[go: up one dir, main page]

RU2018147181A - Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте - Google Patents

Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте Download PDF

Info

Publication number
RU2018147181A
RU2018147181A RU2018147181A RU2018147181A RU2018147181A RU 2018147181 A RU2018147181 A RU 2018147181A RU 2018147181 A RU2018147181 A RU 2018147181A RU 2018147181 A RU2018147181 A RU 2018147181A RU 2018147181 A RU2018147181 A RU 2018147181A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
explosion
emergency
model
accident
Prior art date
Application number
RU2018147181A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2018147181A priority Critical patent/RU2018147181A/ru
Publication of RU2018147181A publication Critical patent/RU2018147181A/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Claims (8)

  1. Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте, заключающийся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне для принятия решения о предотвращении чрезвычайной ситуации, в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом, устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, при этом взрывозащитный элемент, размещенный в потолочной части макета, где выполняют проем, и который устанавливают по свободной посадке на трех упругих штырях, дополнительно снабжают демпфирующими элементами, смягчающими воздействие ударной волны при взрыве, и закрепляют на горизонтальных перекладинах со стороны, обращенной к проему, при этом демпфирующие элементы выполняют из эластомера, а между потолочной частью макета и демпфирующими элементами установливают индуктивный датчик перемещения, регистрирующий динамику перемещения взрывозащитного элемента при взрыве, сигнал с которого по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, а в боковых стенках макета размещают, по крайней мере, две взрывозащитных разрушающихся конструкции для ограждения особо опасных производственных объектов, в которых отсутствуют оконные проемы, и каждая из которых состоит из железобетонных панелей, состоящих из разрушающейся и неразрушающейся частей, причем неразрушающуюся часть выполняют по контуру панели, а разрушающуюся часть выполняют в виде, по крайней мере, двух коаксиально расположенных ниш, одну из которых, внешнюю образуют плоскостями правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другую - внутреннюю, выполняют в виде двух наклонных поверхностей, соединенных ребром, а на наклонных поверхностях разрушающейся части панели устанавливают тензорезисторы, фиксирующие деформацию и момент их разрушения, при этом сигнал с тензорезисторов по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, причем в испытательном боксе в качестве инициатора взрыва взрывного осколочного элемента используют горючую жидкость, например ацетон, при этом необходимое ее количество для создания стехиометрической концентрации в испытательном боксе определяют по формуле
  2. Figure 00000001
  3. где М - молекулярный вес жидкости; VK - объем испытательного бокса, л; VB - объем воздуха, необходимый для полного сгорания одной молекулы горючей жидкости, л.
  4. Figure 00000002
  5. Figure 00000003
  6. где Рбар - барометрическое давление, мм рт. ст.; Vo=22,4 л - объем грамм-молекулы воздуха при 0°С и давлении 760 мм рт. ст., объем (см3) горючей жидкости
  7. Figure 00000004
  8. где ρ - плотность жидкости, г/см3, отличающийся тем, что на одном из демпфирующих элементов закрепляют силоизмеритель для записи динамики изменения действующих на эти элементы ударных нагрузок от взрывной волны, сигнал с которого по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель для подбора характеристик демпфирующих элементов.
RU2018147181A 2018-12-28 2018-12-28 Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте RU2018147181A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147181A RU2018147181A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147181A RU2018147181A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018147181A true RU2018147181A (ru) 2020-06-29

Family

ID=71509432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147181A RU2018147181A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018147181A (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2548256C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты
RU2018147181A (ru) Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2019105982A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2018147176A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2603827C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2018146072A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2616090C1 (ru) Способ кочетова взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2016146309A (ru) Стенд для моделирования поведения взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2018146076A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2652032C1 (ru) Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2018147178A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2016126708A (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2611238C1 (ru) Стенд для испытаний взрывозащитных элементов
RU2586689C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2019106014A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2637640C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2017108730A (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2648109C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2016146310A (ru) Устройство исследования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2016146311A (ru) Способ оценки развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2611327C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на макете взрывоопасного объекта
RU2613986C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты
RU2018103651A (ru) Способ взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2017112956A (ru) Способ взрывозащиты
RU2019144527A (ru) Способ взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20211229