CS233661B1 - Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives - Google Patents
Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives Download PDFInfo
- Publication number
- CS233661B1 CS233661B1 CS1008782A CS1008782A CS233661B1 CS 233661 B1 CS233661 B1 CS 233661B1 CS 1008782 A CS1008782 A CS 1008782A CS 1008782 A CS1008782 A CS 1008782A CS 233661 B1 CS233661 B1 CS 233661B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- chemical reaction
- sensing
- explosive
- explosion
- products containing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)
Abstract
Vynález se týká zařízení pro signalizaci vzniku výbuchu při funkčních zkouškách výrobků, obsahujících výbušiny, zejména při stanovení časového odstupu od okamžiku počátečního impulsu ke vzniku výbuchu. Je tvořeno solenoide)? alespoň s jedním závitem uloženým v dosahu elektromagnetického pole v okamžiku výbuchu, které má gradient alespoň 1 uV/m, Konce solenoidu jsou izolovaně vedeny přes tvarovací člen na vstup časového vyhodnocovacího zařízení, například elektronických stopek, osciloskopu apod.The invention relates to a device for signaling the occurrence of an explosion during functional tests of products containing explosives, in particular when determining the time interval from the moment of the initial impulse to the occurrence of an explosion. It is formed by a solenoid)? with at least one coil placed within the range of the electromagnetic field at the moment of the explosion, which has a gradient of at least 1 uV/m. The ends of the solenoid are insulated through a shaping member to the input of a time evaluation device, for example an electronic stopwatch, an oscilloscope, etc.
Description
Vynález se týká kontroly funkce zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušiny, zejména iniciátorů.The invention relates to the control of the operation of, in particular, the time intervals of explosive-containing articles, in particular initiators.
Při funkčních zkouškách výrobků obsahujících látky podléhající chemické reakci výbušného charakteru, tj. výbušiny jako střeliviny, třaskaviny, trhaviny nebo pyrotechnické směsi, je důležitým údajem stanovení doby zpoždění vlastní výbušné reakce, tj· od počátku popudu, obvykle elektrického, termického nebo mechanického, vedoucího k rozvoji výbušné chemické reakce. Jde tedy o měření časové prodlevy mezi okamžikem start a okamžikem stop jako časového projevu výše popsaného děje. Vzhledem k tomu, že tento časový interval u popsaných výrobků je dějem velmi rychlým, dosahujícím praktické hodnoty až řádově 10 s, je kladen značný důraz na snímací zařízení pro stanovení rychlosti jeho reakce, která musí být řádově menší než odpovídající měřený Časový interval. Stanovení okanžiku počátku časového intervalu nebývá obvykle složitý. K snímání okamžiku stop časového intervalu se dosud využívá buňto. mechanického přerušení elektrického obvodu výbuchem, spojení elektrického obvodu ionizací vznikající při výbuchu, optickém snímání záblesku výbuchu fotočidlem, snímání rázové vlny výbuchu tlakovým čidlem. Uvedené metody s sebou přinášejí řadu různých nedostatků, například jsou náročné na pracnost přípravy funkčních vzorků, vyžadují ochranu snímacího zařízení před mechanickým poškozením. U některých metod je nutné do snímacího zařízení přivést elektrické napětí, což snižuje bezpečnost práce·In the functional testing of products containing substances subject to a chemical reaction of an explosive nature, ie explosives such as propellants, explosives, explosives or pyrotechnic mixtures, an important indication of the delay time of the explosive reaction itself, ie from the start of the impulse, usually electrical, thermal or mechanical the development of an explosive chemical reaction. It is therefore a measurement of the time lag between the moment of start and the moment of stop as a time expression of the above-described process. Since this time interval for the described products is a very fast action, reaching a practical value of up to the order of 10 seconds, considerable emphasis is placed on the sensing device for determining its reaction rate, which must be on the order of magnitude less than the corresponding measured time interval. Determining the start time of the time interval is not usually difficult. To date the stop time of the time interval is still used cell. mechanical interruption of the electrical circuit by explosion, connection of the electrical circuit by ionization resulting from the explosion, optical sensing of the flash of the explosion by a photo sensor, sensing the shock wave of the explosion by a pressure sensor. These methods present a number of different drawbacks, for example they are labor-intensive and require the protection of the scanning device from mechanical damage. With some methods it is necessary to apply voltage to the sensing device, which reduces the safety of work ·
Tyto nevýhody jsou odstraněny řešením zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu v dosahu vzniku měřitelného elektromagnetického pole jako důsledek průběhu chemické reakce výbušného charakteru s gradientem alespoň 1 jíV/m, podle vynálezu, jehož podsta233 MlThese disadvantages are overcome by the solution of the device for detecting the occurrence of an explosive chemical reaction course in articles containing the explosive within the range of the measurable electromagnetic field as a result of an explosive chemical reaction course with a gradient of at least 1 µV / m.
Λ tou je, že v elektromagnetickém poli je umístěna cívka vytvořené alespoň jedním závitem z izolovaného vodiče, která svými konci je spojena vodivě s Časovým vyhodnocovacím zařízením, například elektronickými stopkami nebo osciloskopem prostřednictvím tvarovacího členu.Je is that in the electromagnetic field there is placed a coil formed by at least one thread from an insulated conductor, which ends are connected conductively to the time evaluation device, for example by electronic stopwatch or oscilloscope by means of a shaping member.
Hlavni výhoda je jednoduchost instalace snímacího čidla, nenáročnost jeho udržováni při výhodném umístění v oblasti výbuchu využívající ochranného zařízení z hlediska splnění podmínek bezpečnosti práce na pracovišti. Zařízení nepracuje s cizím zdrojem napětí.The main advantage is the ease of installation of the sensor, the low maintenance of the sensor at a convenient location in the area of the explosion using protective equipment in terms of meeting the conditions of work safety at the workplace. The device does not work with a foreign power source.
Příklad provedení je blíže znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje variantu schematické sestavy zkušebního zařízení podle vynálezu.An exemplary embodiment is illustrated in more detail in the accompanying drawing, in which Fig. 1 represents a variant of a schematic assembly of a test device according to the invention.
Elektrický iniciátor χ je umístěn v dutém ocelovém válci 2, který je na jednom konci otevřený, na druhém.konci uzavřený s otvorem 3 pro ulpžení elektrického iniciátoru χ. Cívka £ se závity je elektricky oddělen od válce 2; tak, aby nedošlo ^jeho mechanickému poškození při výbuchu elektrického iniciátoru 2« Cívka £ je spojena izolovanými vodiči £ s tvarovacím členem 6 a vstupem 2. časového vyhodnocovacího zařízení 8.The electric initiator χ is housed in a hollow steel cylinder 2 which is open at one end and closed at the other end with an opening 3 for adhering the electric initiator χ. The coil 8 with the threads is electrically separated from the cylinder 2; so that it is not mechanically damaged when the electric initiator 2 explodes. The coil 4 is connected by insulated conductors 4 to the forming member 6 and the input 2 of the time evaluation device 8.
Zařízení pracuje následujícím způsobem: elektrický impuls, vzniklý v cívce se závity je dostatečný pro zpracování tvarovacím členem 6, odkud přichází na vstup 7 časového vyhodnocovacího zařízení 8.The apparatus operates as follows: the electrical pulse generated in the coil with the threads is sufficient for processing by the shaping member 6, from where it arrives at the input 7 of the timing evaluation device 8.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS1008782A CS233661B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS1008782A CS233661B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS233661B1 true CS233661B1 (en) | 1985-03-14 |
Family
ID=5447897
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS1008782A CS233661B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Apparatus for sensing the course of an explosive chemical reaction in products containing explosives |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS233661B1 (en) |
-
1982
- 1982-12-31 CS CS1008782A patent/CS233661B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| David et al. | The chemical effects of pressure. Part 5.—The electrical conductivity of water at high shock pressures | |
| JPS5226888A (en) | Automatic tension testing machine | |
| US3500747A (en) | Safe-arm initiator | |
| US2395902A (en) | Electronic chronoscope for measuring rates of detonation | |
| US3573782A (en) | Current monitor | |
| RU2495366C1 (en) | Method to determine characteristics of actuation of pyrotechnical items with electric initiation and device for its realisation | |
| CS237265B1 (en) | Apparatus for sensing the resulting chemical reaction of an explosive nature for products containing explosives | |
| US3847547A (en) | Process and apparatus for detecting of the presence of a liquid | |
| US2008046A (en) | Method for the testing of detonating fuse | |
| RU2590960C1 (en) | Method for determining characteristics of actuation of detonating device | |
| US3341797A (en) | Dynamic pressure gage | |
| US2660716A (en) | Method and apparatus for ascertaining time of explosion | |
| US2777323A (en) | Testing means for a primer | |
| RU2785468C1 (en) | Method for testing an object containing electromagnetic device for the exposure to electromagnetic field | |
| RU2094740C1 (en) | Device measuring velocity of hitting element | |
| CS240142B1 (en) | Connection of ionization sensors for detonation rate measurement | |
| RU2805283C1 (en) | Bench for measuring the cocking time of fuses | |
| US3425268A (en) | Ablation sensor | |
| RU2558419C2 (en) | Device for measurement of parameters of action of blasting cap with shock-wave tube | |
| RU2823913C1 (en) | Sensor for measuring detonation velocity | |
| US3518542A (en) | Bridgewire current detector | |
| US3415959A (en) | Electrical switching device | |
| SU894372A1 (en) | Meter of crack propagation rate in metal | |
| RU2495367C1 (en) | Method to determine characteristics of actuation of pyrotechnical items with electric initiation and device for its realisation | |
| CN110567613A (en) | Calibration System and Prediction Method for Temperature Measurement and Prediction of Bare Bridge Wire Optical Fiber in Electric Explosion Device under Stable and Constant Conditions |