[实用新型]水下爆炸切割装置有效

专利信息
申请号: 201821091201.7 申请日: 2018-07-10
公开(公告)号: CN208936889U 公开(公告)日: 2019-06-04
发明(设计)人: 刘影;钟明寿;谢兴博;纪冲;谢全民;李兴华 申请(专利权)人: 中国人民解放军陆军工程大学
主分类号: F42D3/00 分类号: F42D3/00;B23D79/00
代理公司: 南京华恒专利代理事务所(普通合伙) 32335 代理人: 宋方园
地址: 210007 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 壳体 雷管孔 密封塞 套管 切割装置 药型罩 本实用新型 切割单元 条状凹槽 密封套 台阶孔 支撑板 磁铁 密封 体内 紧密封套 壳体顶部 连接装置 腔体分隔 旋转密封 切割器 台阶处 外连接 外螺纹 锥台状 锥形孔 爆炸 适配 同轴 紧贴 嵌入 雷管 切割
【说明书】:

实用新型公开了一种水下爆炸切割装置,包括若干个通过连接装置连接的切割单元,所述切割单元包括壳体,壳体内设有支撑板,支撑板上安装有药型罩,药型罩将壳体内的腔体分隔为两部分,在壳体底部设有条状凹槽,条状凹槽内安装有磁铁,在壳体顶部设有雷管孔,雷管孔外安装有与孔同轴的套管,套管固定在壳体上,雷管孔内的雷管外套有锥台状的密封套,套管外设有外螺纹,在套管外连接有密封塞,密封塞设有台阶孔,台阶孔的台阶处设有与密封套适配锥形孔,通过旋转密封塞,密封塞压紧密封套,从而将雷管孔密封。本实用新型通过壳体和密封塞,将整个药型罩密封,而且,通过壳体底部设有凹槽,在凹槽内嵌入有磁铁,使得整个切割器能够紧贴在待切割装置上,切割效果好。

技术领域

本实用新型涉及水下爆炸切割装置,涉及一种水下切割工具。

背景技术

关于线型聚能切割器的研究始于上世纪60年代,Hayes利用X-ray技术对射流组分速度进行了测定,研究了不同结构线型聚能切割器在端部起爆方式下的,证明了药型罩形状和材料对射流的速度及成形具有较大影响。Brown结合不同炸高下的射流能量传输,射流的发散本质及设计参数的关系提出了端部起爆线型聚能切割器的最优化理论。易建坤针对LSC在端部起爆方式下起爆端切割效果不佳的原因进行了分析,首次提出了“端部效应”概念,但其将炸药临空面处的爆轰波视为滑移爆轰波的处理过于粗略,此外他针对端部单点起爆和面起爆对切割器在射流稳定段进行了数值模拟,提出了在爆轰传输一定距离后端部点起爆和端部面起爆对射流的影响趋于一致,但缺乏严谨论证。线型聚能切割器在国内的水下应用较早的是南京理工大学与1981年进行的沉船“佛山号”的解体作业,同年6月完成“渤海二号”钻井平台合金桩腿的切割。1988年,适用于油管切割的切割弹研制成功,其切割原理同样是用聚能射流的侵彻效果。此外,颜事龙等人对聚能切割器水下爆破切割钢板进行了实验研究,利用最下二乘法对影响切割深度的因素进行了分析,并提出应该根据切割要求,从加工安全性、切割效果以及经济效益等方面综合优化切割器参数。李新会等对环状聚能爆炸切割器的水下性能进行了研究,并在水下进行了爆破性能试验,证明了采用V型聚能药型罩能够达到切割或破损水下柔性锁链的目的。

尽管对于线型聚能切割器的研究有很多,但大多数实验都是在空气介质中进行的,水下爆破技术研究相对薄弱,主要集中在数值模拟、试验和工程应用等领域,水下爆破方式仍是以水下接触爆破和非接触爆破为主。由于水介质对射流成形影响很大,水下爆破试验不仅难以进行而且成功率很低,越来越多难以试验论证的问题开始借助计算机手段进行数值模拟,研究水底冲击波波传播、流固耦合问题等以期在做好药型罩和炸药防水措施的同时保证侵彻效果。

实用新型内容

实用新型目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种水下爆炸切割装置,通过壳体和密封塞,将整个药型罩密封,而且,通过壳体底部设有凹槽,在凹槽内嵌入有磁铁,使得整个切割器能够紧贴在待切割装置上,切割效果好。

技术方案:为解决上述技术问题,本实用新型的水下爆炸切割装置,包括若干个通过连接装置连接的切割单元,所述切割单元包括密封的壳体,所述壳体内设有支撑板,支撑板上安装有药型罩,药型罩将壳体内的腔体分隔为两部分,在壳体底部设有条状凹槽,条状凹槽内安装有磁铁,在壳体顶部设有雷管穿过的雷管孔,雷管孔外安装有与孔同轴的套管,套管固定在壳体上,雷管孔内的雷管外套有锥台状的密封套,套管外设有外螺纹,在套管外连接有密封塞,密封塞设有台阶孔,台阶孔的台阶处设有与密封套适配锥形孔,通过旋转密封塞,密封塞压紧密封套,从而将雷管孔密封。

作为优选,所述连接装置包含第一连接柱和第一连接套,所述第一连接柱和第一连接套位于壳体的两端,相邻的切割单元通过第一连接柱和第一连接套连接。

作为优选,所述第一连接柱和第一连接套位于壳体的外表面。

作为优选,所述第一连接柱和第一连接套镶嵌在壳体内,壳体的下端的宽度小于壳体上端的宽度。

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