
- •Содержание
- •Общая характеристика курса лекций «история развития и применения эм»
- •1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •Всего часов на самостоятельную работу 30
- •2. Лабораторный практикум
- •Лекция № 1. История возникновения и совершенствования эм. Классификация энергонасыщенных материалов (эм). Перспективы совершенствования эм
- •Классификация эм Основные виды классификаций эм
- •Инициирующие вв
- •Классификация ивв по инициирующей способности:
- •1.Инициирующие вв
- •2. Псевдоинициирующие вв
- •Бризантные вв
- •Классификация бвв по химическому строению
- •Классификация эм по направлению применения
- •Промышленные взрывчатые вещества
- •Наиболее распространенные пвв
- •Перспективы совершенствования эм
- •Новые индивидуальные мощные вв
- •Лекция № 2. Основные формы взрывчатого превращения эм. Горение
- •2) Скорость реакции;
- •3) Способность реакции к самораспространению.
- •4) Образование газов
- •Горение эм
- •1. Путем нагрева всей газовой смеси.
- •1. Примеси.
- •Лекция № 3 зависимость скорости горения от различных факторов
- •Горение конденсированных взрывчатых систем
- •Зависимость скорости горения от различных факторов
- •1.Бомба постоянного давления (бомба Кроуфорда).
- •2.Манометрическая бомба.
- •3. Современные методы измерения и обработки параметров горения энергетических материалов
- •Переход горения в детонацию
- •Лекция № 4 детонация, условия её распространения. Зависимость скорости детонации от различных факторов
- •1) Химическое строение и химический состав вв.
- •2) Плотность.
- •3) Температура и давление.
- •4) Примеси.
- •5) Диаметр.
- •1) Определение критического диаметра
- •2) Определение скорости детонации.
- •4) Оценка давлений в ударных и детонационных волнах.
- •Классификация начальных импульсов
- •1) Минимальный инициирующий заряд ивв
- •1) Химическая структура вв.
- •2) Физические характеристики вв.
- •3) Влияние примесей.
- •Основные формы совершаемой работы при взрыве.
- •Лекция № 7 практические методы определения работоспособности и бризантности. Способы ведения взрывных работ
- •Метод баллистической мортиры.
- •Метод оценки работоспособности по воронке выброса.
- •Проба Гесса.
- •1. Сварка взрывом
- •2. Штамповка взрывом
- •3. Взрывные установки
- •4. Ядерные взрывы
- •Способы ведения взрывных работ
- •О гневой способ взрывания
- •2. Электрический способ взрывания
- •3. Электроогневой способ взрывания
- •4 Рис. 45. Комбинированный способ ведения взрывных работ . Комбинированный способ ведения взрывных работ
- •Синв Лекция № 8 Ведение взрывных работ с применением неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими проводниками сигнала.
- •Система «Нонель»
- •1. Капсюли-детонаторы кд-8с,
- •1.Электродетонаторы мнгновенного действия
- •2. Электродетонаторы короткозамедленного и замедленного действия
- •5. Электродетонаторы высоковольтные
- •Список литературы по дисциплине Основная литература
- •Дополнительная литература
Способы ведения взрывных работ
О гневой способ взрывания
1. Подрыв пороховых зарядов с помощью пороховых дорожек.
2. 1931 г. – изобретение английским инженером Бикфордом пиротехнического («бикфордова») шнура.
3. Капсюль-детонатор в медной гильзе снаряженный гремучей ртутью (масса 2г.) – 1868г. Нобель А. Получен патент на «Запал Нобеля».
4
Рис. 39. Огневой
способ взрывания
Рис. 40. Зажигание
ОШ спичкой
2. Электрический способ взрывания
Лабораторные подрывы пороха электрическим способом – русский ученый – физик В.В.Петров в 1803г.
Первый электрический воспламенитель с угольковым запалом – профессор Шиллинг П.И. (Россия) в 1812г. Электровоспламенитель с электрическим мостиком накаливания – 1839г.
Практическое применение электрического способа воспламенения пороховых зарядов – русский ученый Якоби Б.С. Первая электрическая взрывная машинка – 1842г. (он же).
Середина ХХ века – разработаны электродетонаторы обычной и повышенной инициирующей способности, непредохранительные и предохранительные, мнгновенного, короткозамедленного и замедленного действия и высоким уровнем безотказности – К.А.Берлин, Г.И. Покровский, Н.Л. Росинский и др.
Рис.
41. Схема соединения элементов
электрического способа взрывания 1
– заряды ВВ; 2
– магистральный провод; 3
– пусковая кнопка; 4
– источник тока.
3. Электроогневой способ взрывания
Рис.
43. Электрозажигатель ОШ
Рис.
42. Патрон зажигательный бумажный ЗП-Б 1-отрезок
ОШ; 2-гильза патрона; 3-слой зажигательного
состава; 4-зажженный отрезок ОШ.
Рис.
44.Электроогневой способ взрывания 1-электозажигатель
ОШ; 2-отрезок ОШ; 3-КД; 4-заряд
ВВ.
4 Рис. 45. Комбинированный способ ведения взрывных работ . Комбинированный способ ведения взрывных работ
Синв Лекция № 8 Ведение взрывных работ с применением неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими проводниками сигнала.
История появления систем инициирования с низкоэнергетическими проводникамисигнала
1. Система «Нонель», фирма «Нитро Нобель» - неэлектрическая система инициирования с низкоэнергетическими проводниками сигнала –ударно-волновыми трубками - 1973г.
2. Система «СИНВ» - 1998г (Россия) - ФГУП "НМЗ "Искра";
Система «ЭДИЛИН» - ФГУП "Муромский приборостроительный завод;
Система «ДИНАШОК» - фирма «Динамит Нобель» Германия;
Система «УНСИ» - ФГУП НПП "Краснознаменец"
Система «Нонель»
С
истема
Нонель, продукция фирмы «Нитро Нобель»,
появилась на рынке в 1973 году. Нонель
– это неэлектрическая система
инициирования снизкоэнергетическими
проводниками сигнала.
Торговая марка фирмы «Нитро Нобель» НОНЕЛЬ NPED
Рис.
46. Монтаж системы Нонель при помощи
детонирующего шнура
Огромным преимуществом детонационного процесса, проходящего по трубке Нонель, является отсутствие какого-либо влияния на окружающую среду. Другим преимуществом системы Нонель, является то, что трубки могут пересекаться, не оказывая никакого воздействия друг на друга. Диаметр трубки Нонель 3мм, выдерживает температуру до +50C.
Детонатор NPED №8
(без первичного инициирующего средства)
1.Гильза детонатора
Гильза детонатора изготовлена из алюминия и имеет длину от 45 до 95 мм в зависимости от времени замедления.
2
.Замедляющий
элемент
Э
Рис.
47. Капсюль-детонатор Нонель
3. Инициирующий элемент
Инициирующий элемент состоит из стальной трубки, заполненной вторичным ВВ – ТЭНом.
Относительно медленное горение замедлителя приводит к быстрому горению ТЭНа переходящему в детонацию, которая инициирует основной заряд детонатора.
Основной заряд
Основной заряд состоит из вторичного ВВ – гексогена, запрессованного в алюминиевую гильзу.
Инициирующий импульс в волноводе системы Нонель вызывается с помощью высокоэнергетической искры или при помощи электродетонатора и детонатора с огнепроводным шнуром.
Передача в волновод мощного искрового разряда производится с помощью взрывной машинки Диностарт, которая подсоединяется к волноводу Нонель. Машинка приводится в действие двумя руками.
Неэлектрическая система инициирования СИНВ
Рис.
48. Система СИНВ
Конструкция устройств системы СИНВ
У
Рис.
49. Система СИНВ 1-гильза
КД №8; 2-БВВ (ТЭН); 3-замндлительный состав;
4-ударно-волновая трубка; 5-уплотнительная
резиновая втулка
УВТ представляет собой гибкую пластиковую трубку, состоящую из нескольких слоев. На внутреннюю поверхность трубки нанесен взрывчатый материал, зажигание которого инициирующим импульсом приводит к образованию устойчивого процесса, распространяющегося внутри трубки со скоростью около 2 км/с. Боковое энерговыделение у УВТ отсутствует. Давление в потоке продуктов, распространяющихся по трубке не превышает 5 МПа, что достаточно только для инициирования специального КД. Поэтому УВТ служит только для трансляции инициирующего импульса к КД. Наружный диаметр УВТ составляет 3,5 мм, масса взрывчатого материала около 20 мг/м. Усилие на разрыв не менее 200 Н, относительное удлинение с сохранением работоспособности не менее 200%.
КД представляет собой гильзу из алюминиево-магниевого сплава или из стали с томпаковым покрытием, внутри которой размещены :
замедлительный элемент, инициирующий элемент и основной заряд. Инициирующий элемент выполнен без использования ИВВ (например, на основе высокодисперсного ТЭНа). Длина гильзы устройств СИНВ-П находится в пределах 50-60мм, устройств СИНВ-С и СИНВ-Ш – 72-85 мм в зависимости от времени замедления.
Масса основного заряда в КД с замедлением устройств СИНВ-С и СИНВ-Ш составляет 1,5 г, устройств – СИНВ - П – 0,5 г.
Для герметичного соединения КД с УВТ используется резиновая втулка. Фиксация осуществляется методом обжимки. Свободный конец УВТ герметизируется специальной мастикой. Устойство системы СИНВ приведено на рисунке.
При срабатывании УВТ поток продуктов реакции воспламеняет замедлительный элемент КД, который с определенной задержкой воспламеняет инициирующий элемент. Горение инициирующего элемента переходит в детонацию. Детонационный импульс возбуждает взрыв основного заряда КД, который в свою очередь инициирует соединенный с ним подрывной заряд ВВ.
Промышленные КД