[go: up one dir, main page]

RU2017112714A - STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS - Google Patents

STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS Download PDF

Info

Publication number
RU2017112714A
RU2017112714A RU2017112714A RU2017112714A RU2017112714A RU 2017112714 A RU2017112714 A RU 2017112714A RU 2017112714 A RU2017112714 A RU 2017112714A RU 2017112714 A RU2017112714 A RU 2017112714A RU 2017112714 A RU2017112714 A RU 2017112714A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosion
explosive
recording
model
proof
Prior art date
Application number
RU2017112714A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2017112714A priority Critical patent/RU2017112714A/en
Publication of RU2017112714A publication Critical patent/RU2017112714A/en

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Claims (1)

Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств, содержащий системы мониторинга и обработки полученной информации об опасной зоне, оно содержит размещенный в испытательном боксе макет взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом с инициатором взрыва, защитный чехол и поддон, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета взрывоопасного объекта, а макет оборудован транспортной и подвесной системами, при этом защитный чехол выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев, а подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков в потолке, стенах и полу испытательного бокса, а внутри макета взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер соединены с блоком записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, причем в потолочной части макета выполнен проем, который закрыт взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в потолок макета, а на втором имеется горизонтальная перекладина, а между взрывным осколочным элементом и проемом, выполненным в потолочной части макета, и закрытым взрывозащитным элементом, по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, причем по обе стороны от датчика давления расположены датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеены тензодатчиками, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, отличающийся тем, что в макете установлен набор взрывных осколочных элементов, состоящий, по крайней мере, из двух взрывных осколочных элементов, соответственно соединенных с инициаторами взрыва, при этом устанавливают дополнительные видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, и проводят дополнительную оценку эффективности взрывозащитного исполнения взрывных осколочных элементов, и определяют при этом посредством компьютерного моделирования масштабы чрезвычайной ситуации при взрывах на объектах по хранению взрывных осколочных элементов, а на штырях, к их горизонтальной перекладине, закрепляют динамометры, предназначенные для измерения взрывного усилия, развиваемого взрывозащитным элементом, который устанавливают по свободной посадке на трех упругих штырях над проемом, причем каждый из динамометров выполняют в виде, по крайней мере, двух листовых рессор, один конец каждой из которой жестко закрепляют на листах-упорах, а второй - на свободно размещенной и охватывающей штыри, втулке, при этом листовые рессоры выполняют арочного типа с выпуклостью, направленной в сторону от штырей, а на периферийной части выпуклости каждой листовой рессоры закрепляют тензорезисторы, причем на одной рессоре - с внутренней стороны, а на другой - с внешней, для регистрации как напряжений сжатия, так и растяжения, при этом сигналы с тензорезисторов направляют на тензоусилитель, а с него на блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта.A stand for researching the parameters of explosion-proof devices containing monitoring systems and processing received information about the hazardous area, it contains a model of an explosive object placed in a test box, with an explosive fragmentation element with an explosion initiator installed in it, a protective cover and a pallet, while the cover with a pallet is a single closed structure formed around a model of an explosive object, and the model is equipped with transport and suspension systems, while the protective cover is made a lot layered and consisting of an aluminum layer turned inward to the prototype, then rubber and percale layers, and the suspension system consists of a set of brackets and extensions placed on a protective cover, as well as the required number of anchor hooks in the ceiling, walls and floor of the test box, and inside the prototype explosive facility, along its internal and external perimeters, installed video surveillance cameras made in explosion-proof performance, and the outputs from the cameras are connected to the unit of recording and recording equipment, the output of which is connected to the analyzer block of recorded oscillograms of the ongoing processes of changing technological parameters in the model of an explosive object, and in the ceiling part of the model there is an opening that is closed by an explosion-proof element installed on a loose fit on three elastic pins, one end of which is rigidly mounted in the ceiling of the layout, and on the second there is a horizontal crossbar, and between the explosive fragmentation element and the opening made in the ceiling of the layout and closed explosion the third element along the front of the blast wave movement, a three-coordinate pressure sensor in an explosion-proof design is installed, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment unit, and on both sides of the pressure sensor there are temperature and humidity sensors that control the thermo-humid mode in the layout, the outputs of which are also connected with the input of the recording and recording equipment unit, and the internal and external surfaces of the model fences are glued with load cells, the outputs of which are also connected s with the input of the recording and recording equipment unit, characterized in that the prototype contains a set of explosive fragmentation elements, consisting of at least two explosive fragmentation elements, respectively connected to the initiators of the explosion, while additional explosion-proof video surveillance cameras are installed , and conduct an additional assessment of the effectiveness of the explosion-proof performance of explosive fragmentation elements, and then determine by computer simulation emergency headquarters in case of explosions at the facilities for storing explosive fragmentation elements, and on the pins, to their horizontal crossbar, fasten dynamometers designed to measure the explosive force developed by the explosion-proof element, which is installed by free landing on three elastic pins above the opening, each of which dynamometers are made in the form of at least two leaf springs, one end of each of which is rigidly fixed on stop sheets, and the second on freely placed and covering pins, t in this case, the leaf springs perform an arched type with a bulge directed away from the pins, and strain gages are fixed on the peripheral part of the bulge of each leaf spring, and on the one spring on the inside and on the other on the outside to register as compressive stresses and tension, while the signals from the strain gauges are sent to the strain gauge, and from it to the block of recording and recording equipment, the output of which is connected to the block of analyzers of the recorded oscillograms of the ongoing processes of changes changes in technological parameters in the model of an explosive object.
RU2017112714A 2017-04-13 2017-04-13 STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS RU2017112714A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112714A RU2017112714A (en) 2017-04-13 2017-04-13 STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112714A RU2017112714A (en) 2017-04-13 2017-04-13 STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017112714A true RU2017112714A (en) 2018-10-15

Family

ID=63863489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112714A RU2017112714A (en) 2017-04-13 2017-04-13 STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017112714A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488074C1 (en) Method to detect efficiency of explosion safety and device for its realisation
RU2548256C1 (en) Method of determination of explosion protection efficiency
RU2012110513A (en) METHOD FOR FORECASTING DEVELOPMENT OF EMERGENCY SITUATION IN AN ACCIDENT AT AN EXPLOSIVE OBJECT
RU2558422C1 (en) Method of forecast of emergency development at explosive dangerous object
RU2617741C1 (en) Stand for research of parameters of explosion protection devices
RU2645361C1 (en) Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object
RU2017112714A (en) STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS
RU2017112953A (en) STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS
RU2019144535A (en) EXPLOSION PROTECTION DEVICE STAND
RU2015113754A (en) EXPLOSION PROTECTOR STAND FOR EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT
RU2017112955A (en) EXPLOSION RESISTANCE STAND
RU2015113751A (en) STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS
RU2019144530A (en) STAND FOR STUDYING THE PARAMETERS OF EXPLOSION PROTECTION DEVICES
RU2652032C1 (en) Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object
RU2611238C1 (en) Test bench to test antiblast elements
RU2578219C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency and device therefor
RU2586689C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency in test model of explosive object
RU2017121148A (en) EXPLOSION PROTECTOR STAND FOR EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT
RU2015113750A (en) EXPLOSION PROTECTION DEVICE
RU2616090C1 (en) Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system
RU2015113753A (en) DEVICE FOR EXPLOSION PROTECTION TESTS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT
RU2602552C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency and device therefor
RU2012110498A (en) BENCH FOR DETERMINING EXPLOSION PROTECTION EFFICIENCY
RU2016120875A (en) EXPLOSION EFFICIENCY STAND
RU2017112956A (en) EXPLOSION PROTECTION METHOD

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20200414