[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2701600C2 - Заряд для разрезания твердых материалов (варианты) - Google Patents

Заряд для разрезания твердых материалов (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2701600C2
RU2701600C2 RU2017123475A RU2017123475A RU2701600C2 RU 2701600 C2 RU2701600 C2 RU 2701600C2 RU 2017123475 A RU2017123475 A RU 2017123475A RU 2017123475 A RU2017123475 A RU 2017123475A RU 2701600 C2 RU2701600 C2 RU 2701600C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
cavity
explosive
gutter
cut
Prior art date
Application number
RU2017123475A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017123475A (ru
RU2017123475A3 (ru
Inventor
Николай Павлович Михайлов
Евгений Александрович Знаменский
Станислав Иванович Дорошенко
Всеволод Олегович Кравцов
Борис Эвольдович Кэрт
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
Priority to RU2017123475A priority Critical patent/RU2701600C2/ru
Publication of RU2017123475A publication Critical patent/RU2017123475A/ru
Publication of RU2017123475A3 publication Critical patent/RU2017123475A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701600C2 publication Critical patent/RU2701600C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • B21D26/06Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure by shock waves
    • B21D26/08Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure by shock waves generated by explosives, e.g. chemical explosives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26FPERFORATING; PUNCHING; CUTTING-OUT; STAMPING-OUT; SEVERING BY MEANS OTHER THAN CUTTING
    • B26F3/00Severing by means other than cutting; Apparatus therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B1/00Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/08Blasting cartridges, i.e. case and explosive with cavities in the charge, e.g. hollow-charge blasting cartridges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к взрывотехнике, а именно к резанию металлов и других твердых материалов взрывом, и может быть использовано для разделки и утилизации металлоконструкций как на поверхности земли, так и под водой или в условиях горных работ, в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Заряд для разрезания твердых материалов согласно одному из вариантов реализации выполнен в виде монолитного желоба взрывчатого вещества (ВВ), полость которого заполнена инертным материалом, а на поверхности заряда противоположной полости нанесен непрерывный слой высокобризантного ВВ, имеющего скорость детонации, превышающую скорость детонации ВВ заряда. Желоб со стороны, противоположной полости желоба, выполнен со стенками в форме двугранного угла, вогнутого со стороны торцов желоба, грани которого образуют с плоскостью, параллельной разрезаемому твердому материалу, угол α, удовлетворяющий неравенству
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
- ширина полости заряда, а δ - толщина разрезаемого твердого материала. В результате обеспечивается повышение глубины реза в разрезаемом твердом материале при уменьшении показателя удельной энергоемкости заряда для разрезания твердых материалов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к взрывотехнике, а именно к резанию металлов и других твердых материалов взрывом, и может быть использовано для разделки и утилизации металлоконструкций как на поверхности земли, так и под водой или в условиях горных работ, в том числе и в чрезвычайных ситуациях.
Известен генератор взрывной волны по патенту РФ №2105946 МПК 6 F42B 1/00, опубл. 27.02.1998, включающий ленточный заряд и источник инициирования, соединенный детонационными каналами, примыкающими к заряду взрывчатого вещества, концевые участки которых расположены по длине заряда с двух его сторон напротив друг друга. Источник инициирования выполнен с возможностью одновременного задействования детонационных каналов по всей длине заряда.
Эффективность резки достигается в результате одновременного инициирования заряда взрывчатого вещества (ВВ) с двух сторон с помощью детонационных каналов и создания встречно-направленных детонационных волн в заряде обеспечивающих одновременное образование и последующее столкновение в разрезаемой преграде косых ударных волн сжатия, что приводит к локальному повышению давления в области реза по всей его длине. При углах столкновения косых ударных волн θ меньших 29θкр, где θкр - критический угол отражения (θкр≈34…39°), в материале реализуется регулярный режим интерференции с образованием двух отраженных волн и повышением давления до 2,0…2,4 раз по сравнению с давлением на фронте сходящихся волн. При 0 больших 2θкр в среде реализуется нерегулярный режим, что означает образование двух отраженных волн и головной волны Маха, на фронте которой давление может повышаться в 4…6 раз. (Альтшуллер Л.В., Баханова А.А. и др. «Нерегулярные режимы столкновения ударных волн в твердых телах» Журнал «Экспериментальная и теоретическая физика» том 41 выпуск 11, 1961 г. С. 1382). При взаимодействии, распространяющихся за ударными волнами сжатия, волн разгрузки в плоскости реза возникает область высоких отрицательных давлений, в которой и происходит разрушение твердого материала. В сплавах на основе железа при давлениях более 13 ГПа в процессе разгрузки образуются ударные волны разрежения, что интенсифицирует процесс разрушения металла.
Основным недостатком данного аналога является высокая удельная масса потребного ВВ для организации реза материала, а также высокая сложность монтажа соединений детонационных каналов с ленточным зарядом ВВ для инициирования, особенно при относительно больших длинах реза например для образования фрагментов до 1500X500 мм в плане.
В качестве ближайшего аналога выбран вариант удлиненного заряда по патенту РФ №2119398 МПК B21D 26/08, опубл. 27.09.98, выполненный в виде монолитного желоба полость которого заполнена инертным материалом, а на поверхности заряда противоположной поверхности полости нанесен слой высокобризантного ВВ со скоростью детонации, превышающей скорость детонации ВВ основного заряда и скорость звука в разрушаемом материале.
Положительный результат достигается следующим образом. При контактном взрыве на поверхности разрезаемого материала в стенках желобовидного заряда движутся две скользящие детонационные волны, синхронизированные за счет конструкции заряда. Воздействие детонационных импульсов приводит к образованию в преграде двух одинаковых косых ударных волн, края которых, согласно принципу Гюйгенса, инициируют в преградах вторичные симметрично сходящиеся ударные волны с конусоподобным фронтом (Н.П. Михайлов. Взаимодействие ударных волн зарядов различной формы. Сборник «Разработка рудных месторождений» Выпуск 49 Из-во «Техника», Киев, 1990 г. стр. 56). В полубесконечном массиве материала преграде угол столкновения конических фронтов быстро возрастает, и при θ>2θкр. столкновение ударных волн происходит в «Маховском» режиме, который обеспечивает взаимодействие в плоскости реза трех сходящих волн разрежения. Фокусировка волн разрежения приводит к образованию узкой зоны с высоким отрицательным давлением, благодаря которому происходит разрезание преграды по линии наименьшего сопротивления.
Основным недостатком данного заряда является недостаточная глубина реза из-за быстрого увеличения угла столкновения волн с глубиной а также из-за того что разрушение происходит в результате столкновения вторичных ударных волн с давлением меньшим чем в первичных косых волнах, что приводит к повышенной удельной энергоемкости взрывного разрезания.
Перед заявляемым изобретением поставлена задача - увеличить глубину реза при неувеличении или уменьшении показателя удельной энергоемкости заряда для разрезания твердых материалов.
Поставленная задача решается тем, что, заряд для разрезания твердых материалов выполнен в виде монолитного желоба ВВ, полость которого
заполнена инертным материалом, а на поверхности заряда противоположной полости нанесен непрерывный слой высокобризантного ВВ имеющего скорость детонации, превышающую скорость детонации ВВ заряда, при этом поверхность основного заряда противоположная полости желоба выполнена в форме двугранного угла вогнутого со стороны торцов желоба, а его грани образуют с поверхностью разрезаемой преграды угол а удовлетворяющий неравенству
Figure 00000001
, где 1 - ширина полости заряда, а δ- толщина разрезаемой преграды.
Также поставленная задача может решаться тем, что заряд для разрезания твердых материалов выполнен в виде монолитного желоба ВВ, полость которого заполнена инертным материалом, а на поверхности заряда противоположной полости нанесен непрерывный слой высокобризантного ВВ имеющего скорость детонации, превышающую скорость детонации ВВ заряд, при этом поверхность основного заряда противоположная полости желоба выполнена в форме сегмента овала, хорда которого совмещена с плоскостью торцов стенок желоба, а отношение длины хорды сегмента овала к его высоте принадлежит интервалу (2,0;4,5).
На внутреннюю поверхность желоба заряда с U образным профилем внутренней полости может быть нанесена облицовка из высокоплотного материала в которой отношение поверхностной плотности к поверхностной плотности ВВ контактирующего с облицовкой возрастает от краев к дну 11-образной полости.
Таким образом, достигается технический результат, а именно повышается глубина реза в материале при уменьшении показателя удельной энергоемкости заряда для разрезания твердых материалов q=m/δ, где m - линейная масса заряда, а δ - толщина разрезаемой преграды.
На Фиг. 1 изображено поперечное сечения варианта заряда для разрезания твердых материалов с основным зарядом в виде усеченного двугранного угла и внешним слоем высокобризантного ВВ и с облицовкой U образной внутренней полости.
На Фиг. 2 изображено поперечное сечения варианта заряда для разрезания твердых материалов с основным зарядом в виде полуовала и с внешним слоем высокобризантного ВВ.
Заряд для разрезания твердых материалов по первому варианту исполнения содержит заряд 1, поперечное сечение которого представлено на рисунке (см. Фиг. 1), слой высокобризантного ВВ 2 и полость 3 в заряде 1, заполненная инертным низкоплотным материалом, причем этот материал может быть магнитным для лучшего прилегания заряда к разрушаемой преграде 4, и быть, например, пористой магнитной резиной. При этом поверхность основного заряда 1 противоположная полости 3 с нанесенным на ней слоем высокобризантного ВВ 2 образует срезанный двугранный угол, боковые грани которого наклонены к поверхности разрезаемого материала на угол а подчиняющийся следующему неравенству
Figure 00000001
, где 1 - ширина полости заряда, а δ - толщина слоя разрезаемого материала. Над полостью 3 этот двугранный угол срезан для экономии массы ВВ основного заряда 1, так как данная часть ВВ не участвует в создании в разрушаемой преграде необходимой конфигурации ударных волн.
Предложенный заряд для разрезания твердых материалов по первому варианту работает следующим образом: точечная инициация детонации слоя высокобризантного ВВ обеспечивает образование в заряде 1, детонационных фронтов 5, профиль которых в фиксированном сечении коллинеарен слою высокобризантного ВВ 2 а затем их падению на поверхность материала 4 под острым углом а. Это приводит к возбуждению в материале 4 двух сходящиеся к продольной оси заряда косых ударных волн 6, которые взаимодействуют друг с другом в плоскости реза 7. Такое столкновение первичных ударных волн и производит разрушение матерала 4 в плоскости реза 7, на большую глубину по сравнению с работой вторичных конических волн разгрузки в ближайшем аналоге.
Примером практического применения заряда для разрезания твердых материалов по первому варианту исполнения (см. фиг. 3) является заряд который использовался для разрезания стальной плиты (материал Ст. 3) толщиной 50 мм и размером в плане 1000X1000 мм. Заряд был изготовлен из пластичного ВВ с плотностью
Figure 00000002
и скоростью детонации
Figure 00000003
. На поверхность заряда наклеивалась лента высокобризантного ВВ 2 с плотностью
Figure 00000004
и скоростью детонации
Figure 00000005
и толщиной 2,5 мм. Вес всего заряда составлял 0,7 кг/пог. метр. Заряд располагался на средней линии плиты и инициировался на одном из концов электро детонатором. В результате по сравнению с ближайшим аналогом масса ВВ уменьшена на 30%.
В случае применения указанного заряда для разрезания твердых
материалов обладающих значительной вязкостью и откольной прочностью, например, в марганцевистых сталях аустенитного класса, может наблюдаться неполное разрезание разрушаемой преграды 4 прямо под полостью 3, что можно объяснить влиянием волны разрежения образующейся на контакте разрезаемого материала 4 - низкоплотная среды полости 3, которая понижает давление в сходящихся волнах. Кроме того начало столкновения первичных косых волн происходит на некотором расстоянии от заряда 1, что также снижает эффективность разрушения под полостью 3. В этом случае целесообразно нанести на поверхность полости желоба 3 облицовку II образного профиля 8 из высокоплотного материала в которой отношение поверхностной массы к поверхностной массе ВВ, контактирующего с облицовкой 8 возрастает от краев к вершине U образного профиля облицовки 8.
При обжатии взрывом облицовки 8 образуется кумулятивная струя - «нож» в которой скорость материала убывает в направлении от головной части к линии соударения облицовки, что увеличивает ширину «ножа», и в результате увеличивается глубина кумулятивного реза части металла не разрушенной ударными волнами 6.
Предложенный заряд для разрезания твердых материалов по второму варианту исполнения содержит заряд 1, поперечное сечение которого представлено на рисунке (см фиг 2), слой высокобризантного ВВ 2 и полость 3 в заряде 1 заполненную инертным низкоплотным материалом, причем этот материал может быть магнитным для лучшего прилегания заряда 1 к разрушаемому материалу 4, и быть, например, магнитной резиной. При этом поверхность заряда 1 противоположная полости 3 с нанесенным на ней слоем высокобризантного ВВ 2 образует сегмент овала, хорда которого совмещена с плоскостью торцов стенок желоба, а отношение длины хорды сегмента овала к его высоте принадлежит интервалу (2,0;4,5).
Предложенный заряд для разрезания твердых материалов по второму варианту работает следующим образом: после точечной инициации детонация слоя высокобризантного ВВ 2 приводит к образованию в стенках желобовидного заряда 1 происходит образование двух конусообразных детонационных фронтов 9 симметрично сходящихся к оси заряда 1 с увеличением фронтального давления вследствие эффекта имплозии детонационных волн и возбуждению на поверхности материала 4 двух встречно направленных косых ударных волн 6 которые взаимодействуют друг с другом в плоскости реза 7. Такое столкновение первичных косых ударных волн 6 и производит разрушение материала 4 в плоскости реза 7, на большую глубину по сравнению с работой вторичных волн в ближайшем аналоге.
Таким образом, достигается технический результат, а именно повышается глубина реза в разрезаемом твердом материале при уменьшении показателя удельной энергоемкости заряда для разрезания твердых материалов.

Claims (4)

1. Заряд для разрезания твердых материалов, выполненный в виде монолитного желоба взрывчатого вещества (ВВ), полость которого заполнена инертным материалом и на поверхность стенок которого со стороны, противоположной полости желоба, нанесен непрерывный слой высокобризантного ВВ, имеющего скорость детонации, превышающую скорость детонации ВВ заряда, отличающийся тем, что желоб со стороны, противоположной полости желоба, выполнен со стенками в форме двугранного угла, вогнутого со стороны торцов желоба, грани которого образуют с плоскостью, параллельной разрезанному твердому материалу, угол α, удовлетворяющий следующему неравенству
Figure 00000006
, где l - ширина полости заряда, а δ - толщина разрезаемого твердого материала.
2. Заряд по п. 1, отличающийся тем, что полость желоба выполнена с U-образным профилем, на внутреннюю поверхность которой нанесена облицовка высокоплотного материала, в которой отношение поверхностной плотности в поверхностной плотности ВВ, контактирующего с облицовкой, возрастает от краев ко дну U-образной полости.
3. Заряд для разрезания твердых материалов, выполненный в виде монолитного желоба взрывчатого вещества (ВВ), полость которого заполнена инертным материалом и на поверхность стенок которого со стороны, противоположной полости желоба, нанесен непрерывный слой высокобризантного ВВ, имеющего скорость детонации, превышающую скорость детонации ВВ заряда, отличающийся тем, что желоб со стороны, противоположной полости желоба, выполнен со стенками в форме сегмента овала, хорда которого совмещена с плоскостью торцов стенок желоба, а отношение длины хорды сегмента овала к его высоте составляет от 2,0 до 4,5.
4. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что полость желоба выполнена с U-образным профилем, на внутреннюю поверхность которой нанесена облицовка из высокоплотного материала, в которой отношение поверхностной плотности к поверхностной плотности ВВ, контактирующего с облицовкой, возрастает от краев ко дну U-образной полости.
RU2017123475A 2017-07-03 2017-07-03 Заряд для разрезания твердых материалов (варианты) RU2701600C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123475A RU2701600C2 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Заряд для разрезания твердых материалов (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123475A RU2701600C2 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Заряд для разрезания твердых материалов (варианты)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017123475A RU2017123475A (ru) 2019-01-10
RU2017123475A3 RU2017123475A3 (ru) 2019-02-07
RU2701600C2 true RU2701600C2 (ru) 2019-09-30

Family

ID=64977452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123475A RU2701600C2 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Заряд для разрезания твердых материалов (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701600C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204402U1 (ru) * 2020-05-19 2021-05-24 Николай Павлович Михайлов Удлиненный заряд взрывчатого вещества

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4649824A (en) * 1985-06-27 1987-03-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Apparatus for aerospace vehicle separation events using a linear shaped charge
RU2086896C1 (ru) * 1992-05-26 1997-08-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Заряд взрывчатого вещества для разрезания
RU2119398C1 (ru) * 1997-05-30 1998-09-27 Михайлов Николай Павлович Способ взрывного разрезания твердых материалов и устройство для его осуществления
RU2155262C2 (ru) * 1998-11-05 2000-08-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Устройство взрывное режущее
RU42650U1 (ru) * 2004-05-27 2004-12-10 Звонарев Юрий Владимирович Удлиненный заряд
RU2304073C2 (ru) * 2005-10-11 2007-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство для разделения элементов конструкции
RU70681U1 (ru) * 2007-09-11 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Устройство для взрывной резки трубчатых конструкций (варианты)

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4649824A (en) * 1985-06-27 1987-03-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Apparatus for aerospace vehicle separation events using a linear shaped charge
RU2086896C1 (ru) * 1992-05-26 1997-08-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Заряд взрывчатого вещества для разрезания
RU2119398C1 (ru) * 1997-05-30 1998-09-27 Михайлов Николай Павлович Способ взрывного разрезания твердых материалов и устройство для его осуществления
RU2155262C2 (ru) * 1998-11-05 2000-08-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Устройство взрывное режущее
RU42650U1 (ru) * 2004-05-27 2004-12-10 Звонарев Юрий Владимирович Удлиненный заряд
RU2304073C2 (ru) * 2005-10-11 2007-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство для разделения элементов конструкции
RU70681U1 (ru) * 2007-09-11 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Устройство для взрывной резки трубчатых конструкций (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204402U1 (ru) * 2020-05-19 2021-05-24 Николай Павлович Михайлов Удлиненный заряд взрывчатого вещества

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017123475A (ru) 2019-01-10
RU2017123475A3 (ru) 2019-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5377594A (en) Flexible linear explosive cutting or fracturing charge
KR102517885B1 (ko) 기폭용 라이너를 이용한 발파공법
US10458761B2 (en) Fluted linear shaped charge with simultaneous initiation
RU2701600C2 (ru) Заряд для разрезания твердых материалов (варианты)
CA2182409A1 (en) Cascade shaped charge
US4327642A (en) Inserts for cutting charges
RU2524829C2 (ru) Заряд
US3176613A (en) Shaped explosive charge
CN208476097U (zh) 复合反射聚能与缓冲消能装置
AU741792B2 (en) Improvements in shaped charge liners
Ho et al. Additive manufacturing of linear shaped charges for curved penetration
CA1319353C (en) Explosive cutting means
RU2119398C1 (ru) Способ взрывного разрезания твердых материалов и устройство для его осуществления
WO2009025573A1 (en) Hollow charge
RU2577661C2 (ru) Кумулятивный заряд
US20160305751A1 (en) Oil Shaped Charge for Deeper Penetration
RU2449241C1 (ru) Способ формирования комбинированного заряда в обводненных скважинах
CN204944328U (zh) 线性聚能切割器
RU2559963C2 (ru) Способ перфорации скважины сдвоенными гиперкумулятивными зарядами
CN113137894A (zh) 含能复合药型罩切割器结构
UA143335U (uk) Спосіб різання інженерних конструкцій вибуховими хвилями
Thang et al. Study on the reasonable parameters of the cylinder shaped charge with tapered liner funnel to destroy stone
RU2144172C1 (ru) Линейный заряд
CN113137893B (zh) 含能异型药型罩切割器结构
RU1800257C (ru) Скважинный донный отражатель