RU2652032C1 - Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object - Google Patents
Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object Download PDFInfo
- Publication number
- RU2652032C1 RU2652032C1 RU2017120349A RU2017120349A RU2652032C1 RU 2652032 C1 RU2652032 C1 RU 2652032C1 RU 2017120349 A RU2017120349 A RU 2017120349A RU 2017120349 A RU2017120349 A RU 2017120349A RU 2652032 C1 RU2652032 C1 RU 2652032C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- explosive
- explosion
- model
- proof
- recording
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 title claims abstract description 65
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 230000004224 protection Effects 0.000 title abstract description 8
- 238000011835 investigation Methods 0.000 title 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000009172 bursting Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 claims description 20
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 claims description 20
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 11
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 9
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 8
- 239000003999 initiator Substances 0.000 claims description 7
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 6
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 2
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 claims 4
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 abstract description 7
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 4
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 abstract description 3
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D5/00—Safety arrangements
- F42D5/04—Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless
- F42D5/045—Detonation-wave absorbing or damping means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взрывозащиты технологического оборудования.The invention relates to mechanical engineering and can be used for explosion protection of technological equipment.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является способ определения эффективности взрывозащитного устройства патенту РФ №2488074, F16D 3/04 (прототип), в котором испытывают корпус клапана, затвор, теплоизолирующий и разрывной элементы.The closest technical solution to the claimed object is a method for determining the effectiveness of an explosion-proof device of RF patent No. 2488074, F16D 3/04 (prototype), in which they test the valve body, shutter, heat insulating and bursting elements.
Недостатком известного решения является сравнительно невысокая надежность срабатывания разрывной мембраны.A disadvantage of the known solution is the relatively low reliability of operation of the bursting disc.
Технический результат - повышение эффективности защиты технологического оборудования от взрывов путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания разрывных элементов.The technical result is an increase in the efficiency of protection of technological equipment from explosions by increasing the speed and reliability of the operation of explosive elements.
Это достигается тем, что в стенде для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта, в испытательном боксе устанавливается макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрация протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором - крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом, устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.This is achieved by the fact that in the test bench for examining the parameters of explosion-proof devices in a test model of an explosive object, a model of an explosive object is installed in the test box, and video surveillance cameras are installed along its internal and external perimeters, while the cameras are explosion-proof and the outputs from the video cameras through the internal cavity of the spacers are connected to the unit, through which record and registration of ongoing processes of changing technological pairs of meters in the layout, after which, through a system of analyzers of recorded oscillograms of the ongoing processes, the technological parameters in the model of the explosive object are recorded, and in the ceiling part of the layout there is an opening that is closed by an explosion-proof element mounted on a loose fit on three elastic pins, one end of each of which is rigidly fix in the ceiling of the layout, and on the second - fix the horizontal bar, between the explosive fragmentation element and the aperture, install three-coordinate sensors pressure in explosion-proof design, 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 to the input of the recording and recording equipment unit, and the internal and the external surfaces of the protections of the layout are glued with strain gauges, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit, after processing the received The experimental data form an information database on the development of an emergency in an accident at an explosive facility and make up a mathematical model that predicts the prevention of an emergency in an accident at an explosive facility.
На фиг. 1 показана общая принципиальная схема стенда для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта, на фиг. 2 - схема потолочной части макета, на фиг. 3 - схема размещения тензорезисторов на динамометре, скорректированная с общей принципиальной схемой устройства по позициям блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта, на фиг. 4 - схема варианта выполнения потолочной части макета.In FIG. 1 shows a general schematic diagram of a test bench for examining the parameters of explosion-proof devices in a test model of an explosive object, FIG. 2 is a diagram of the ceiling part of the layout, in FIG. 3 - arrangement of strain gauges on a dynamometer, corrected with the general circuit diagram of the device according to the positions of the
Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта содержит макет 1 взрывоопасного объекта с установленным в нем взрывным осколочным элементом 14, с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с защитным чехлом 2.The test bench for studying the parameters of explosion-proof devices in a test model of an explosive object contains a
Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.The transport system is a drawbar cart. On the frame of the trolley spacers are mounted on which a pallet and
В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец каждого из которых жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина.In the ceiling part of the
На штырях 19 (фиг. 2), к их горизонтальной перекладине (листам-упорам), закреплены динамометры 20 (фиг. 3), предназначенные для измерения взрывного усилия, развиваемого взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19 над проемом 15. Каждый из динамометров 20 выполнен в виде по крайней мере двух листовых рессор 21 и 22, один конец каждой из которой жестко закреплен на листах-упорах, а второй - на свободно размещенной и охватывающей штыри втулке 23. При этом листовые рессоры 21 и 22 выполнены арочного типа с выпуклостью, направленной в сторону от штырей, а на периферийной части выпуклости каждой листовой рессоры 21 и 22 закреплены тензорезисторы 24 и 25, причем на одной рессоре 21 - с внутренней стороны, а на другой 22 - с внешней для регистрации как напряжений сжатия, так и растяжения, при этом сигналы с тензорезисторов 24 и 25 поступают по каналам 26 и 27 на тензоусилитель 28, а с него - на блок 17 (фиг. 1) записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 (фиг. 1) записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.On the pins 19 (Fig. 2), to their horizontal crossbeam (stop sheets), dynamometers 20 (Fig. 3) are mounted, designed to measure the explosive force developed by the explosion-
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16 по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.Between the explosive fragmentation element 14 and the
К горизонтальной перекладине штырей 19 (фиг. 2 и 3) закреплена верхняя часть 31 индуктивного датчика перемещения (фиг. 3), предназначенного для измерения вертикального подъема взрывозащитного элемента 16 от взрывного усилия через проем 15, расположенный в потолочной части макета 1, а нижняя часть 32 индуктивного датчика перемещения жестко закреплена в потолочной части макета 1, находящейся рядом с взрывозащитным элементом 16, при этом сигнал с индуктивного датчика перемещения по каналу 33 поступает на тензоусилитель 28, а с него – на блок 17 (фиг. 1) записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 (фиг. 1) записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.To the horizontal crossbar of the pins 19 (Figs. 2 and 3), the
Индуктивный датчик перемещения предназначен для регистрации вертикального подъема взрывозащитного элемента 16 от взрывного усилия, развиваемого от взрывных осколочных элементов 14.An inductive displacement sensor is designed to record the vertical rise of the explosion-
По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 29 и влажности 30 (фиг. 1), контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединены с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Устройство монтируется следующим образом. Поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов (не показано) крепится к опорным лапам (не показано) макета 1, а также через проставки (не показано) крепится болтовым соединением на раму транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макета 1, герметично соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое герметичное пространство (объем) вокруг макета 1.On both sides of the pressure sensor 9 are
В макете 1 устанавливают набор взрывных осколочных элементов 14, состоящего по крайней мере из двух взрывных осколочных элементов, соединенных соответственно с инициаторами взрыва 13, при этом испытания начинают с взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту, по сравнению с последующими, 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.In
Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта работает следующим образом.The stand for researching the parameters of explosion-proof devices in a test model of an explosive object works as follows.
В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете 1 взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17 и производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором - крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15 устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 располагают датчики температуры 29 и влажности 30, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. При этом испытания начинают с взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту, по сравнению с последующими, 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. После обработки полученных экспериментальных данных составляют математическую модель, прогнозирующую аварии на взрывоопасном объекте.In
Возможен вариант (фиг. 4), когда к горизонтальной перекладине штырей 19, на которой закреплена верхняя часть 31 индуктивного датчика перемещения, предназначенного для измерения вертикального подъема взрывозащитного элемента 16 от взрывного усилия через проем 15, со стороны взрывозащитного элемента 16, жестко закреплена демпфирующая пластина 34, к которой оппозитно панели и в направлении ударной волны присоединено буферное устройство 35, выполненное в виде конуса, вершина которого находится на оси проема 15 защищаемого объекта.A variant is possible (Fig. 4), when a damping plate is rigidly fixed to the horizontal crossbar of the
Возможен вариант (фиг. 4), когда внутренняя полость демпфирующей пластины 34, заполнена трехслойной симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой (не показан), являющийся слоем симметрии демпфирующей пластины 34, как объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными поверхностям панели, выполняют из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к нему слои заполняют дисперсной системой воздух-свинец.A variant is possible (Fig. 4) when the inner cavity of the damping
Возможен вариант выполнения демпфирующей пластины 34, когда центральный слой, являющийся слоем симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными поверхностям панели, выполняют комбинированным, состоящим из трех слоев: средний слой выполняют из жесткого вибродемпфирующего материала, например типа «Агат» или «Антивибрит», а симметрично расположенные относительно него верхний и нижний слои выполняют из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал (не показано).An embodiment of the damping
Возможен вариант (фиг. 4), когда буферное устройство 35, жестко закрепленное на демпфирующей пластине 34, выполнено в виде полого конуса из резинокордной оболочки, заполненной сжатым воздухом (газом), в котором размещена разрывная мембрана 36 с тензоэлементом, сигнал с которого через тензоусилитель 28, поступает в блок 18 обработки записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.A variant is possible (Fig. 4) when the
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017120349A RU2652032C1 (en) | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017120349A RU2652032C1 (en) | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2652032C1 true RU2652032C1 (en) | 2018-04-24 |
Family
ID=62045529
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017120349A RU2652032C1 (en) | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2652032C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111189370A (en) * | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 安徽工程大学 | A kind of slope blasting shock absorption test device and method |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2224216C2 (en) * | 2002-01-23 | 2004-02-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Device for localizing the explosion products |
RU2564209C1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-09-27 | Олег Савельевич Кочетов | Bench for modelling of emergency situation |
RU2617741C1 (en) * | 2016-03-14 | 2017-04-26 | Олег Савельевич Кочетов | Stand for research of parameters of explosion protection devices |
-
2017
- 2017-06-09 RU RU2017120349A patent/RU2652032C1/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2224216C2 (en) * | 2002-01-23 | 2004-02-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Device for localizing the explosion products |
RU2564209C1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-09-27 | Олег Савельевич Кочетов | Bench for modelling of emergency situation |
RU2617741C1 (en) * | 2016-03-14 | 2017-04-26 | Олег Савельевич Кочетов | Stand for research of parameters of explosion protection devices |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111189370A (en) * | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 安徽工程大学 | A kind of slope blasting shock absorption test device and method |
CN111189370B (en) * | 2020-02-24 | 2024-06-11 | 安徽工程大学 | Slope blasting damping test device and method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2548256C1 (en) | Method of determination of explosion protection efficiency | |
RU2488074C1 (en) | Method to detect efficiency of explosion safety and device for its realisation | |
KR101229188B1 (en) | Apparatus and system for measuring deformation of concrete structure under blast loading | |
RU2549711C1 (en) | Method of forecast of emergency development during accident at explosive dangerous 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 | |
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 | |
RU2616090C1 (en) | Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system | |
RU2602552C1 (en) | Method for determination of explosion protection efficiency and device therefor | |
RU2648109C1 (en) | Method of determining the effectiveness of explosive protection with the alert system of the emergency situation | |
RU2015113754A (en) | EXPLOSION PROTECTOR STAND FOR EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT | |
RU2015113753A (en) | DEVICE FOR EXPLOSION PROTECTION TESTS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT | |
RU2017112955A (en) | EXPLOSION RESISTANCE STAND | |
RU2613986C1 (en) | Method for determining efficiency of explosion protection | |
RU2646189C2 (en) | Kochetov method of simulation of emergency situation on explosive object | |
RU2017112956A (en) | EXPLOSION PROTECTION METHOD | |
RU2017121148A (en) | EXPLOSION PROTECTOR STAND FOR EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS IN EXPLOSIVE TEST LAYOUT | |
RU2019105982A (en) | STAND FOR TESTS OF DEVICES DAMPING EXPLOSION WAVE IN ACCIDENT AT EXPLOSIVE OBJECT | |
RU2015113751A (en) | STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS | |
RU2017112714A (en) | STAND FOR RESEARCH OF EXPLOSION PROTECTION PARAMETERS | |
RU2019144535A (en) | EXPLOSION PROTECTION DEVICE STAND |