RU2101672C1 - Способ расснаряжения боеприпасов - Google Patents
Способ расснаряжения боеприпасов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2101672C1 RU2101672C1 RU95116139A RU95116139A RU2101672C1 RU 2101672 C1 RU2101672 C1 RU 2101672C1 RU 95116139 A RU95116139 A RU 95116139A RU 95116139 A RU95116139 A RU 95116139A RU 2101672 C1 RU2101672 C1 RU 2101672C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ammunition
- coolant
- zone
- explosive
- explosives
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 31
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 20
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 239000011551 heat transfer agent Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N 2,4,6-trinitrotoluene Chemical compound CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane Chemical compound [O-][N+](=O)N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1 XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- -1 polymethylsiloxanes Polymers 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N (2r,4r,4as,6as,6as,6br,8ar,12ar,14as,14bs)-2-hydroxy-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octamethyl-2,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-one Chemical compound C([C@H]1[C@]2(C)CC[C@@]34C)C(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]2(C)[C@H]4CC[C@@]1(C)[C@H]3C[C@@H](O)C(=O)[C@@H]1C DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005115 demineralization Methods 0.000 description 1
- 230000002328 demineralizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: способ заключается в подаче в корпус боеприпаса инертного по отношению к компонентам взрывчатого вещества (ВВ) теплоносителя, нагретого до 80 - 130oC, в виде струй в предварительно созданную зону затопления поверхности ВВ. Струи подают через насадки с диаметрами отверстий 0,1 - 10 мм под давлением 0,1 - 50 атм, контакт зоны затопления и поверхности размываемого ВВ поддерживают до полного окончания процесса извлечения ВВ из боеприпаса. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к способам расснаряжения боеприпасов и предназначено для извлечения компонентов взрывчатых веществ (ВВ) с возможностью последующей их переработки в изделия и промышленные ВВ, и дальнейшего использования материалов конструкционных элементов очищенного корпуса в народном хозяйстве.
Известен способ выплавления ВВ из боеприпасов [1] По этому способу выплавление ВВ из корпуса боеприпаса производят с помощью горячего воздуха, нагретого до 130oC.
В известном способе прототипе [2] в качестве теплоносителя используют инертные по отношению к компонентам взрывчатого вещества жидкости, причем теплоноситель подается в корпус боеприпаса под давлением через насадки.
Недостатком известного способа является невозможность выбора интервалов оптимальных параметров расснаряжения боеприпасов в струйном режиме, обеспечивающих повышение эффективности и массовой производительности способа.
Решаемой изобретением задачей является определение оптимальных режимных параметров способа, обеспечивающих возможность получения для различных рецептур ВВ высокой производительности способа, в том числе, при организации непрерывного процесса расснаряжения боеприпаса под воздействием теплоносителя, нагретого до 80 130oC, в качестве теплоносителя используют инертные по отношению к компонентам взрывчатых веществ жидкости, при вводе которых в корпус боеприпаса сначала образуют зону затопления поверхности взрывчатого вещества теплоносителем, затем путем подачи струй теплоносителя в затопленную зону через насадки с диаметрами отверстий 0,1 10 мм под давлением 0,1 50 атм производят извлечение компонентов взрывчатых веществ и удаление их из корпуса, а контакт зоны затопления и поверхности размываемого взрывчатого вещества поддерживают до полного окончания процесса извлечения.
Использование в качестве рабочего тела инертных по отношению к компонентам взрывчатых веществ жидкостей (полиметилсилоксаны, расплавы тротила, парафина, церезина, расплавы и растворы солей и т.п.) позволяет поддерживать безопасность технологического процесса на требуемом уровне и существенно повышает производительность извлечения по сравнению с прототипом. Коэффициенты теплоотдачи жидкостей в сотни раз выше коэффициентов теплоотдачи воздуха или газовых сред при одной и той же температуре.
Создание зоны затопления поверхности взрывчатого вещества теплоносителем позволяет осуществлять полный контакт поверхности утилизируемого заряда и рабочей среды и в максимальной степени использовать тепловую энергию инертной жидкости и механическую энергию, проходящих затопленную зону струй.
Использование отверстий насадки с диаметрами 0,1 10 мм и давлений рабочей жидкости в диапазоне 0,1 50 атм позволяет оптимизировать технологические параметры процесса расснаряжения в зависимости от рецептуры утилизируемого ВВ и способа или приема создания зоны затопления.
Например, использование отверстий с малым диаметром (0,1 3,0 мм) позволяет в наибольшей степени сохранить механическую энергию струй, проходящих к поверхности заряда ВВ через затопленную зону, и в значительной мере увеличить эффективность боеприпасов, наполненных высоковязкими литьевыми составами и прессованными материалами с невысоким (5 10 мас.) содержанием плавкого компонента. Использование отверстий с диаметрами 3,0 10,0 мм вследствие увеличения расхода рабочей жидкости и интенсификации теплообмена наиболее эффективно для зарядов, содержащих повышенное (70 100 мас.) количество плавкого компонента.
Нижний предел используемого давления 0,1 атм обусловлен минимальной кинематической энергией струи, необходимой для удаления остатков ВВ из корпуса боеприпаса. Увеличение давления до 10 50 атм эффективно при расснаряжении боеприпасов, снаряженных высоковязкими литьевыми или прессованными взрывчатыми веществами.
Использование отверстий насадки с диаметрами более 10 мм приводит к значительному расходу рабочей жидкости, а применение давлений свыше 50 атм представляется опасным в случае применения в качестве теплоносителя расплава тротила.
Сохранение контакта зоны затопления и поверхности размываемого заряда до полного окончания процесса извлечения в сочетании с подачей струй теплоносителя в затопленную зону гарантирует полную и качественную очистку корпуса боеприпаса от взрывчатых веществ, в том числе от высоковязких литьевых смесей и прессованных материалов.
В качестве инженерных приемов и способов, позволяющих поддерживать на поверхности заряда достаточное для образования зоны затопления количество теплоносителя, могут быть приведены следующие.
Тепловой способ. Боеприпас расположен вертикально заливочным отверстием вверх и герметично связан переходником с насадкой, имеющей отверстия диаметром 5 10 мм и обеспечивающей значительный расход рабочей жидкости. При подаче через насадку инертного теплоносителя, имеющего заданную температуру, сначала образуют зону затопления, занимающую объем от насадки до поверхности заряда, затем под давлением 0,1 0,2 атм постоянно обновляют рабочую среду в зоне теплообмена и вытесняют смесь отработавшего теплоносителя и извлеченных компонентов через сливной массопровод, соединенный с переходником.
Применение гидрозатвора. Боеприпас расположен вертикально заливочным отверстием вниз. Насадка имеет отверстия диаметром 0,1 0,5 мм, рабочие давления в диапазоне 0,1 0,5 мм, рабочие давления в диапазоне 1 30 атм. Сливной массопровод, выходящий из переходника, соединен с обогреваемой емкостью, расположенной выше корпуса боеприпаса, вследствие чего зона затопления между насадкой и поверхностью извлекаемого ВВ сохраняется до окончания процесса расснаряжения.
Увеличение гидродинамического сопротивления слива. В этом случае для создания зоны затопления суммарная площадь сечения отверстий насадки должна быть в несколько раз больше, чем суммарная площадь наименьшего свободного сечения слива.
Например, для насадки с 5-ю отверстиями диаметром 4 мм суммарная площадь сечения в 5 раз больше, чем полная площадь свободного сечения массопровода с внутренней перегородкой, имеющей 15 отверстий диаметром 1 мм. Интервал применяемых давлений 1 30 атм.
Расчетный способ (по С. С.Шавловскому). Боеприпас расположен горизонтально. В этом случае для создания постоянного контакта зоны затопления и поверхности ВВ по известным в литературе методикам (С.С.Шавловский. Основы динамики струй при разрушении горного массива. М. "Наука", 1979) рассчитывают их начальную скорость струи, рабочее давление, диаметр отверстий насадки. Наибольшей эффективности извлечения достигают при выполнении условия x 1,4 b, где x ширина зоны затопления, b-диаметр воронки для отдельно взятой струи. Для теплоносителей, используемых при расснаряжении, диаметры отверстий составляют 0,1- 2 мм, рабочее давление 50 30 атм.
Пример 1. Боеприпас, наполненный смесью тротила и гексогена, расположен вертикально по заливочным отверстиям вверх. Полиметил-силоксановая жидкость (ПМС-100, ПМС-200) с температурой 90oC самотеком поступает из первичного нагревателя в обогреваемый нагнетатель, откуда теплоноситель подают в корпус боеприпаса под давлением 0,1 атм через насадку с двумя отверстиями диаметром 10 мм. Образующуюся в корпусе смесь полиметилсилоксана, тротила и гексогена постоянно вытесняют поступающим через насадку теплоносителем в сливной обогреваемый трубопровод и отстойник-кондиционер, где отделяют частицы гексогена. Далее смесь полиметилсилоксана и тротила подают в сборник тротила, где при температуре 75oC окончательно разделяют теплоноситель и ВВ. Очищенный полиметилсилоксан вводят в первичный нагреватель, обеспечивая непрерывный цикл расснаряжения, а извлеченные компоненты ВВ( по мере их накопления в отстойнике и сборнике) направляют на последующую переработку. Массовая производительность способа по данному варианту до 100 т/ч выплавленного ВВ.
Пример 2. Боеприпас, наполненный прессованным флегматизированным гексогеном, расположен горизонтально. Расплав тротила с температурой 110oC самотеком поступает из плавителя в нагреватель, откуда теплоноситель подают в корпус боеприпаса под давлением 50 атм через насадку с 5-ю отверстиями диаметром 0,1 мм. Отработавшая в корпусе смесь тротила и гексогена поступает в сепаратор, где происходит отделение частиц гексогена. Излишки тротила из сепаратора поступают в нагнетатель для обеспечения непрерывного цикла расснаряжения.
Производительность по данному варианту до 120 кг/ч извлеченного ВВ.
Пример 3. Боеприпас, наполненный смесью тротила и алюминия, расположен вертикально заливочным отверстием вниз. Расплав тротила с температурой 130oC поступает из плавителя в нагреватель, откуда теплоноситель подают в корпус боеприпаса под давлением 4,0 атм через насадку с отверстиями диаметром 0,5 мм. Отработавшая в корпусе смесь тротила и алюминия поступает через сливной массопровод в обогреваемый гидрозатвор, затем в сепаратор, где происходит отделение частиц алюминия. Излишки тротила из сепаратора поступают в нагреватель для продолжения цикла. Производительность по данному варианту до 200 кг/ч извлеченного ВВ.
Claims (2)
1. Способ расснаряжения боеприпасов, основанный на извлечении взрывчатого вещества из корпуса боеприпаса при воздействии инертного по отношению к компонентам взрывчатого вещества жидкого нагретого теплоносителя путем подачи теплоносителя через насадки с отверстиями, отличающийся тем, что в корпусе боеприпаса сначала образуют зону затопления поверхности взрывчатого вещества теплоносителем, затем путем подачи струй теплоносителя в затопленную зону через насадки с диаметрами отверстий 0,1 10,0 мм под давлением 0,1 50,0 атм производят извлечение компонентов взрывчатых веществ.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что температура подаваемого теплоносителя 80 130oС.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95116139A RU2101672C1 (ru) | 1995-09-19 | 1995-09-19 | Способ расснаряжения боеприпасов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95116139A RU2101672C1 (ru) | 1995-09-19 | 1995-09-19 | Способ расснаряжения боеприпасов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95116139A RU95116139A (ru) | 1997-08-20 |
| RU2101672C1 true RU2101672C1 (ru) | 1998-01-10 |
Family
ID=20172141
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95116139A RU2101672C1 (ru) | 1995-09-19 | 1995-09-19 | Способ расснаряжения боеприпасов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2101672C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2794645C1 (ru) * | 2022-04-05 | 2023-04-24 | Юрий Петрович Трефилов | Способ и устройство получения порошка, пригодного для получения промышленных зарядов взрывчатых веществ из шашек бризантных взрывчатых веществ утилизированных боеприпасов |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB139207A (en) * | 1918-10-29 | 1920-05-13 | Carbonit Ag | Process and apparatus for unloading ammunition shells and like coverings filled with explosive in the condition of a solid aggregate |
| DE1678212C (de) * | 1972-06-15 | Rheinmetall GmbH, 4000 Dusseldorf | Verfahren und Anordnung zum Ausschmel zen von in Geschossen od dgl eingegosse nen Sprengstoffen |
-
1995
- 1995-09-19 RU RU95116139A patent/RU2101672C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1678212C (de) * | 1972-06-15 | Rheinmetall GmbH, 4000 Dusseldorf | Verfahren und Anordnung zum Ausschmel zen von in Geschossen od dgl eingegosse nen Sprengstoffen | |
| GB139207A (en) * | 1918-10-29 | 1920-05-13 | Carbonit Ag | Process and apparatus for unloading ammunition shells and like coverings filled with explosive in the condition of a solid aggregate |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2794645C1 (ru) * | 2022-04-05 | 2023-04-24 | Юрий Петрович Трефилов | Способ и устройство получения порошка, пригодного для получения промышленных зарядов взрывчатых веществ из шашек бризантных взрывчатых веществ утилизированных боеприпасов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0974035B1 (en) | Device, system and method for on-line explosive deslagging | |
| US6604468B2 (en) | Device, system and method for on-line explosive deslagging | |
| US4365662A (en) | Method for charging and discharging a latent-heat storage medium and heat storage | |
| RU2101672C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| US7328643B2 (en) | Process for accessing munitions using fluid jet technology | |
| US2923033A (en) | Method for pelleting | |
| RU2090543C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов и установка для его осуществления | |
| US4687513A (en) | Condensation of zinc vapor | |
| RU2074383C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| RU2127420C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| RU2127419C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| RU95122511A (ru) | Способ и установка для расснаряжения боеприпасов | |
| US4913735A (en) | Flux injector lance for use in processing aluminum and method | |
| US3766820A (en) | Apparatus for continuous melt-pour of high explosives | |
| US6320092B1 (en) | Removing an explosive substance for reprocessing | |
| RU2056035C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| JP3511121B2 (ja) | 熱可塑性プラスチック複合材のプラスチック回収方法およびその装置 | |
| US3840468A (en) | Method for separating water from emulsions containing oil and device for same | |
| EA001061B1 (ru) | Способ и установка для расснаряжения боеприпасов с алюминизированными гексогеносодержащими зарядами | |
| RU2075997C1 (ru) | Способ гранулирования материалов и устройство для его осуществления | |
| RU2031896C1 (ru) | Способ расснаряжения боеприпасов | |
| RU2181713C2 (ru) | Способ получения чешуированных взрывчатых веществ | |
| US3705006A (en) | Method for carrying out high temperature reactions | |
| RU2320953C2 (ru) | Установка расснаряжения боеприпаса и первичной переработки взрывчатого вещества | |
| RU2267081C2 (ru) | Способ выплавки взрывчатых веществ из боеприпасов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080920 |