一种用于掏槽眼的模块化多向线型聚能切割装置

    公开(公告)号:CN118517978A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311312825.2

    申请日:2023-10-11

    IPC分类号: F42D1/20 F42D3/04 F42D1/10

    摘要: 本发明提供一种用于掏槽眼的模块化多向线型聚能切割装置,装置包括至少一个模块化多向聚能切割器和起爆点定位装置;所有模块化多向聚能切割器的结构均相同,多个模块化多向聚能切割器可通过自身一端的突出部互相串联连接,位于头部的模块化多向聚能切割器的前端装有起爆点定位装置,位于尾部的模块化多向聚能切割器的后端也装有起爆点定位装置,起爆点定位装置通过自身一端的突出部固定在组合切割器的两端。本发明采用模块化装药,装药长度可根据实际需要任意组合确定,线装药密度合理,起爆点定位和聚能切割方向定向准确,掏槽效果良好,可以推广应用到基础爆破、管沟开挖爆破和掘进爆破等爆破工程中。

    一种扫雷培训模拟地雷
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108375323B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201810453144.0

    申请日:2018-05-10

    IPC分类号: F42B8/28

    摘要: 本发明公开了一种扫雷培训模拟地雷,包括地雷壳体,地雷壳体上设有地雷上盖;地雷壳体内设置有触发开关、电源、控制电路模块、GPS定位器,所述电源、触发开关、控制电路模块、GPS定位器通过线路相连;所述触发开关和控制电路模块用于控制GPS定位器与电源导通/断开,当所述GPS定位器与电源导通时,GPS定位器搜索卫星信号并且将定位数据传送至internet上的一台服务器上。本发明模拟地雷可以从计算机或手机上便于直观判断被触发地雷的位置,从而有效判断人员探测地雷和排除地雷的能力,真实性高,提高了教学效益。可多次重复使用,方便可靠,降低使用成本。

    金属构件野外高能热切割成孔装置

    公开(公告)号:CN109664041B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201910056943.9

    申请日:2019-01-21

    摘要: 本发明公开了一种金属构件野外高能热切割成孔装置,包括装药桶,装药桶内从下向上依次设有铝制的挡环、锥台塞、铝热剂层、点火剂层;装药桶的顶端安装有顶盖;顶盖中心垂直向设有安装通孔,安装通孔内安装有绝缘塞;绝缘塞上垂直向安装有两点火电极;装药桶的侧壁下部设有若干冲切孔;装药桶的径向外周表面上设有若干用于将装药桶固定在待冲切物体上的固定装置;装药桶内锥台塞与待冲切物体之间设有支撑套筒。本发明成孔装置,能量密度大,燃烧温度高,切割压力大。适用于野外或战场无电、无气、无切割设备条件下各种钢结构件的快速应急热切割及其水下切割。

    密闭空间分段间隔装药爆轰隔爆管及隔爆方法

    公开(公告)号:CN110260737B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201910602116.5

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明公开了一种密闭空间分段间隔装药爆轰隔爆管及隔爆方法,传爆装置包括通过螺纹活动联接的上连接端子和下连接端子;上部药管和法兰结构之间设置有第一缓冲垫,第一缓冲垫为空心结构,其中心通孔内部设置有第二柔性导爆索;下连接端子的外部设置有若干只级联的环形金属膨胀管,下层药柱和法兰之间设置有第二缓冲垫。本发明的上部装药爆轰转化为下部装药的起爆能,并通过综合隔爆作用,防止上部的药柱爆炸后下部药筒受到冲击、破坏和殉爆。

    硬岩一次爆破成型及抛碴的多向聚能爆破装置及方法

    公开(公告)号:CN110207548B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910602107.6

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: F42B3/28 F42B3/00 F42D3/04

    摘要: 本发明公开了一种硬岩一次爆破成型及抛碴的多向聚能爆破装置及方法,爆破装置包括自上而下依次设置的起爆组件、上部药柱单元、隔爆管、下部药柱单元和抛掷单元;起爆组件起爆后,引爆上部药柱单元,进而通过隔爆管延迟一段时间后引爆下部药柱单元,将岩石延期爆破,并引爆尾端的抛掷单元实现碎石的抛掷。其中药管的客体的外圈为圆柱形,内圈均匀布置有若干只V形凸起,V形凸起的顶角正对药柱的中心线。本发明通过创造二次临空面的方法,将过去多次扩孔装药爆破作业,优化为制式、模块化的组合装药,通过对装药隔爆机理研究,实现在坚硬孔内上下装药的长时间隔起爆,形成两次起爆一次抛掷,从而较好地形成满足尺寸参数要求的V形凹坑。

    燃烧型钢构件定向切割装置

    公开(公告)号:CN109623136B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201910055845.3

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: B23K23/00

    摘要: 本发明公开了一种燃烧型钢构件定向切割装置,装药桶内从下向上依次设有底支撑套筒、横截面呈圆形的顶板、切割剂层、点火剂层;顶盖的径向外周表面上设有用于将顶盖固定在待冲切物体上的固定装置;顶盖中心设有圆柱状通孔,通孔内安装有圆柱状绝缘塞,绝缘塞上垂直向设有顶套筒;绝缘塞中心安装有两点火电极,两点火电极与电点火装置相连;顶盖设有若干冲切孔。本发明的切割装置能量密度大、燃烧温度高、切割速度快,适用于野外或战场无电、无气、无设备条件下各种钢结构件的快速应急热切割及其水下切割。

    基于双壶分层抛掷的岩石爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN115060130A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210846497.3

    申请日:2022-07-19

    IPC分类号: F42D3/04 F42D1/00

    摘要: 本发明属于爆破技术领域,基于双壶分层抛掷的岩石爆破开挖方法,首先使用钻机将岩石钻出所需深度的装药孔,在装药孔的底部布置下层扩壶装药,所述下层扩壶装药与岩石表面之间布置上层扩壶装药,爆破后分别形成上层药壶结构和下层药壶结构;在下层药壶结构中设置下层扩壶装药,对下层药壶结构进行若干次爆破扩壶;向扩壶后的下层药壶结构和上层药壶结构中填充炸药,并采用延时间隔起爆的方式进行爆破开挖,提高爆破开挖效率。

    研究爆炸聚能切割销毁水下未爆弹的模型试验装置

    公开(公告)号:CN109916246B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910248503.3

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: F42D3/00 F42B12/02 F42B35/00

    摘要: 本发明公开了一种用于研究爆炸聚能切割销毁水下未爆弹的模型试验装置,包括爆炸水箱,在爆炸水箱内安装有支架,在支架上悬挂有模拟弹体,在模拟单体周围安装有压力传感器,在模拟单体上安装有切割装置,在爆炸水箱上设有观察窗口,观察窗口外设有高速摄影装置;切割装置切割弹体,引爆弹体,压力传感器和高速摄影装置采集爆炸信号。本发明的一种用于研究爆炸聚能切割销毁水下未爆弹的模型试验装置,能较为准确的模拟水下未爆弹药所处状态和销毁面临的问题,使得实验数据更贴近于真实的数据,且实现爆炸装置在水下试验中的精确安全起爆及型号的同步采集与传输。

    设计发火电压下的微平面式电发火组件参数设计方法

    公开(公告)号:CN107729670B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201711030103.2

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G06F30/17

    摘要: 本发明公开了设计发火电压下的微平面式电发火组件参数设计方法,包括:构建物理模型;构建数学模型;求解得出微平面式电发火组件的临界发火电压的理论计算公式;将若干与待设计微平面式电发火组件结构相同的微平面式电发火组件进行发火电压感度实验,并将实验数据与理论计算结果进行对比,验证模型是否可行;将理论计算公式进行修正,得到微平面式电发火组件的全发火电压的理论计算公式并输入微平面式电发火组件设计参数,得到微平面式电发火组件的全发火电压公式并反求设计参数。本发明具有需要实验样品及次数少,耗费实验成本和时间低,参数设计准确的优点。

    设计安全电流下的微平面式电发火组件参数设计方法

    公开(公告)号:CN107832509B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201711030104.7

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/08

    摘要: 本发明公开了设计安全电流下的微平面式电发火组件参数设计方法,包括:构建物理模型;构建数学模型;求解得出微平面式电发火组件的临界发火电流的理论计算公式;将若干与待设计微平面式电发火组件结构相同的微平面式电发火组件进行发火电流感度实验,并将实验数据与计算结果进行对比,验证模型是否可行;将理论计算公式进行修正,得到微平面式电发火组件安全电流的理论计算公式并输入微平面式电发火组件设计参数,计算得到微平面式电发火组件的安全电流并反求设计参数。本发明具有需要实验样品及次数少,耗费实验成本和时间低,参数设计准确的优点。