способ взрывания

Классы МПК:F42D1/00 Способы или устройства для взрывания, например заряжание или забойка
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1987-05-11
публикация патента:

Использование: в области взрывных работ при взрывании веществ бризантного типа. Сущность изобретения: способ взрывания осуществляется путем всестороннего ударного сжатия рабочего вещества взрывом дополнительного заряда. В качестве рабочего вещества используют цеолит, при этом величину сжатия и массу дополнительного заряда выбирают из указанных соотношений. При указанной в соотношении величине сжатия цеолит становится взрывчатым веществом со скоростью детонации 10 14 км/с, что увеличивает мощность взрыва в 2 раза. Увеличивается также и эффективность взрыва за счет роста детонации и изменения характера воздействия ударной волны на окружающую среду.

Формула изобретения

СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ путем всестороннего ударного сжатия рабочего вещества взрывом дополнительного заряда, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности взрыва за счет увеличения скорости детонации, в качестве рабочего вещества используют цеолит, при этом величину ударного сжатия Рсж и массу дополнительного заряда m3 выбирают из соотношений

Рсж > 2250Qц способ взрывания, патент № 2044258 K1, кг/см2;

способ взрывания, патент № 2044258

где Qц теплота образования цеолита, ккал/кг;

Q3 теплотворная способность дополнительного заряда, ккал/кг;

mц масса цеолита, кг;

K1 коэффициент пропорциональности, определяемый экспериментально;

K2 коэффициент эффективности преобразования энергии взрыва дополнительного заряда в энергосжатие цеолита.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к взрывным работам, в частности к способам взрывания веществ бризантного типа.

Известен способ взрывания путем импульсного воздействия на химическое соединение, находящееся в метастабильном состоянии, например пороха, способное разлагаться с выделением тепла и газообразных продуктов [1]

Недостатком известного способа взрывания является малая удельная мощность взрыва, обусловленная малой теплотворной способностью широко распространенных взрывчатых веществ (ВВ), например, тротила (Q3 способ взрывания, патент № 20442581000 1500 ккал/кг) [2]

Известен способ взрывания путем ударного сжатия химического вещества, находящегося в метастабильном состоянии, например тротила, и способного разлагаться с выделением тепла и газообразных продуктов [2]

Недостатком известного способа является относительно малая эффективность взрыва из-за ограниченной скорости детонации V3 способ взрывания, патент № 2044258 способ взрывания, патент № 2044258, обусловленной относительно малой теплотворной способностью ВВ (1000-1500 ккал/кг) по отношению, например, к теплотворной способности смесей (Al, Si)-O2 ( 4000 ккал/кг).

Целью изобретения является повышение эффективности взрыва за счет увеличения скорости детонации.

Это достигается тем, что в способе взрывания путем ударного сжатия рабочего вещества взрывом дополнительного заряда, в качестве рабочего вещества используют цеолит, при этом величину ударного сжатия Рсж и массу дополнительного заряда m3 выбирают из соотношений

Pсж>225 Qцспособ взрывания, патент № 2044258K1, кг/cм2; m3=mспособ взрывания, патент № 2044258K2,

Qц теплота образования цеолита, ккал/кг;

Q3 теплотворная способность дополнительного заряда, ккал/кг;

mц масса цеолита, кг;

К1 коэффициент пропорциональности, определяемый экспериментально;

К2 коэффициент эффективности преобразования энергии взрыва дополнительного заряда в энергосжатие цеолита.

Выбор в качестве рабочего вещества цеолита позволяет увеличить эффективность взрыва за счет того, что энергия дополнительного заряда обычного ВВ аккумулируется в виде упругой энергии каркаса цеолита, который при Рсж > Qц 225способ взрывания, патент № 2044258К1 становится ВВ с Qц способ взрывания, патент № 2044258 3500-4000 ккал/кг и соответственно имеет скорость детонации больше, чем у тротила b способ взрывания, патент № 2044258= 2 раза. При сохранении той же тепловой энергии мощность взрыва повышается в способ взрывания, патент № 20442582 раза. Так как у обычных ВВ скорость детонации способ взрывания, патент № 20442585-7 км/с, то ее удвоение (до 10-14 км/с) изменяет и характер воздействия взрыва на окружающую среду.

Всестороннее ударное сжатие Рсж необходимо потому, что это то давление, которое совершает работу сжатия каркаса цеолита так, что эта работа становится равной энергии связи каркаса цеолита, а затем ее превышает и при Рсж способ взрывания, патент № 2044258 Qц 225способ взрывания, патент № 2044258 К1 цеолит будет разрушен, причем выделится запасенная в нем упругая энергия (>Qц) в виде тепла и ударной волны. Цеолит из монокристаллического состояния с плотностью способ взрывания, патент № 20442581,5 г/см3перейдет в аморфную смесь окислов кремния и алюминия с плотностью способ взрывания, патент № 20442583 г/см3.

Действительно, каркас такого алюмосиликата как цеолит, например, NaX или NaA, представляет собой пористую систему, содержащую в 1 см3кристалла способ взрывания, патент № 20442580,5 см3 пустот. Эти пустоты или поры отделены друг от друга стенками толщиной, примерно равной размеру одного силикатного тетраэдра Si-Q4, часть кремния в которых заменена на Al.

В отличие от сплошных сред типа SiO2 или Al2O3, сжатие которых до давлений способ взрывания, патент № 2044258106 атм является обратимым, сжатие каркасного вещества типа цеолитов приводит в конце концов при Рсж > Qц 225способ взрывания, патент № 2044258 К1 к его разрушению и уменьшению объема способ взрывания, патент № 2044258 в 2 раза. При этом упругая энергия, закачанная взрывом дополнительного заряда в напряженные межатомные связи, в момент разрушения превратится в химическую энергию оборванных связей и тут же выделится в виде тепла обратной реакции окисления Al и Si. Так как цеолит это соединение Al и Si с кислородом, то энергия этой реакции Qц способ взрывания, патент № 2044258 4000 ккал/кг. Зная, что плотность цеолита способ взрывания, патент № 2044258ц способ взрывания, патент № 2044258 1,5 гр/см3, объем пустот 0,5 см3 на 1 см3 кристалла и полагая, что упругость каркаса цеолита примерно постоянна, можно оценить работу сжатия цеолита под действием давления до Рсж до момента разрушения каркаса. Полагая, что при разрушении каркаса рвутся все связи цеолита, можно получить для 1 см3 цеолита соотношение:

Pсж(кг/см2)способ взрывания, патент № 20442580,5(см)способ взрывания, патент № 2044258 способ взрывания, патент № 2044258 Qц(ккал/кг)способ взрывания, патент № 2044258способ взрывания, патент № 2044258ц(кг/см3)способ взрывания, патент № 20442584,27способ взрывания, патент № 20442581014

из которого следует, что давление Рсж будет

Рсж способ взрывания, патент № 2044258 225 способ взрывания, патент № 2044258 Qц способ взрывания, патент № 2044258К1 (кг/см2)

Для цеолита NaX или NaA Рсжспособ взрывания, патент № 2044258106 кг/см2. В зависимости от конкретного вида заряда (его формы и размеров) величина Рсж может отличаться от приведенной в ту или иную сторону в К1 раз (К1 способ взрывания, патент № 20442581).

Соотношение масс цеолита mц и дополнительного заряда m3определяется из условия, чтобы энергии, выделившейся из m3 граммов дополнительного заряда, хватило разрушить (разложить) m3 граммов цеолита, т. е.

m3= K2 способ взрывания, патент № 2044258 mц, где К2 коэффициент эффективности преобразования энергии взрыва дополнительного заряда в энергию сжатия цеолита.

Способ взрывания осуществляют следующим образом.

Рассмотрим это на примере испытаний ВВ на работоспособность в стандартных свинцовых бомбах Трауцля.

В качестве рабочего вещества будет 2 г цеолита NaX с размерами кристаллов 1-5 мкм и располагают в канале бомбы (по известной методике [1]), так, чтобы при взрыве дополнительного заряда, вес которого m3 2 способ взрывания, патент № 2044258 способ взрывания, патент № 20442588г, давление газов этого заряда оказало всестороннее давление на кристаллы цеолита. В качестве дополнительного заряда был выбран тетрил. Вес суммарного заряда 10 г.

Результаты экспериментов. Калибровочные опыты с навесками 8 г и 10 г тетрила (без цеолита) дали расширения бомбы соответственно 220; 230; 235 см3 и 295; 300 см3 (всего пять опытов). Эти данные хорошо соответствуют стандартной калибровочной кривой таких бомб [2] Затем были выполнены пять опытов с использованием цеолита, т. е. по данному способу. Вес суммарного заряда был 10 г. В четырех опытах из пяти наблюдалось разрушение бомб (отрыв донной части). Для измерения объемов части складывались и щели закрывались пластилином. Объемы были такими: 390, 392, 440, 510, 580 см3. Помимо увеличения работоспособности в 1,5-2 раза наблюдается и качественный положительный эффект раскол бомбы.

Способ взрывания обеспечивает увеличение работоспособности в 1,5-2 раза, чем у тетрила эквивалентного веса 10 г и увеличение бризантности действия (использование бомб Трауцля при испытаниях на работоспособность сопровождается их разрушением).

Класс F42D1/00 Способы или устройства для взрывания, например заряжание или забойка

засыпная забойка взрывных скважин с элементами каменного материала -  патент 2526950 (27.08.2014)
способ взрывания удлиненных скважин (варианты) -  патент 2524065 (27.07.2014)
породоразрушающее изделие -  патент 2519318 (10.06.2014)
шашка-детонатор -  патент 2507186 (20.02.2014)
подвесная скважинная забойка -  патент 2506533 (10.02.2014)
способ разработки наклонных рудных залежей -  патент 2504656 (20.01.2014)
способ ведения взрывных работ -  патент 2498210 (10.11.2013)
способ изготовления эмульсионного взрывчатого вещества и заряжания взрывных скважин, смесительно-зарядная машина для реализации способа -  патент 2498209 (10.11.2013)
отражатель ударной волны при термогазобарическом воздействии на пласт в скважине -  патент 2491417 (27.08.2013)
промежуточный детонатор для скважинных зарядов -  патент 2484426 (10.06.2013)
Наверх