is made in the form of a hollow puff cylindrical insert with flanges abutting against the inner surface of the housing, each layer of which is separated by a filler, and each the damping device is made in the form of a metal mesh block.
RU2010132689/03A 2010-08-03 2010-08-03 Explosion-proof chamber RU2450243C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132689/03A RU2450243C2 (en) 2010-08-03 2010-08-03 Explosion-proof chamber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132689/03A RU2450243C2 (en) 2010-08-03 2010-08-03 Explosion-proof chamber

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010132689A RU2010132689A (en) 2012-02-10
RU2450243C2 true RU2450243C2 (en) 2012-05-10

Family

ID=45853249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132689/03A RU2450243C2 (en) 2010-08-03 2010-08-03 Explosion-proof chamber

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450243C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524064C1 (en) * 2013-04-09 2014-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Explosion-proof cabin
RU2801225C1 (en) * 2023-02-20 2023-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство внутренних дел Российской федерации Explosion proof chamber

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4055247A (en) * 1976-10-22 1977-10-25 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Explosion containment device
RU2228515C2 (en) * 2002-05-06 2004-05-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Explosion-proof chamber
RU2257537C1 (en) * 2004-06-21 2005-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство Российской Федерации по атомной энергии-Минатом РФ Container for localization of explosion
RU2273821C1 (en) * 2004-08-30 2006-04-10 Федеральное агентство по атомной энергии Explosion-proof chamber
RU2280234C2 (en) * 2004-10-19 2006-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Explosion chamber
RU2291396C2 (en) * 2005-02-21 2007-01-10 Федеральное агентство по атомной энергии Device for the explosion localization
RU2337311C2 (en) * 2006-11-27 2008-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Implosion protection chamber

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4055247A (en) * 1976-10-22 1977-10-25 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Explosion containment device
RU2228515C2 (en) * 2002-05-06 2004-05-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Explosion-proof chamber
RU2257537C1 (en) * 2004-06-21 2005-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство Российской Федерации по атомной энергии-Минатом РФ Container for localization of explosion
RU2273821C1 (en) * 2004-08-30 2006-04-10 Федеральное агентство по атомной энергии Explosion-proof chamber
RU2280234C2 (en) * 2004-10-19 2006-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Explosion chamber
RU2291396C2 (en) * 2005-02-21 2007-01-10 Федеральное агентство по атомной энергии Device for the explosion localization
RU2337311C2 (en) * 2006-11-27 2008-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Implosion protection chamber

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524064C1 (en) * 2013-04-09 2014-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Explosion-proof cabin
RU2801225C1 (en) * 2023-02-20 2023-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство внутренних дел Российской федерации Explosion proof chamber

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010132689A (en) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206539891U (en) A kind of lightweight flat steel ribbon wound metallic multilayer ripple sandwich anti-explosion container
EP2023075B1 (en) Pressure vessel
CN106870943B (en) Light flat strip-wound metal multilayer corrugated sandwich explosion-proof container device
RU2563754C1 (en) Kochetov(s system for simulating emergency situations
RU2367899C1 (en) Localising device for radiographic analysis of blasting processes
CN108428483B (en) Spent fuel transportation and storage container
CN100562704C (en) Be used to store, transport or dispose the device and the manufacture method thereof of object
RU2337311C2 (en) Implosion protection chamber
RU2450243C2 (en) Explosion-proof chamber
RU2637165C2 (en) Self-sealing system for holding liquid with internal energy-absorbing element
RU2257537C1 (en) Container for localization of explosion
US20030010938A1 (en) Double-chamber container for transporting or storing radioactive materials
RU2228515C2 (en) Explosion-proof chamber
JP2002174694A (en) Closed container for transportation and storage
RU2273821C1 (en) Explosion-proof chamber
RU2447398C1 (en) Antiblast chamber
JP5875800B2 (en) Ammunition container
RU2280234C2 (en) Explosion chamber
RU2524064C1 (en) Explosion-proof cabin
RU2342631C1 (en) Explosion-proof cabin
RU2700749C1 (en) Explosion-proof chamber
JPS5991398A (en) Shock absorber
RU2291396C2 (en) Device for the explosion localization
RU2507472C1 (en) Explosion-proof chamber
JPH032696A (en) Air borne transportation container for nuclear fuel