Способ определения продуктов взрыва взрывчатого вещества

 

Использование: в методах испытаний взрывчатого вещества, Сущность изобретения: размещают заряд взрывчатого вещества в.камере, камеру перед взрывом заполняют инертным газом, в качестве которого используют аргон, проводят взрыв, герметизируют камеру непосредственно после пропусканияударной волны и отбирают газовые пробы. СО с

СОЮЗ. СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)э 6 01 N 33/22

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ6СТВУ (21) 4909898/23 (22) 11.02.91 (46).23.03.93. Бюл. М 11 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт безопасности труда в горнорудной промышленности (72) В.M,Куроченко, В.В.Торяник, В.Л.Сахновский, А.А.Лапшин, С.И.Зайцев и

Е.К.Алексеев (56) Поздняков З.Г. и др. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и сред-. ствам взрывания, M.; Недра, 1977, с. 194.

Янов А.П. и Ващенко В.С. Защиты руд"ничной атмосферы от загрязнений, M.: Недра, 1977, 263 с.

Сахновский В.Л., Янова Л.А. ПовышенИе безопасности при добыче и переработке железных руд. M.: Недра, 1985, с. 80-82, Поздняков З.Г. и др. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания, M.: Недра, 1977, с. 190.

Изобретение относится к методам испытаний взрывчатого вещества и может . быть использовано для определения состава продуктов взрыва, образующихся при взрыве взрывчатого вещества.

Цель изобретения — снижение опасно. сти и повышение достоверности определенйя состава продуктов взрыва, На чертеже представлена принципиальная схема стенда для определения продуктов взрыва взрывчатого вещества, продольный разрез.. . Пример. Осуществляли способ определения продуктов взрыва взрывчатого вещества на стенде, представленном на фиг.1.

Стенд состоит иэ герметичной камеры 1, объемом SP00 л и самозакрывающегося после прохождения ударной воздушной волны

ЯЛ 1803866 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

ВЗРЫВА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА (57) Использование: в методах испытаний взрывчатого вещества, Сущность изобретения: размещают заряд взрывчатого вещества в камере, камеру перед взрывом заполняют инертным газом, в качестве которого используют аргон, проводят взрыв, герметиэируют камеру непосредственно после пропусканияударной.волны и отбирают газовые пробы. клапана 2. В нижней части камеры 1 расположена амортизирующая подушка 3, на которой уложена плита.4. На плите 4 расположен блок 5 с полостью, для заряда взрывчатого вещества 6, Для инициирования взрыва, в заряд взрывчатого вещества 6 вставлен капсуль-детонатор 7, соединенный со взрывной машинкой взрывной магистралью 8. Подача инертного газа аргона в камеру 1 осуществляется из баллона 9 через

° электроклапан 10 по трубопроводу 11. Ввод взрывной магистрали 8 и трубопровода 11 в камеру 1 осуществляется через люк 12, Клапан 2 удерживается в открытом положении под действием собственного веса на фиксаторах 13. Вертикальное перемещение клапана 2 под действием ударной волны и собственным весом, и гашение энергии уда1803866

50 ра движущегося клапана 2 осуществляется на четырех направляющих стержнях 14 четырьмя пружинами 15. Срабатывание фик-, саторов 13 при движении клапана 2 осуществляется за счет трех пружин 16. Отбор газовых проб осуществляется через пробку 17. Расположение заряда взрывчатого вещества 6 на плите 4 в камере 1 производится через герметичную дверь 18, Проветривание камеры 1 осуществляется вентилятором 19, Перед определением продуктов взрыва взрывчатого вещества открывали герметичную дверь 18 камеры 1, а клапан 2 поднимали по направляющим стержням 14 до упора 15 в пружины 15 и устанавливали фиксаторы

13, после чего включали вентилятор 19, Воздух из атмосферы подавали вентилятором

19 в камеру 1, разжижая и удаляя продукты предыдущего взрыва через открытый кла- 20 пан 9. На плиту 4 устанавливали блок 5 с полостью, заполненной зарядом взрывчатого вещества 6 и капсулем-детонатором 7, Размеры блока 5 зависят от величины заряда взрывчатого вещества 6, при этом блоки изготавливали,из различного металла и llo родных кернов в виде болванок с полостью или в виде пустотелых цилиндров, запол- ненных различным материалом. Взрывнчю магистраль 8 от капсуля-детонатора.7 выводили из камеры 1 через люк 12 и соединяли с контактами электроклапана 10, После подготовки заряда взрывчатого вещества 6 к испытаниям, закрывали герметичную дверь 18; а клапан 2 оставляли в 35 открытом положении. Из баллона 9 по трубопроводу 11 в камеру 1 подавали инертный газ аргон, который при атмосферном давлении заполнял камеру 1 и вытеснял иэ нее воздух через открытый клапан 2, Подачу 40 инертного газа в камеру 1 продолжали до взрыва. При взрыве, одновременно с детонацией капсуля-детонатора 7 и заряда взрывчатого вещества 6, срабатывал электроклапан 10 на трубопроводе 11 и прекращал подачу инертного газа в камеру 1.

Ударная волна выходит через отверстие клапана 2, воздействует на него, за счет чего он перемещался вертикально вверх по направляющим стержням 14, Гашение энергии движущегося клапана 2 осуществляли пружины 15. Одновременно с перемещением клапана 2 и проходом ударной волны, происходило: выравнивание давления в камере 1 до атмосферного; сброс фиксаторов

13 пружинами 16 и перемещение клапана 2 под собственным весом с герметизацией камеры 1, что обеспечивало удержание продуктов взрыва в камере 1. Отбор газовых проб производили через пробку 17, как непосредственно после взрыва, так и после снижения температуры продуктов взрыва.

Результаты определения продуктов взрыва взрывчатого вещества по предлагаемому способу представлены в таблице.

Из приведенных в таблице данных следует, что количество газов в продуктах взрыва, определенное по предлагаемому способу более точно, соответствует их количеству, определенному по первичным реакциям, На основании качественной оценки технико-экономических преимуществ предлагаемого способа определения продуктов взрыва взрывчатого вещества, можно сделать следующие выводы: — известные способы определения продуктов взрыва взрывчатого вещества не позволяют с достаточной степенью точности определить состав образующихся в продуктах взрыва вредных газов и разделить процесс образования продуктов взрыва за счет первичных и вторичных реакций: использование пред- лагаемого способа позволяет определить состав продуктов взрыва взрывчатого вещества, образующихся за счет первичных реакций, Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа определения продуктов взрыва взрывчатого вещества заключается в повышении точности определения вредных газов в продуктах взрыва.

Формула изобретения

Способ определения продуктов взрыва взрывчатого -вещества, включающий размещение заряда взрывчатого вещества в камере, ее герметизацию, заполнение камеры газом, проведение взрыва взрывчатого вещества.и отбор газовых проб, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью снижения опасности и повышения достоверности определения состава продуктов взрыва, камеру перед взрывом заполняют инертным газом аргоном и герметизируют непосредственно после прохождения ударной волны, 18038бб

Составитель В.Куроченко

Техред М.Моргентал

Корректор М.Андрушенко

Редактор

Заказ 1055 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент". г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Способ определения продуктов взрыва взрывчатого вещества Способ определения продуктов взрыва взрывчатого вещества Способ определения продуктов взрыва взрывчатого вещества 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования и контроля пиротехнических смесей: топлив и порохов

Изобретение относится к области контрольно-измерительных приборов и позволяет снизить трудоемкость и упростить эксплуатацию

Изобретение относится к анализу смазочных масел, в частности к устройствам для определения пригодности работающего моторного масла к дальнейшей эксплуатации, и позволяет расширить функциональные возможности устройства

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении различных автоматизированных измерительных приборов и систем для измерения октанового числа неэтилированного бензина при производстве, хранении и контроле бензинов, в частности для создания нефтехимической измерительной аппаратуры

Изобретение относится к области исследования эксплуатационных свойств нефтепродуктов, а именно к определению содержания антиокислительной присадки в трансформаторных маслах, и может быть использовано для определения сроков замены или обновления масел

Изобретение относится к способам исследования взрывчатого вещества (ВВ), в частности к определению чувствительности заряда ВВ к динамическому нагружению

Изобретение относится к устройствам для обнаружения взрывчатого материала в образце

Изобретение относится к области пиротехники, в частности к устройствам для изучения режимов горения пиротехнического состава и к устройствам для контроля качества пиротехнических составов, и может быть использовано для изучения режимов горения и контроля качества неэлектропроводных конденсированных пиротехнических систем, дающих при сгорании электропроводные продукты горения (шлаки)

Изобретение относится к бесцветным или почти бесцветным соединениям, используемым для маркировки нефтепродуктов

Изобретение относится к эксплуатации колесно-гусеничных машин и может быть использовано для контроля качества горючего в процессе хранения техники и других случаях регламентных проверок
Наверх