[go: up one dir, main page]

RU2295694C2 - Объединенные детонаторы для использования со взрывными устройствами - Google Patents

Объединенные детонаторы для использования со взрывными устройствами Download PDF

Info

Publication number
RU2295694C2
RU2295694C2 RU2005104543/02A RU2005104543A RU2295694C2 RU 2295694 C2 RU2295694 C2 RU 2295694C2 RU 2005104543/02 A RU2005104543/02 A RU 2005104543/02A RU 2005104543 A RU2005104543 A RU 2005104543A RU 2295694 C2 RU2295694 C2 RU 2295694C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
detonator
initiator
explosive
microcircuit
Prior art date
Application number
RU2005104543/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005104543A (ru
Inventor
Джеймс Э. БРУКС (US)
Джеймс Э. БРУКС
Нолан С. ЛЕРЧ (US)
Нолан С. ЛЕРЧ
Энтони Ф. ВЕНЕРУСО (US)
Энтони Ф. Венерусо
Original Assignee
Шлюмбергер Холдингз Лимитед
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 Шлюмбергер Холдингз Лимитед filed Critical Шлюмбергер Холдингз Лимитед
Publication of RU2005104543A publication Critical patent/RU2005104543A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295694C2 publication Critical patent/RU2295694C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/116Gun or shaped-charge perforators
    • E21B43/1185Ignition systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • F42B3/121Initiators with incorporated integrated circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • F42B3/121Initiators with incorporated integrated circuit
    • F42B3/122Programmable electronic delay initiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
    • F42D1/04Arrangements for ignition
    • F42D1/045Arrangements for electric ignition
    • F42D1/05Electric circuits for blasting
    • F42D1/055Electric circuits for blasting specially adapted for firing multiple charges with a time delay
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/16Printed circuits incorporating printed electric components, e.g. printed resistor, capacitor, inductor
    • H05K1/162Printed circuits incorporating printed electric components, e.g. printed resistor, capacitor, inductor incorporating printed capacitors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/16Printed circuits incorporating printed electric components, e.g. printed resistor, capacitor, inductor
    • H05K1/167Printed circuits incorporating printed electric components, e.g. printed resistor, capacitor, inductor incorporating printed resistors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Air Bags (AREA)

Abstract

Изобретение касается объединенного детонатора для использования в активировании взрывных устройств. Детонатор содержит конденсатор, инициатор, механически и электрически соединенный с конденсатором, трансформатор, механически и электрически соединенный с конденсатором, и адресуемую микросхему, механически и электрически соединенную с трансформатором, при этом конденсатор, инициатор, трансформатор и адресуемая микросхема образуют объединенный детонирующий блок. Изобретение позволяет создать детонатор небольшого размера и с большой эффективностью использования. 6 н. и 42 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Утверждается приоритет в соответствии с Разделом 35 Кодекса законов США § 119(е) предварительной заявки на патент США с порядковым №60/521088 под названием "Микроэлектромеханические устройства", зарегистрированной 19 февраля 2004 г. Она также является частичным продолжением заявки на патент США с порядковым №10/304205, зарегистрированной 26 ноября 2002 г., и эта формула изобретения используется в соответствии с Разделом 35 Кодекса законов США § 119(е) предварительной заявки на патент США с порядковым №60/333586 под названием "Integral capacitor discharge unit" ("Объединенный конденсаторный разрядный блок"), зарегистрированной 27 ноября 2001 г.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается в общем активизирующих устройств и более конкретно объединенного детонатора для использования в активировании взрывчатых веществ.
Уровень техники
Взрывчатые вещества используют во многих типах применений, таких как применения в скважинах для добычи углеводородов, сейсмические применения, применения в военном оружии и минировании. В сейсмических применениях взрывчатые вещества взрывают на поверхности земли для создания ударных волн, направленных в нижние горизонты земли так, чтобы можно было измерять различными датчиками данные относительно характеристик нижних горизонтов. В контексте скважин для добычи углеводородов, обычный тип используемого взрывчатого вещества содержит кумулятивные заряды в скважинных перфораторах. Кумулятивные заряды при детонировании создают перфорирующие струи, распространяющие перфорационные отверстия через любую окружающую обсадную трубу или вкладыш (нижнюю часть обсадной колонны) и в окружающую формацию для создания возможности связи по текучей среде между формацией и стволом скважины. Также, другие инструменты в скважине тоже могут содержать взрывчатые вещества. Например, взрывчатые вещества можно использовать, чтобы устанавливать пакеры или активизировать другие инструменты.
Для детонирования взрывчатых веществ используют детонаторы. В общем, детонаторы могут быть двух типов: электрические детонаторы и накольные капсюль-детонаторы. Накольный капсюль-детонатор срабатывает от некоторого типа механического усилия для активизирования взрывчатого вещества. Электрический детонатор срабатывает от предварительно определенного электрического сигнала, чтобы активизировать взрывчатое вещество. Один тип электрического детонатора называется электровзрывным устройством (ЭВУ), которое может содержать термические детонаторы с нитью накала, детонаторы с полупроводниковой перемычкой (ППП), детонаторы со взрывной проволочной перемычкой (ВПП) или детонаторы со взрывным фольговым инициатором (ВФИ).
В некоторых типах электрических детонаторов, вблизи от детонатора располагают локальный электрический источник. Такой электрический источник может иметь форму конденсаторного разрядного блока, который содержит конденсатор, заряженный до заданного напряжения. В ответ на активизирующий сигнал, заряд, аккумулированный в конденсаторе, разряжается в другое устройство, производя действие детонации. Как правило, из-за относительно большого количества необходимой энергии конденсаторный разрядный блок может быть очень большим, что ведет к увеличению размеров корпусов в скважинных инструментах, которые содержат такие конденсаторные разрядные блоки. Дополнительно, из-за относительно больших размеров, эффективность обычных конденсаторных разрядных блоков снижается вследствие повышенного сопротивления и индуктивности токопроводов в детонаторе.
Раскрытие изобретения
В общем, обеспечен улучшенный детонатор, который имеет меньший размер и большую эффективность. Например, в одном варианте осуществления сборка детонатора содержит источник энергии (например, конденсатор), имеющий поверхность, причем источник энергии дополнительно имеет электроды. На поверхности источника энергии образован резистор, причем один конец резистора электрически соединен с одним из электродов.
В некоторых примерных вариантах осуществления резисторы образованы на поверхности конденсатора толстопленочным осаждением. Например, одним типом резистора является зарядный резистор. Другим типом резистора является резистор утечки, который соединяет два электрода. Поверхность конденсатора используется для электрического подсоединения переключателя и/или инициатора типа взрывного фольгового инициатора (ВФИ).
В других примерных вариантах осуществления улучшенный детонатор содержит ВФИ, переключатель, конденсатор, резистор утечки, трансформатор и адресуемую микросхему, объединенные для образования монолитного блока, имеющего размер обычного термического детонатора с нитью накала. Монолитный блок также может содержать защитный фильтр линии и взрывчатое вещество.
В другом примерном варианте осуществления улучшенный детонатор может быть встроен в скважинный труборез или использован для инициирования взрывания скважинного трубореза или кумулятивной торпеды. В качестве альтернативы, вариант осуществления улучшенного детонатора можно использовать для инициирования одного или более кумулятивных зарядов.
Другие признаки и варианты осуществления станут очевидными из последующего описания, из чертежей и из формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Фиг.1А и 1В изображают две связки инструментов согласно некоторым вариантам осуществления изобретения.
Фиг.2 изображает электрическую принципиальную схему сборки детонатора, которую можно использовать в связке инструментов согласно фиг.1А или фиг.1В.
Фиг.3 изображает вид в перспективе сборки детонатора.
Фиг.4 изображает вид снизу сборки детонатора.
Фиг.5 изображает схематичный вид сбоку конденсатора в сборке детонатора.
Фиг.6 и 7 изображают два различных типа переключателей, используемых в сборке детонатора фиг.2.
Фиг.8А и 8В изображают вариант осуществления микропереключателя по настоящему изобретению, как он используется в объединенном устройстве детонатора.
Фиг.9 изображает пример адресуемых функциональных возможностей варианта осуществления объединенного устройства детонатора фиг.8А и 8В.
Фиг.10 изображает пример варианта осуществления трансформатора повышения напряжения объединенного устройства детонатора.
Фиг.11 изображает вариант осуществления схемы пускового искрового разрядника объединенного устройства детонатора.
Фиг.12 изображает вариант осуществления пьезоэлектрического трансформатора объединенного устройства детонатора.
Фиг.13А-13В изображают вариант осуществления кумулятивной торпеды объединенного устройства детонатора.
Фиг.14А-14С изображают вариант осуществления настоящего изобретения для использования в детонировании кумулятивного заряда или набора кумулятивных зарядов при работе взрыв за взрывом для достижения выборочного взрывания.
Осуществление изобретения
В последующем описании сформулированы многочисленные детали, чтобы обеспечить понимание настоящего изобретения. Однако специалистам в данной области техники должно быть понятно, что настоящее изобретение можно выполнять без этих деталей и что можно осуществить многочисленные видоизменения или модификации относительно описанных вариантов осуществления.
Термины "соединять", "соединение", "соединенный", "в соединении с" и "соединяющий" используются, чтобы означать "в прямом соединении с" или "в соединении через другой элемент"; термины "механически соединять", "механическое соединение" и "механически соединенный", "в механическом соединении с" и "механически соединяющий" означают "в прямом физическом соединении для образования монолитного блока", типа скрепленного, вплавленного или изготовленного за одно целое; и термин "набор" используется для обозначения "один элемент" или "более, чем один элемент"; термины "вверх" и "вниз", "верхний" и "нижний", "вверху" и "внизу", "расположенный впереди" и "расположенный позади"; "выше" и "ниже"; и другие подобные термины, указывающие относительные положения выше или ниже данной точки или элемента, использованы в этом описании, чтобы более ясно описать некоторые варианты осуществления изобретения. Однако при применении к оборудованию и способам для использования в скважинах, которые являются наклонными или горизонтальными, такие термины могут относиться к положениям слева направо, справа налево или к другим соответствующим взаимосвязям. Термины "вверх" и "вниз", "верхний" и "нижний", "вверху" и "внизу"; "выше" и "ниже"; и другие подобные термины, указывающие относительные положения выше или ниже данной точки или элемента, используются в этом описании, чтобы более ясно описать некоторые варианты осуществления изобретения. Однако при применении к оборудованию и способам при использовании в скважинах, которые являются наклонными или горизонтальными, или когда такое оборудование является наклонно или горизонтально ориентированным, такие термины могут относиться к положениям слева направо, справа налево или к другим соответствующим взаимосвязям.
Обращаясь теперь к фиг.1А, отметим, что вариант осуществления связки инструментов содержит перфорационную связку, имеющую скважинный перфоратор 20 и стреляющую головку 18. Перфорационная связка прикреплена на конце несущей линии 12, типа талевого каната, электрического кабеля, выравнивающей линии (slickline), трубопровода и т.д. В варианте осуществления фиг.1А стреляющая головка 18 содержит сборку 22 детонатора с взрывным фольговым инициатором (ВФИ) согласно одному варианту осуществления. Как описано ниже, сборка 22 детонатора ВФИ содержит объединенную сборку конденсаторного разрядного блока (КРБ) и ВФИ. Следует отметить, что в вариантах осуществления, использующих талевый канат или трубопровод для подвешивания перфорационной связки, для подачи энергии на ВФИ можно использовать скважинную батарею.
В более общем виде, объединенный конденсаторный разрядный блок имеет конденсатор, зарядный резистор и резистор утечки. Объединенный конденсаторный разрядный блок содержит толстопленочную схему, которая электрически соединяет конденсатор и резистор, а также другие компоненты.
Сборка 22 детонатора связана с детонационным шнуром 24, который соединен с некоторым количеством кумулятивных зарядов 26. Активирование сборки 22 детонатора вызывает инициирование детонационного шнура 24, который, в свою очередь, вызывает детонацию кумулятивных зарядов 26. Детонация кумулятивных зарядов 26 вызывает формирование перфорационных торпед из кумулятивных зарядов 26, чтобы распространить отверстия в окружающую обсадную трубу 10 и распространить перфорационные отверстия в обсадной колонне в окружающую формацию 14.
Фиг.1В изображает другой вариант осуществления перфорационной связки, которая содержит стреляющую головку 30 и скважинный перфоратор 32. Скважинный перфоратор 32 также содержит множество кумулятивных зарядов 34. Однако вместо кумулятивных зарядов 34, подсоединенных к детонационному шнуру, каждый кумулятивный заряд 34 связан с соответствующей локальной сборкой 36 детонатора. В одном варианте осуществления каждая из сборок 36 детонаторов содержит сборки детонаторов ВФИ, которые образованы подобно сборке 22 детонатора на фиг.1А. Сборки 36 детонаторов соединены электрическим кабелем 38, который обеспечивает электрический сигнал сборкам 36 детонаторов, чтобы активизировать такие сборки детонаторов. Стреляющая головка 30 принимает дистанционную команду откуда-нибудь в стволе 16 скважины или с поверхности ствола скважины.
Выгода, предлагаемая перфорационной связкой фиг.1В, состоит в том, что кумулятивные заряды 34 можно по существу одновременно детонировать в ответ на активизирующий сигнал или напряжение, подаваемое вниз по электрическому кабелю 38, или произвести взрыв в любой желаемой последовательности или с любой желаемой задержкой. Это является отличием от устройства фиг.1А, в котором детонация последовательных кумулятивных зарядов 26 задерживается скоростью детонационной волны, перемещающейся вниз по детонационному шнуру 24.
Хотя устройство фиг.1В содержит множество детонирующих сборок 36, по сравнению с единственной сборкой 22 детонатора в устройстве фиг.1А, небольшой размер детонирующих сборок 36 согласно некоторым вариантам осуществления позволяет такие детонирующие сборки включать в скважинный перфоратор 32, по существу не увеличивая размер скважинного перфоратора 32.
Как отмечено выше, в одном варианте осуществления на стреляющую головку 22 или 30 подают электрический сигнал, чтобы активизировать скважинный перфоратор 20 или 32. Однако в альтернативных вариантах осуществления активизирующий сигнал может иметь форму импульсных сигналов давления, гидравлического давления, сигналов перемещения, передаваемых по несущей линии 12, и т.д.
Вместо перфорационных связок, сборки детонаторов согласно некоторым вариантам осуществления можно использовать в других типах связок инструментов. Примеры других связок инструментов, которые содержат взрывчатые вещества, включают в себя следующее: труборезы, установочные устройства и т.д. Кроме того, сборки детонаторов согласно некоторым вариантам осуществления можно также использовать для других применений, типа сейсмических применений, применениях в минировании, подрыва или применения в военном оружии. В сейсмических применениях сборки детонаторов баллистически связывают с взрывчатыми веществами, используемыми для генерирования звуковых волн в нижние горизонты земли для того, чтобы определять различные характеристики нижних горизонтов земель.
Как было отмечено выше, в одном варианте осуществления сборка 22 детонатора содержит сборку детонатора ВФИ. ВФИ включают в себя взрывной фольговый инициатор "летающей пластины" или взрывной фольговый "барботажный активизируемый" инициатор. Другие типы сборок детонатора могут использовать другие типы электрических инициаторов, типа инициаторов с взрывной проволочной перемычкой (ВПП) и инициаторов с полупроводниковой перемычкой (ППП).
На фиг.2 показана электрическая принципиальная схема одного варианта осуществления сборки 100 детонатора. Сборкой 100 детонатора может быть либо сборка 22 детонатора фиг.1А, либо сборка 36 детонатора фиг.1В. Сборка 100 детонатора содержит конденсаторный разрядный блок (КРБ) 102, ВФИ 104 и мощное взрывчатое вещество (МВВ) 106.
КРБ 102 содержит конденсатор 108, зарядный резистор 110 и стабилизирующий зарядный резистор 112. Кроме того, КРБ 102 включает в себя переключатель 114 для подсоединения заряда, накопленного в конденсаторе 108, к ВФИ 104, чтобы активизировать ВФИ 104. При активизировании ВФИ 104 производит летающую пластину, которая продвигается обычно на гиперзвуковой скорости и пересекает зазор 116 для воздействия на мощное взрывчатое вещество 106. В некоторых вариантах осуществления летающую пластину можно изготавливать из материала фольги полимера или металлической фольги. Воздействие летающей пластины на мощное взрывчатое вещество 106 вызывает детонацию взрывчатого вещества 106. Взрывчатое вещество 106 баллистически связано либо с детонационным шнуром 24 (фиг.1А), либо с взрывчатым веществом кумулятивного заряда 34 (фиг.1В). В некоторых вариантах осуществления внутреннее сопротивление конденсатора может быть достаточным, и отдельный зарядный резистор не требуется.
Конденсатор 108 заряжают, применяя соответственно высокое напряжение постоянного тока в линии 118. Напряжение подается через зарядный резистор 110 на конденсатор 108. Зарядный резистор 110 обеспечен для ограничения тока (в случае короткого замыкания в конденсаторе 108 или в другом месте в КРБ 102). Зарядный резистор 110 также обеспечивает изоляцию КРБ 102 от других КРБ в связке инструментов.
Резистор 112 утечки обеспечивает возможность медленного разряда конденсатора 108. Это необходимо в том случае, если сборка детонатора 100 не была взорвана после того, как связка инструментов была опущена в ствол скважины. Резистор 112 утечки предотвращает КРБ 102 от возможной опасности, когда связка инструментов с невзорванными сборками 100 детонаторов должна быть извлечена из скважины назад на поверхность.
В других вариантах осуществления можно использовать другие сборки детонаторов с другими типами источников энергии (отличающимися от конденсатора 108).
Сборка 100 детонатора содержит объединенную сборку КРБ 102 и ВФИ 104, чтобы обеспечить меньший пакет сборки детонатора, а также улучшить эффективность работы сборки 100 детонатора. Эффективные КРБ должны иметь быстрое время разряда (например, наносекундные скорости реакции по нижнему каналу индуктивности) через ВФИ с низкой потерей энергии (низкое сопротивление). Один способ увеличения эффективности состоит в том, чтобы уменьшить в максимально возможной степени индуктивность (L) и сопротивление (R) всей схемы в цепи разряда КРБ 102. Объединяя КРБ 102 в меньший пакет, индуктивность и сопротивление можно уменьшить, улучшая таким образом эффективность КРБ 102.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения зарядный резистор 110 и резистор 112 утечки выполнены в виде резисторов, образованных на поверхности конденсатора 108. Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления переключатель 114 также изготовлен за одно целое на поверхности конденсатора 108, что дополнительно уменьшает общий размер КРБ 102.
Фиг.3 изображает КРБ 102 согласно одному варианту осуществления. Конденсатор 108 в одном варианте осуществления содержит керамический конденсатор, который имеет внешний керамический корпус 202, образованный из керамического материала. Однако в других вариантах осуществления можно использовать другие типы конденсаторов. Конденсатор 108 содержит первую группу из одного или более электропроводных слоев, которые соединены с одним электродом, называемым катодом. Вторая группа из одного или более электропроводных слоев в конденсаторе 108 соединена с другим электродом конденсатора, называемым анодом. Между электропроводными слоями катода и анода обеспечены один или более слоев из диэлектрического материала. Катодные слои, анодные слои и диэлектрические слои обеспечены внутри внешнего корпуса 202 конденсатора 108. Как показано на фиг.3, конденсатор 108 имеет первый электрод 204 и второй электрод 206. Электроды 204 и 206 образуют катод и анод конденсатора 108.
Электрод 206 конденсатора электрически соединен с электрическим проводом 208. Другой электрический провод 210 соединен с узлом зарядного резистора (на фиг.3 не показан), который образован на нижней поверхности 212 конденсатора 108.
Дополнительно, ВФИ 104 прикреплен на верхней поверхности 222 конденсатора 108. Одна сторона ВФИ 104 соединена электропроводной пластиной 215 с электродом 206 конденсатора 108. Другая сторона ВФИ 104 электрически соединена с электропроводной пластиной 214, которая, в свою очередь, соединена с одной стороной переключателя 114. Другая сторона переключателя 114 электрически соединена другой электропроводной пластиной 216 с электродом 204 конденсатора. Электрические соединения обеспечены толстопленочным осаждением или другими эквивалентными способами. Можно использовать любое количество типов маленьких переключателей, типа раскрытых в патенте США №6385031 и заявке США с порядковым №09/946249, зарегистрированных 5 сентября 2001 г., оба включены здесь путем ссылки. Также, ВФИ может включать в себя переключатель, изготовленный за одно целое, как часть своей конструкции.
На фиг.4 изображен вид снизу КРБ 102. Резистор 112 утечки и зарядный резистор 110 оба выполнены, как толстопленочный или тонкопленочный резисторы, на нижней поверхности 212 конденсатора 108. Один конец 302 резистора 112 утечки электрически соединен с электродом 204, в то время как другой конец 304 резистора 112 электрически соединен с электродом 206. Один конец 306 зарядного резистора 110 электрически соединен с электродом 204, в то время как другой конец 308 резистора 110 электрически соединен с контактной площадкой 310. Контактная площадка 310 обеспечивает возможность электрического соединения зарядного резистора 110 электрическим проводом 210.
Материал и конфигурацию (толщину, длину, ширину) каждого резистора 110 и 112 выбирают для достижения целевого поверхностного сопротивления так, чтобы можно было достигнуть требуемых значений сопротивления резисторов 110 и 112. В других вариантах осуществления вместо толстопленочных или тонкопленочных резисторов можно использовать другие типы резисторов, которые можно осаждать, металлизировать или образовывать иным способом на корпусе конденсатора.
Чтобы образовать резисторы на поверхности (или поверхностях) корпуса конденсатора, на внешней поверхности (поверхностях) корпуса конденсатора можно образовать бороздку или надрез, с последующим осаждением или введением резистивного материала в бороздку или надрез. В качестве альтернативы, резистивный материал можно получить трафаретной печатью или печатанием на поверхности (поверхностях), или можно использовать другие технологии.
Фиг.5 показывает схематичное представление слоев конденсатора 108. Электропроводные слои 312 соединены с первым электродом 204, в то время как электропроводные слои 314 соединены с электродом 206. В некоторых вариантах осуществления электропроводные слои 312 и 314 образованы из металла, типа меди, серебряно-палладиумового сплава или другого электропроводного металла. Между последовательными слоями 312 и 314 обеспечены диэлектрические слои.
Согласно одному варианту осуществления переключатель 114 (фиг.2) воплощен, как переключатель перенапряжения. Как показано на фиг.6, один вариант осуществления переключателя 114 перенапряжения содержит первый электропроводный слой 402 и второй электропроводный слой 406. Между электропроводными слоями 402 и 406 находится изолирующий (диэлектрический) слой 404. В одном примерном воплощении электропроводные слои 402 и 406 образованы из меди или другого электропроводного металла. В одном примерном воплощении изолирующий слой 404 образован из полиимидного материала.
Изолирующий слой 404 имеет толщину и управляемую концентрацию примеси, чтобы заставить переключатель 114 активизироваться при выбранной разности напряжений между электропроводными слоями 402 и 406. Как только напряжение переходит некоторый заданный пороговый уровень, изолирующий слой 404 разрушается, электрически соединяя первый и второй электропроводные слои 402 и 406 (таким образом замыкая переключатель 114).
Возможно, напряжением пробоя изолирующего слоя 404 можно управлять при наличии конфигурации перекрывающих электропроводных слоев 402 и 406, которая несколько ориентирована для увеличения градиента потенциала в точках. Дополнительно, осаждая твердый металл типа вольфрама на контактные площадки первого и второго электропроводных слоев 402 и 406, можно предотвратить выгорание электропроводных слоев. Для электрического подсоединения электропроводных слоев 402 и 406 к соответствующим проводам обеспечены контактные площадки. Закаленный металл также обеспечивает более эффективный переключатель. Также, для увеличенной эффективности величину зазора между точками делают маленькой, например, порядка нескольких тысячных дюйма.
Фиг.7 изображает другой тип переключателя 114. Этот альтернативный переключатель является переключателем пусковых импульсов, в котором добавлен другой электропроводный слой, соединенный с пусковым напряжением. Как показано на фиг.7, переключатель 114 пусковых импульсов содержит верхний и нижний электропроводные слои 410 и 414, в дополнение к промежуточному электропроводному слою 412. Между последовательными электропроводными слоями обеспечены изолирующие слои 416 и 418. При работе к аноду 412 пусковых импульсов прикладывают высокое напряжение (относительно заземления) с быстрым временем нарастания. Пусковое напряжение имеет достаточную амплитуду, чтобы вызвать пробой изолирующих слоев 416 и 418, обеспечивая проводимость между верхним и нижним электропроводными слоями 410 и 414.
В других вариантах осуществления детонатора по настоящему изобретению можно объединить микропереключатели, чтобы образовать маленький, дешевый детонатор, использующий технологию с взрывным фольговым инициатором. Например, в одном варианте осуществления, переключаемый микропереключателями детонатор ВФИ является достаточно маленьким, чтобы плотно войти в стандартный корпус детонатора, таким образом упрощая материально-техническое обеспечение и компоновку, облегчая сборку и улучшая общую надежность при замене менее безопасного термического детонатора с нитью накала. "Микропереключатель" можно использовать, как раскрыто в заявке США с порядковым №10/708182, зарегистрированной 13 февраля 2004 г., которая здесь включена путем ссылки. Такой микропереключатель может содержать, но не ограничен этим, переключатель с микроэлектромеханической системой (МЭМС), переключатель, сделанный с применением микроэлектронной технологии, подобной используемой для изготовления устройств на интегральных схемах, двухпозиционный микроэлектромеханический переключатель, искровой переключатель, переключатель, имеющий нанотрубчатые электронные эмиттеры (например, углеродные нанотрубки), полевой транзистор со структурой металл-оксид-кремний (МОП-транзистор), полевой транзистор с изолированным затвором (МДП-транзистор) и другие микропереключающие устройства.
Обращаясь теперь к фиг.8А и фиг.8В, отметим, что в общем вариант осуществления настоящего изобретения может содержать маленький, монолитный детонатор 800 со всеми компонентами, объединенными в отдельный блок. Компоненты могут содержать, но не ограничены этим: объединенный конденсаторный разрядный блок 808, включающий в себя зарядный резистор и стабилизирующий нагрузочный резистор, которые сплавлены или скреплены вместе с микропереключателем и инициатором (например, ВФИ, ВПП, ППП, термическим с нитью накала или другим инициатором), инициирующее взрывчатое вещество 806, обычное взрывчатое вещество 804 (например, PETN, RDX, HMX, CL-20, HNS, NONA и/или другое взрывчатое вещество), повышающий трансформатор 810 для приема входного низкого напряжения и повышения до выходного высокого напряжения, и адресуемую микросхему 812. В другом варианте осуществления для простоты конструкции можно использовать микросхему. Получающийся в результате размер объединенного детонатора 800 является достаточно маленьким, чтобы быть скомпонованным в корпусе 802 стандартного детонатора, и может принимать энергию через стандартную штепсельную вилку 814.
Вариант осуществления детонатора 800 имеет размер и форму, по существу равные размеру и форме стандартного цилиндрического термического детонатора с нитью накала. Например, некоторые стандартные термические детонаторы с нитью накала имеют диаметр поперечного сечения приблизительно 0,28 дюйма. В другом примере вариант осуществления детонатора 800 может иметь такой же диаметр, как и детонационный шнур 24 (фиг.1А), с которым детонатор соединен. Этот относительно малогабаритный детонатор может быть более желателен по сравнению с крупногабаритными детонаторами предыдущего уровня техники, которые в общем состоят из объемистого конденсаторного разрядного блока (КРБ) (включающего в себя ВФИ, ионный переключатель, стабилизирующий нагрузочный резистор и конденсатор), вместе с умножителем, интеллектуальной электроникой и взрывчатым веществом, скомпонованными в относительно большом корпусе, имеющем диаметр поперечного сечения 0,75 дюйма. Относительно большой размер этих детонаторов предыдущего уровня техники ограничивает их применение и использование в полевых условиях, а также увеличивает стоимость производства. Хотя этот вариант осуществления детонатора по настоящему изобретению имеет диаметр поперечного сечения приблизительно 0,28 дюйма, подразумевается, что другие варианты осуществления могут содержать объединенные детонаторы, имеющие другие диаметры поперечного сечения.
Помимо маленького полного размера, варианты осуществления детонатора 800 по настоящему изобретению могут включать в себя различные преимущества над детонаторами предыдущего уровня техники относительно способствования безопасному манипулированию и взрыванию. Некоторые варианты осуществления имеют дополнительное преимущество взрывания при более низком напряжении. Например, можно сконфигурировать детонатор, реагирующий на напряжение взрывания, составляющее всего приблизительно 30 В. Кроме того, некоторые варианты осуществления детонатора 800 содержат радиочастотную идентификационную метку (РЧИ) для облегчения функций надежного манипулирования и запуска, а также обеспечения идентификации и контроля запасов. Дополнительно, варианты осуществления детонатора можно номинировать для работы при температурах приблизительно до 340°F. Более высоких температур (приблизительно до 500°F) можно достигать с добавлением контейнера тепловой задержки. Тем не менее, другие варианты осуществления детонатора можно десенсибилизировать жидкостью, обеспечивать радиочастотную защиту и/или защиту от непреднамеренного поверхностного усилия.
Обращаясь теперь к фиг.8А и фиг.8В, отметим, что вариант осуществления сборки 800 детонатора может содержать конденсатор 808 (цилиндрический или прямоугольный), образованный из диэлектрического/поляризованного материала, имеющий встроенный (например, толстопленочный) резистор утечки на одном конце и имеющий ВФИ и микропереключатель, установленный на другом конце. ВФИ можно вплавлять или прикреплять к конденсатору 808, а микропереключатель для активизации ВФИ можно поместить на той же подложке, что и ВФИ, или, в качестве альтернативы, на отдельной подложке. Микропереключателем может быть переключатель перенапряжения в миниатюризированной камере, и в некоторых вариантах осуществления микропереключатель можно усиливать углеродными нанотрубками, как описано в заявке США с порядковым №10/708182.
Все еще обращаясь к фиг.8А и фиг.8В, отметим, что вариант осуществления сборки 800 детонатора также может содержать трансформатор 810 повышения напряжения, как показано на принципиальной схеме фиг.10. Трансформатор можно изготовить таким, чтобы его вплавлять или прикреплять непосредственно к конденсатору 808. Трансформатор может быть способен принимать низковольтный входной сигнал (например, 5-30 В) и усиливать его до высоковольтного выходного сигнала (например, 1400 В) с помощью отдельного диода высокого напряжения. В некоторых вариантах осуществления трансформатор можно изготавливать из металлического, керамического или керамико-ферритового материала, имеющего характеристики высокой магнитной проницаемости, используя обычный процесс намотки провода или процесс низкотемпературного совместного обжига керамики (LTCC), используя катушки индуктивности из проводника трафаретной печати.
Дополнительно обращаясь к фиг.8А, фиг.8В и фиг.10, отметим, что вариант осуществления сборки 800 детонатора также может содержать адресуемую микросхему 812. Адресуемая микросхема 812 может способствовать селективности управления и обеспечивать дополнительную защиту от случайного взрывания. Включение адресуемой микросхемы 812 возможно благодаря низковольтному входному сигналу трансформатора 810, что облегчает компоновочную адресуемость в микросхему 812. Адресуемую микросхему 812 можно сконструировать для объединения стандартного КМОП (комплиментарная МОП-структура) с 5-вольтовым или 3,3-вольтовым функционированием, использующим логический конечный автомат. Кроме того, некоторые варианты осуществления микросхемы можно сконфигурировать так, чтобы иметь встроенную цифровую обработку сигнала для улучшенного распознавания сигнала по нисходящей линии и восходящей линии связи, используя петлю двухфазного тока.
При работе вариант осуществления микросхемы 812 облегчает интеграцию электронных адресуемых функций, например: (1) однозначно идентифицирует и выбирает один или больше взрывчатых инициаторов из набора инициаторов; (2) обеспечивает возможность селективно заряжать и взрывать один или более инициаторов и позволяет программировать определенную задержку времени; (3) обеспечивает возможность дежурного режима или неактивного состояния, режима временной задержки, режимов манипулирования и взрывания и режимов переключения, чтобы открывать или закрывать повторно выбранную схему; (4) обеспечивает возможность режима обнаружения для контролирования сигнала от датчиков (например, давление, температуру, угол наклона, ток, напряжение и т.д.); и/или (5) обеспечивает возможность режима разъединения, чтобы отсоединять инициаторы, взрываемые снизу, от остальной части связки, обнаруживая достаточное повышение тока, с последующим продвижением. Изображение вышеупомянутых функциональных возможностей показано на фиг.9 и 10. Подразумевается, что адресуемую микросхему можно сконфигурировать для выполнения одной или всех этих и других функций.
Например, вариант осуществления детонатора, имеющего адресуемую микросхему, может обеспечить способ запуска детонатора, основанный на внутреннем таймере или внешнем пусковом механизме. Кроме того, адресуемая микросхема может содержать общие команды, чтобы запускать множество таймеров в детонирующей связке. Каждый таймер можно заранее установить, чтобы обеспечить точные задержки в связке. Это точное управление задержками времени в связке обеспечивает возможность производить выгодные характеристики по динамическому давлению и времени. Например, патент США №6598682 - касающийся управления отрицательным и избыточным динамическим давлением - раскрывает систему для оптимизации выполнения процесса перфорирования, а также ограничения сопутствующего разрушения системы скважинного перфоратора и другого оборудования ствола скважины, ограничивая пиковое превышение давления и разрушительные резонансы продольной волны и усиление продольной волны давления.
Обращаясь теперь к фиг.11, отметим, что другой вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ генерирования пускового импульса, повышая ударное напряжение на конденсаторе с использованием второго трансформатора типа, содержащего, но не ограниченного этим, керамику низкотемпературного совместного обжига, LTCC, ленточную намотку, воздушный сердечник и/или переохлажденный аморфный сердечник. Этот пусковой импульс обеспечивает возможность управлять и точно выбирать время взрывания детонатора и более эффективно заряжать ударный конденсатор, потому что его можно полностью зарядить прежде, чем его запустят для производства взрыва детонатора. Принимая во внимание, что искровой промежуток воспламеняется всякий раз, когда пороговое напряжение превышается, схема пусковых импульсов и пусковой электрод обеспечивают альтернативные варианты для управляемого взрывания искрового промежутка - например, по команде с поверхности, после завершения предварительно определенной временной задержки или, если также используется измерение датчика давления, после достижения предварительно установленного порога давления или эпюры распределения давления.
Другой вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ генерирования пусковых импульсов, подавая генерируемое напряжение с использованием пьезоэлектрического механического преобразования, как схематично показано на фиг.12. По сравнению с обычными трансформаторами этот альтернативный способ запуска достигает преимуществ, описанных выше, относительно более точного и эффективного взрывания детонатора. Этот пьезоэлектрический способ также предлагает преимущества более низкого количества деталей компонентов, меньшего размера компоновки и более низкого управляющего напряжения интегральной схемой.
Небольшой размер настоящего изобретения обеспечивает новые и выгодные возможности для инициирования взрывания кумулятивной торпеды из ее геометрического центра. Как показано на фиг.13А и фиг.13В, кумулятивная торпеда содержит взрывчатый материал, образованный в тесном контакте с металлическим вкладышем. Вкладыш сконфигурирован по существу вокруг центральной оси по существу в форме усеченного конуса между обычно усеченной вершиной и обычно усеченным основанием. ВФИ (или другой инициатор) со связанным КРБ помещают так, что его взрывающаяся таблетка располагается в центре торпеды. ВФИ/КРБ прикрепляют парой простых проводов через центр взрывчатого вещества. Альтернативно, как показано на фиг.13 В, ВФИ можно прикреплять кабелем низкой индуктивности высокого напряжения к внешнему КРБ, который инициируют электрическим сигналом. В любом случае, выгоды от настоящего изобретения включают в себя достижение центрированного инициирования кумулятивной торпеды, что приводит к оптимальным характеристикам торпеды, без внешней электроники или детонационного шнура, только простыми проводами от центра торпеды, и улучшенной надежности этой надежного и адресуемого РЧ детонатора.
Кроме того, обращаясь теперь к фиг.14А-14С, отметим, что вместо воплощения в виде кумулятивной торпеды варианты осуществления блоков ВФИ/КРБ можно по существу воплотить или соединить непосредственно с кумулятивным зарядом, имеющим взрывчатый материал, имеющий усеченное основание и образованный в тесном контакте с вкладышем. Как с кумулятивной торпедой, ВФИ/КРБ можно прикреплять парой простых проводов (фиг.14 В), или, в качестве альтернативы, ВФИ можно прикреплять кабелем низкой индуктивности высокого напряжения к внешнему КРБ, который инициируют электрическим сигналом (фиг.14С). Любое из этих устройств можно использовать для детонирования ряда кумулятивных зарядов при работе взрыв за взрывом, чтобы достигнуть селективного взрывания (фиг.14А).
Хотя изобретение было раскрыто относительно ограниченного количества вариантов осуществления, специалисты в данной области техники должны оценить многочисленные модификации и их разновидности. Предполагается, что прилагаемая формула изобретения охватывает такие модификации и разновидности, не выходя при этом за рамки сути и объема настоящего изобретения.

Claims (48)

1. Детонатор в сборе, содержащий конденсатор, инициатор, механически и электрически соединенный с конденсатором, трансформатор, механически и электрически соединенный с конденсатором, и адресуемую микросхему, механически и электрически соединенную с трансформатором, при этом конденсатор, инициатор, трансформатор и адресуемая микросхема образуют объединенный детонирующий блок.
2. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит конденсаторный разрядный блок, причем конденсаторный разрядный блок содержит конденсатор и резистор.
3. Детонатор по п.2, отличающийся тем, что конденсаторный разрядный блок дополнительно содержит толстопленочную схему, которая электрически соединяет конденсатор и резистор.
4. Детонатор по п.3, отличающийся тем, что резистор содержит резистор утечки, образованный толстопленочным осаждением, причем стабилизирующий нагрузочный резистор приспособлен к разряду конденсатора.
5. Детонатор по п.4, отличающийся тем, что содержит зарядный резистор, образованный толстопленочным осаждением, причем зарядный резистор выполнен с возможностью приема зарядного напряжения для конденсатора.
6. Детонатор по п.2, отличающийся тем, что конденсаторный разрядный блок дополнительно содержит объединенный микропереключатель, причем микропереключатель выполнен с возможностью электрического подсоединения заряда от конденсатора к инициатору, когда его активизируют.
7. Детонатор по п.6, отличающийся тем, что микропереключатель содержит один из переключателей с микроэлектромеханической системой, двухпозиционного микроэлектромеханического переключателя, искрового переключателя, переключателя, имеющего нанотрубчатые электронные эмиттеры, МОП-транзистора (полевого транзистора со структурой металл-оксид-кремний) и МДП-транзистора (полевого транзистора с изолированным затвором).
8. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что инициатор выполнен из полупроводникового моста, взрывной проволочной перемычки и взрывного фольгового инициатора.
9. Детонатор по п.2, отличающийся тем, что инициатор содержит взрывной фольговый инициатор, вплавленный непосредственно в конденсаторный разрядный блок.
10. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит взрывчатое вещество примыкающее к инициатору.
11. Детонатор по п.2, отличающийся тем, что конденсатор изготовлен из диэлектрического керамического материала.
12. Детонатор по п.2, отличающийся тем, что резистор выбран из группы, состоящей из толстопленочного резистора и тонкопленочного резистора.
13. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что трансформатор является пьезоэлектрическим трансформатором.
14. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй трансформатор, выполненный с возможностью генерирования пусковых импульсов для взрывания инициатора.
15. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью идентифицировать один или более инициаторов из набора инициаторов.
16. Детонатор по п.15, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью выборочно заряжать один или более инициаторов из набора инициаторов.
17. Детонатор по п.15, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью обеспечивать селективную задержку на предварительно определенное время зарядки одного или более инициаторов из набора инициаторов.
18. Детонатор по п.15, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью селективно производить взрыв одного или более инициаторов из набора инициаторов.
19. Детонатор по п.15, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью селективно задерживать в течение предварительно определенного времени взрывание одного или более инициаторов из набора инициаторов.
20. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью инактивировать инициатор.
21. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью активизировать датчик.
22. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является датчиком давления.
23. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является температурным датчиком.
24. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является датчиком угла наклона.
25. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является датчиком тока.
26. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является датчиком напряжения.
27. Детонатор по п.21, отличающийся тем, что датчик является радиочастотным датчиком, выполненным с возможностью обнаружения радиочастотной идентификационной метки.
28. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что адресуемая микросхема выполнена с возможностью разъединения инициатора, взрываемого снизу от связки инициаторов.
29. Детонатор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит корпус, выполненный с возможностью содержания детонирующего блока.
30. Детонатор по п.29, отличающийся тем, что корпус имеет внешний диаметр приблизительно 0,28 дюйма.
31. Детонатор по п.29, отличающийся тем, что корпус приспособлен для соединения с детонационным шнуром, имеющим заданный диаметр.
32. Детонатор по п.31, отличающийся тем, что корпус имеет внешний диаметр, по существу, равный диаметру детонационного шнура.
33. Способ изготовления детонатора в сборе, содержащий этапы, на которых конденсаторный разрядный блок механически и электрически соединяют с трансформатором, механически и электрически соединяют адресуемую микросхему с трансформатором и электрически соединяют микропереключатель и инициатор с конденсаторным разрядным блоком.
34. Способ по п.33, отличающийся тем, что конденсаторный разрядный блок содержит механическое и электрическое соединение резистора и конденсатора.
35. Способ по п.33, отличающийся тем, что дополнительно содержит взрывчатое вещество, примыкающее к инициатору.
36. Кумулятивная торпеда, содержащая первое взрывчатое вещество с металлической облицовкой и детонатор в сборе, встроенный в первое взрывчатое вещество, причем детонатор в сборе содержит инициатор, конденсатор и второе взрывчатое вещество, примыкающее к инициатору.
37. Кумулятивная торпеда по п.36, отличающаяся тем, что инициатор и конденсатор сплавлены или скреплены вместе для образования отдельного блока.
38. Кумулятивная торпеда по п.36, отличающаяся тем, что конденсатор расположен снаружи от первого взрывчатого вещества, а инициатор и конденсатор электрически соединены вместе кабелем.
39. Кумулятивный заряд, содержащий первое взрывчатое вещество с металлической облицовкой и детонатор в сборе, содержащий инициатор, конденсатор и второе взрывчатое вещество, примыкающее к инициатору, при этом второе взрывчатое вещество находится в прямом контакте с первым взрывчатым веществом.
40. Кумулятивный заряд по п.39, отличающийся тем, что инициатор и конденсатор механически соединены для образования объединенного блока.
41. Кумулятивный заряд по п.39, отличающийся тем, что конденсатор расположен снаружи от первого взрывчатого вещества и инициатор и конденсатор электрически соединены вместе кабелем.
42. Детонатор в сборе, содержащий конденсаторный разрядный блок, причем конденсаторный разрядный блок содержит зарядный резистор, резистор утечки и конденсатор, механически и электрически соединенные вместе, инициатор, механически и электрически соединенный с конденсаторным разрядным блоком, причем инициатор выбран из группы, состоящей из взрывного фольгового инициатора, взрывной проволочной перемычки, полупроводниковой перемычки и нити накала, микропереключатель, механически и электрически соединенный с конденсаторным разрядным блоком и инициатором, взрывчатое вещество, примыкающее к инициатору, и корпус, выполненный с возможностью содержания конденсаторного разрядного блока, инициатора, инициирующего взрывчатого вещества и микропереключателя вместе, чтобы образовать объединенный детонирующий блок.
43. Детонатор по п.42, отличающийся тем, что дополнительно содержит адресуемую микросхему, защитный фильтр, электрически соединенный с адресуемой микросхемой, и первый трансформатор, механически и электрически соединенный с адресуемой микросхемой и конденсаторным разрядным блоком, в котором адресуемая микросхема, защитный фильтр и первый трансформатор размещены внутри корпуса.
44. Детонатор по п.43, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй трансформатор, электрически соединенный с микропереключателем, причем второй трансформатор приспособлен для генерирования пусковых импульсов, чтобы произвести взрыв инициатора.
45. Способ взрывания, содержащий этапы, на которых выполняют подсоединение объединенного детонирующего блока к взрывному инструменту, развертывают взрывной инструмент в стволе скважины и взрывают инициатор для активизации взрывного инструмента, при этом объединенный детонирующий блок выполняют из конденсатора, инициатора, микропереключателя, адресуемой микросхемы, трансформатора и инициирующего взрывчатого вещества, механически и электрически соединенных вместе.
46. Способ по п.45, отличающийся тем, что взрывным инструментом является кумулятивная торпеда.
47. Способ по п.45, отличающийся тем, что взрывным инструментом является кумулятивный заряд.
48. Способ по п.47, отличающийся тем, что дополнительно содержит выбор кумулятивного заряда для взрывания из множества кумулятивных зарядов, развернутых в стволе скважины.
RU2005104543/02A 2004-02-19 2005-02-18 Объединенные детонаторы для использования со взрывными устройствами RU2295694C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US52108804P 2004-02-19 2004-02-19
US60/521,088 2004-02-19
US10/711,809 2004-10-06
US10/711,809 US8091477B2 (en) 2001-11-27 2004-10-06 Integrated detonators for use with explosive devices

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005104543A RU2005104543A (ru) 2006-07-27
RU2295694C2 true RU2295694C2 (ru) 2007-03-20

Family

ID=34396623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104543/02A RU2295694C2 (ru) 2004-02-19 2005-02-18 Объединенные детонаторы для использования со взрывными устройствами

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8091477B2 (ru)
CA (2) CA2880368C (ru)
FR (1) FR2866703B1 (ru)
GB (1) GB2411222B (ru)
RU (1) RU2295694C2 (ru)

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633838C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Предохранительно-исполнительное устройство
RU2634951C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Устройство инициирования
RU2634947C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Электродетонатор
RU2634949C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор безопасного обращения
RU2634941C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Контактный датчик цели
RU2636831C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор с электромеханической блокировкой
RU2642583C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-25 Виталий Борисович Шепеленко Предохранительно-исполнительный механизм
RU2662840C2 (ru) * 2013-08-26 2018-07-31 Динаэнергетикс Гмбх Унд Ко. Кг Скважинный перфоратор и детонаторный блок
RU2728908C1 (ru) * 2019-09-10 2020-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Электродетонатор
US10844696B2 (en) 2018-07-17 2020-11-24 DynaEnergetics Europe GmbH Positioning device for shaped charges in a perforating gun module
US10845177B2 (en) 2018-06-11 2020-11-24 DynaEnergetics Europe GmbH Conductive detonating cord for perforating gun
US11021923B2 (en) 2018-04-27 2021-06-01 DynaEnergetics Europe GmbH Detonation activated wireline release tool
US11125056B2 (en) 2013-07-18 2021-09-21 DynaEnergetics Europe GmbH Perforation gun components and system
US11225848B2 (en) 2020-03-20 2022-01-18 DynaEnergetics Europe GmbH Tandem seal adapter, adapter assembly with tandem seal adapter, and wellbore tool string with adapter assembly
US11339614B2 (en) 2020-03-31 2022-05-24 DynaEnergetics Europe GmbH Alignment sub and orienting sub adapter
US11648513B2 (en) 2013-07-18 2023-05-16 DynaEnergetics Europe GmbH Detonator positioning device
US11713625B2 (en) 2021-03-03 2023-08-01 DynaEnergetics Europe GmbH Bulkhead
RU2801998C1 (ru) * 2022-04-11 2023-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор" Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы
US11753889B1 (en) 2022-07-13 2023-09-12 DynaEnergetics Europe GmbH Gas driven wireline release tool
US11808093B2 (en) 2018-07-17 2023-11-07 DynaEnergetics Europe GmbH Oriented perforating system
USD1010758S1 (en) 2019-02-11 2024-01-09 DynaEnergetics Europe GmbH Gun body
USD1019709S1 (en) 2019-02-11 2024-03-26 DynaEnergetics Europe GmbH Charge holder
US11946728B2 (en) 2019-12-10 2024-04-02 DynaEnergetics Europe GmbH Initiator head with circuit board
US11952872B2 (en) 2013-07-18 2024-04-09 DynaEnergetics Europe GmbH Detonator positioning device
US11988049B2 (en) 2020-03-31 2024-05-21 DynaEnergetics Europe GmbH Alignment sub and perforating gun assembly with alignment sub
US12091919B2 (en) 2021-03-03 2024-09-17 DynaEnergetics Europe GmbH Bulkhead
US12253339B2 (en) 2021-10-25 2025-03-18 DynaEnergetics Europe GmbH Adapter and shaped charge apparatus for optimized perforation jet
US12338718B2 (en) 2021-03-03 2025-06-24 DynaEnergetics Europe GmbH Orienting perforation gun assembly
US12366142B2 (en) 2021-03-03 2025-07-22 DynaEnergetics Europe GmbH Modular perforating gun system
US12378833B2 (en) 2022-07-13 2025-08-05 DynaEnergetics Europe GmbH Gas driven wireline release tool

Families Citing this family (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8091477B2 (en) * 2001-11-27 2012-01-10 Schlumberger Technology Corporation Integrated detonators for use with explosive devices
US7021218B2 (en) * 2002-11-21 2006-04-04 The Regents Of The University Of California Safety and performance enhancement circuit for primary explosive detonators
US7874250B2 (en) * 2005-02-09 2011-01-25 Schlumberger Technology Corporation Nano-based devices for use in a wellbore
BRPI0611513A2 (pt) 2005-06-02 2010-09-14 Global Tracking Solutions Pty iniciador de explosivos, sistema e método para monitorar iniciadores identificáveis
US7629604B2 (en) * 2005-11-10 2009-12-08 Schlumberger Technology Corporation Nano-based device and method
US7565927B2 (en) * 2005-12-01 2009-07-28 Schlumberger Technology Corporation Monitoring an explosive device
US20070296545A1 (en) * 2005-12-14 2007-12-27 Checkpoint Systems, Inc. System for management of ubiquitously deployed intelligent locks
US20070131005A1 (en) * 2005-12-14 2007-06-14 Checkpoint Systems, Inc. Systems and methods for providing universal security for items
US7640857B2 (en) * 2006-01-23 2010-01-05 Schlumberger Technology Corporation Protective electrically conductive layer covering a reactive layer to protect the reactive layer from electrical discharge
US7481166B2 (en) * 2006-03-28 2009-01-27 Schlumberger Technology Corporation Heat insulating container for a detonator
US20120180678A1 (en) * 2006-03-31 2012-07-19 Schlumberger Technology Corporation Seismic Explosive System
US7762172B2 (en) * 2006-08-23 2010-07-27 Schlumberger Technology Corporation Wireless perforating gun
US8002026B2 (en) * 2006-10-26 2011-08-23 Alliant Techsystems Inc. Methods and apparatuses for electronic time delay and systems including same
US7789153B2 (en) * 2006-10-26 2010-09-07 Alliant Techsystems, Inc. Methods and apparatuses for electronic time delay and systems including same
JP4653718B2 (ja) * 2006-10-26 2011-03-16 日本化薬株式会社 スクイブならびにエアバッグ用ガス発生装置およびシートベルトプリテンショナー用ガス発生装置
CA2670635C (en) * 2006-11-27 2012-08-28 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and methods for sidewall percussion coring using a voltage activated igniter
FR2911675B1 (fr) * 2007-01-19 2009-08-21 Schneider Electric Ind Sas Initiateur electro-pyrotechnique a commande magnetique
US20080202325A1 (en) * 2007-02-22 2008-08-28 Schlumberger Technology Corporation Process of improving a gun arming efficiency
US20080211347A1 (en) * 2007-03-02 2008-09-04 Joshua Isaac Wright Circuit System With Supply Voltage For Driving An Electromechanical Switch
JP5352590B2 (ja) * 2007-09-10 2013-11-27 サンドヴィック マイニング アンド コンストラクション アールエスエー プロプライアタリー リミテッド 電子爆破カプセル
US9534875B2 (en) 2007-10-23 2017-01-03 Excelitas Technologies Corp. Initiator
US7661366B2 (en) 2007-12-20 2010-02-16 Schlumberger Technology Corporation Signal conducting detonating cord
US8297351B2 (en) 2007-12-27 2012-10-30 Schlumberger Technology Corporation Downhole sensing system using carbon nanotube FET
AU2009308168B2 (en) * 2008-10-24 2014-10-30 Battelle Memorial Institute Electronic detonator system
US8359977B2 (en) * 2008-12-27 2013-01-29 Schlumberger Technology Corporation Miniature shaped charge for initiator system
CN102030599B (zh) * 2009-09-30 2012-06-20 清华大学 导火引线及采用该导火引线的爆炸装置
DE102009058566A1 (de) * 2009-12-17 2011-06-22 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 80997 Treibladung sowie Vorrichtung und Verfahren zur Ermittlung einer Feuerleitlösung
DE102009058565A1 (de) * 2009-12-17 2011-06-22 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 80997 Einrichtung und Verfahren zur Identifizierung von Geschossen und/oder Treibladungen für eine insbesondere schwere Waffe
US20110155368A1 (en) * 2009-12-28 2011-06-30 Schlumberger Technology Corporation Radio frequency identification well delivery communication system and method
US8601948B2 (en) 2010-04-26 2013-12-10 Schlumberger Technology Corporation Spark gap isolated, RF safe, primary explosive detonator for downhole applications
FR2959809B1 (fr) * 2010-05-10 2013-07-05 Saint Louis Inst Dispositif de mise a feu pour un initiateur
GB201009781D0 (en) * 2010-06-11 2010-07-21 Expro North Sea Ltd Perforating gun and method of perforating a well
CA2802888C (en) 2010-06-18 2018-08-21 Battelle Memorial Institute Non-energetics based detonator
US20120037368A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Conocophillips Company Controlled release proppant
CA2820862C (en) 2010-12-10 2018-07-17 Ael Mining Services Limited Detonation of explosives
PL2649405T3 (pl) * 2010-12-10 2015-10-30 Ael Mining Services Ltd Detonacja materiałów wybuchowych
EP2670948B1 (en) 2011-02-03 2017-05-31 Baker Hughes Incorporated Device for verifying detonator connection
CN103492829B (zh) 2011-02-21 2015-07-08 艾伊尔矿业服务有限公司 炸药的引爆
DE102011108000A1 (de) * 2011-07-19 2013-01-24 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg EFI-Zündmodul
US8931389B2 (en) 2011-08-20 2015-01-13 James E. Brooks High voltage explosive assembly for downhole detonations
US9207054B2 (en) * 2012-05-25 2015-12-08 Bae Systems Land & Armaments L.P. Solid state ignition safety device
US8925462B2 (en) * 2012-06-27 2015-01-06 Raytheon Company Intermediate voltage arming
US8976503B2 (en) * 2012-08-07 2015-03-10 Textron Systems Corporation Voltage monitoring for fireset
US9115970B2 (en) * 2012-09-10 2015-08-25 Orbital Atk, Inc. High voltage firing unit, ordnance system, and method of operating same
US8919236B2 (en) * 2012-10-09 2014-12-30 William T. Bell Perforating gun drop sub
US8881832B2 (en) 2013-01-03 2014-11-11 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole supercapacitor device
WO2014107151A1 (en) * 2013-01-03 2014-07-10 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole supercapacitor device
WO2014123508A1 (en) * 2013-02-05 2014-08-14 Halliburton Energy Energy Services, Inc. An initiator having an explosive substance of a secondary explosive
US20140262320A1 (en) 2013-03-12 2014-09-18 Halliburton Energy Services, Inc. Wellbore Servicing Tools, Systems and Methods Utilizing Near-Field Communication
WO2014201123A1 (en) * 2013-06-12 2014-12-18 Casedhole Holdings, Inc. Assembly of rf-safe switch and detonator system in a non-rf free environment
EP3014067A4 (en) * 2013-06-27 2017-01-11 Pacific Scientific Energetic Materials Company Methods and systems for controlling networked electronic switches for remote detonation of explosive devices
US10670381B1 (en) * 2013-09-17 2020-06-02 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Electronic thermally-initiated venting system (ETIVS) for rocket motors
US10156110B2 (en) 2014-04-23 2018-12-18 Halliburton Energy Services, Inc. Jet cutter having a truncated liner at apex
US9822618B2 (en) 2014-05-05 2017-11-21 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg Initiator head assembly
EP3611334B1 (en) 2014-05-23 2021-04-21 Hunting Titan Inc. Box by pin perforating gun system and methods
US10273788B2 (en) 2014-05-23 2019-04-30 Hunting Titan, Inc. Box by pin perforating gun system and methods
PL3167147T3 (pl) 2014-07-10 2020-07-13 Hunting Titan, Inc. Urządzenie do kształtowania fali detonacyjnej wybuchowego mostka oporowego
US10557693B2 (en) * 2014-08-29 2020-02-11 Hunting Titan, Inc. High voltage explosive assembly for downhole detonations
US10415945B2 (en) 2014-10-10 2019-09-17 Halliburton Energy Services, Inc. Solid-state overvoltage firing switch
US11293736B2 (en) 2015-03-18 2022-04-05 DynaEnergetics Europe GmbH Electrical connector
US9784549B2 (en) 2015-03-18 2017-10-10 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg Bulkhead assembly having a pivotable electric contact component and integrated ground apparatus
US10502036B2 (en) 2015-07-06 2019-12-10 Schlumberger Technology Corporation Perforating gun system
GB2541882B (en) * 2015-08-28 2019-12-04 E2V Tech Uk Limited Firing arrangement
EP3470620B1 (en) 2015-11-12 2020-06-03 Hunting Titan Inc. Contact plunger cartridge assembly
US11067369B2 (en) 2015-12-18 2021-07-20 Schlumberger Technology Corporation RF attenuating switch for use with explosives and method of using the same
CN105573231B (zh) * 2016-02-25 2018-02-06 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种起爆装置的紧急自动刹车控制系统及方法
US10151181B2 (en) 2016-06-23 2018-12-11 Schlumberger Technology Corporation Selectable switch to set a downhole tool
WO2019091963A1 (en) 2017-11-13 2019-05-16 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg High shot density charge holder for perforating gun
WO2019147294A1 (en) * 2018-01-23 2019-08-01 Geodynamics, Inc. Addressable switch assembly for wellbore systems and method
US10400558B1 (en) 2018-03-23 2019-09-03 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg Fluid-disabled detonator and method of use
RU2698350C1 (ru) * 2018-05-14 2019-08-26 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Электрическая взрывная сеть
US11591885B2 (en) 2018-05-31 2023-02-28 DynaEnergetics Europe GmbH Selective untethered drone string for downhole oil and gas wellbore operations
US11408279B2 (en) 2018-08-21 2022-08-09 DynaEnergetics Europe GmbH System and method for navigating a wellbore and determining location in a wellbore
WO2019229521A1 (en) 2018-05-31 2019-12-05 Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg Systems and methods for marker inclusion in a wellbore
US12031417B2 (en) 2018-05-31 2024-07-09 DynaEnergetics Europe GmbH Untethered drone string for downhole oil and gas wellbore operations
US11661824B2 (en) 2018-05-31 2023-05-30 DynaEnergetics Europe GmbH Autonomous perforating drone
WO2022084363A1 (en) 2020-10-20 2022-04-28 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun and alignment assembly
US10858919B2 (en) 2018-08-10 2020-12-08 Gr Energy Services Management, Lp Quick-locking detonation assembly of a downhole perforating tool and method of using same
US11078763B2 (en) 2018-08-10 2021-08-03 Gr Energy Services Management, Lp Downhole perforating tool with integrated detonation assembly and method of using same
US11994008B2 (en) 2018-08-10 2024-05-28 Gr Energy Services Management, Lp Loaded perforating gun with plunging charge assembly and method of using same
US11808098B2 (en) 2018-08-20 2023-11-07 DynaEnergetics Europe GmbH System and method to deploy and control autonomous devices
CN109297375B (zh) * 2018-11-10 2023-08-08 赵伽文 一种电路板侧面输入输出电子激发导电料发火方法
US11927431B1 (en) * 2018-12-11 2024-03-12 Northrop Grumman Systems Corporation Firing switch for compact capacitive discharge unit
USD1034879S1 (en) 2019-02-11 2024-07-09 DynaEnergetics Europe GmbH Gun body
US11697980B2 (en) * 2019-02-26 2023-07-11 Sergio F Goyeneche Apparatus and method for electromechanically connecting a plurality of guns for well perforation
CA3133472C (en) * 2019-03-27 2024-04-30 Hunting Titan, Inc. Solid state dual fire circuit
EP3966427A1 (en) 2019-04-01 2022-03-16 DynaEnergetics Europe GmbH Retrievable perforating gun assembly and components
US11940261B2 (en) 2019-05-09 2024-03-26 XConnect, LLC Bulkhead for a perforating gun assembly
US11913767B2 (en) 2019-05-09 2024-02-27 XConnect, LLC End plate for a perforating gun assembly
US11578549B2 (en) 2019-05-14 2023-02-14 DynaEnergetics Europe GmbH Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore
US11255147B2 (en) 2019-05-14 2022-02-22 DynaEnergetics Europe GmbH Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore
US10927627B2 (en) 2019-05-14 2021-02-23 DynaEnergetics Europe GmbH Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore
US12241326B2 (en) 2019-05-14 2025-03-04 DynaEnergetics Europe GmbH Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore
WO2020249744A2 (en) 2019-06-14 2020-12-17 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun assembly with rotating shaped charge holder
US11834920B2 (en) 2019-07-19 2023-12-05 DynaEnergetics Europe GmbH Ballistically actuated wellbore tool
US12235086B2 (en) 2019-09-20 2025-02-25 DynaEnergetics Europe GmbH Focused output detonator
US11581632B1 (en) 2019-11-01 2023-02-14 Northrop Grumman Systems Corporation Flexline wrap antenna for projectile
WO2021122797A1 (en) 2019-12-17 2021-06-24 DynaEnergetics Europe GmbH Modular perforating gun system
US11313653B2 (en) * 2020-01-20 2022-04-26 G&H Diversified Manufacturing Lp Initiator assemblies for a perforating gun
US12044516B2 (en) * 2020-02-06 2024-07-23 Austin Star Detonator Company Integrated detonator sensors
US11091987B1 (en) 2020-03-13 2021-08-17 Cypress Holdings Ltd. Perforation gun system
USD981345S1 (en) 2020-11-12 2023-03-21 DynaEnergetics Europe GmbH Shaped charge casing
USD904475S1 (en) 2020-04-29 2020-12-08 DynaEnergetics Europe GmbH Tandem sub
USD908754S1 (en) 2020-04-30 2021-01-26 DynaEnergetics Europe GmbH Tandem sub
EP4237659A4 (en) * 2020-10-28 2024-10-09 Faraidoon Pundole Singular/wired fuzing device
WO2022243746A1 (en) 2021-05-18 2022-11-24 Analog Devices International Unlimited Company Active charge bleed methods for mems switches
BR112023025922A2 (pt) 2021-08-24 2024-03-12 Detnet South Africa Pty Ltd Mecanismo de inicialização sem fio
FI4305376T3 (fi) * 2021-08-24 2025-06-24 Detnet South Africa Pty Ltd Langaton sytytinjärjestely
US12000267B2 (en) 2021-09-24 2024-06-04 DynaEnergetics Europe GmbH Communication and location system for an autonomous frack system
US12312925B2 (en) 2021-12-22 2025-05-27 DynaEnergetics Europe GmbH Manually oriented internal shaped charge alignment system and method of use
US12297721B2 (en) 2021-12-23 2025-05-13 Axis Wireline Technologies, Llc Reusable perforation gun coupler system
WO2023200984A1 (en) 2022-04-15 2023-10-19 Dbk Industries, Llc Fixed-volume setting tool
CN115307499B (zh) * 2022-08-03 2023-08-25 中铁四局集团有限公司 数码电子雷管与导爆索引爆炸药开挖隧道的结构及方法
US12276183B2 (en) 2022-08-03 2025-04-15 Probe Technology Services, Inc. Perforating-gun initiator circuit
CN115096149B (zh) * 2022-08-09 2024-04-19 重庆交通大学 炸药包制作自动绕带装置
US12509969B2 (en) 2023-01-11 2025-12-30 Axis Wireline Technologies, Llc Safe perforation gun system
CN116817688A (zh) * 2023-07-10 2023-09-29 四川美创达电子科技有限公司 一种小口径弹药全电子引信
WO2025064932A1 (en) 2023-09-22 2025-03-27 Excelitas Technologies Corp. Detonator with integrated solid-state fireset, comprising a pnp or an npn transistor

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129295C1 (ru) * 1995-04-10 1999-04-20 Дзе Энсайн-Бикфорд Компани Схема программируемого таймера, электронная схема детонатора с задержкой и электронный детонатор с задержкой
US20020048135A1 (en) * 1999-09-23 2002-04-25 Lerche Nolan C. Micro-switches for downhole use

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US561499A (en) * 1896-06-02 Tack-lifter
NL41862C (ru) * 1935-05-08
US2253663A (en) * 1938-10-15 1941-08-26 Vickers Inc Power transmission
US2352261A (en) * 1941-09-17 1944-06-27 Eastman Kodak Co Method of preparing dicarboxylic acid esters
US2357825A (en) * 1941-10-16 1944-09-12 Hickman Pneumatic Seat Co Inc Seat
US2388420A (en) * 1944-02-07 1945-11-06 Kott John Bracket for roof boards
US3670653A (en) * 1963-10-16 1972-06-20 Us Navy Self-powered fuze firing system
US3721884A (en) * 1971-11-23 1973-03-20 Bendix Corp Single transistor oscillator blasting device
DE2247279A1 (de) * 1972-09-27 1974-04-04 Siemens Ag Verfahren zur kontaktierung und/oder verdrahtung von elektrischen bauelementen
FR2229926B1 (ru) * 1973-05-14 1978-03-24 Braun Ag
DE2945122A1 (de) * 1978-02-01 1980-05-22 Ici Ltd Elektrische verzoegerungsvorrichtung
US4227461A (en) * 1978-09-08 1980-10-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual output simultaneous firing circuit
EP0013835B1 (en) * 1979-01-15 1983-05-25 Imperial Chemical Industries Plc Selectively actuable control circuit for a fusehead igniter assembly and detonators containing said circuit
US4421030A (en) * 1981-10-15 1983-12-20 The Boeing Company In-line fuze concept for antiarmor tactical warheads
US4538088A (en) * 1983-08-11 1985-08-27 Reynolds Industries, Inc. Spark gap device
SE456939B (sv) 1987-02-16 1988-11-14 Nitro Nobel Ab Spraengkapsel
US4829899A (en) * 1988-02-11 1989-05-16 The United States Of America As Represented By The Adminstrator National Aeronautics And Space Administration Timing control system
US4870902A (en) * 1988-03-29 1989-10-03 Cxa Ltd./ Cxa Ltee Initiating system
GB9027203D0 (en) * 1990-12-14 1991-04-24 Eev Ltd Firing arrangements
US5309841A (en) * 1991-10-08 1994-05-10 Scb Technologies, Inc. Zener diode for protection of integrated circuit explosive bridge
US5179248A (en) * 1991-10-08 1993-01-12 Scb Technologies, Inc. Zener diode for protection of semiconductor explosive bridge
GB2265209A (en) 1992-03-18 1993-09-22 Eev Ltd Explosive cutting arrangements
CN2178346Y (zh) 1993-07-06 1994-09-28 于敬模 多用起爆器
US5347929A (en) * 1993-09-01 1994-09-20 Schlumberger Technology Corporation Firing system for a perforating gun including an exploding foil initiator and an outer housing for conducting wireline current and EFI current
US5444598A (en) * 1993-09-29 1995-08-22 Raymond Engineering Inc. Capacitor exploding foil initiator device
US5436791A (en) * 1993-09-29 1995-07-25 Raymond Engineering Inc. Perforating gun using an electrical safe arm device and a capacitor exploding foil initiator device
US5369579A (en) * 1994-01-24 1994-11-29 Anderson; Otis R. Electronic blast control system for downhole well operations
US5847309A (en) * 1995-08-24 1998-12-08 Auburn University Radio frequency and electrostatic discharge insensitive electro-explosive devices having non-linear resistances
US5725242A (en) * 1996-02-09 1998-03-10 Siemens Automotive Corporation Airbag squib with silicon circuit and energy storage
FR2749073B1 (fr) * 1996-05-24 1998-08-14 Davey Bickford Procede de commande de detonateurs du type a module d'allumage electronique, ensemble code de commande de tir et module d'allumage pour sa mise en oeuvre
US6199484B1 (en) * 1997-01-06 2001-03-13 The Ensign-Bickford Company Voltage-protected semiconductor bridge igniter elements
US5908365A (en) * 1997-02-05 1999-06-01 Preeminent Energy Services, Inc. Downhole triggering device
US5731538A (en) * 1997-02-19 1998-03-24 The Regents Of The University Of California Method and system for making integrated solid-state fire-sets and detonators
US6470803B1 (en) * 1997-12-17 2002-10-29 Prime Perforating Systems Limited Blasting machine and detonator apparatus
DE19756563C1 (de) * 1997-12-18 1999-08-19 Siemens Ag Integrierte Schaltungsanordnung zum Aufheizen von Zündmaterial sowie Verwendung einer solchen integrierten Schaltungsanordnung
DE19756603C1 (de) * 1997-12-18 1999-06-24 Siemens Ag Integrierte Schaltungsanordnung mit einem Kondensator und einem Zündelement sowie Verwendung einer solchen Schaltungsanordnung
US6179064B1 (en) * 1998-07-22 2001-01-30 Schlumberger Technology Corporation System for indicating the firing of a perforating gun
GB2352261B (en) 1998-07-22 2001-06-27 Schlumberger Holdings Apparatus and method for firing a perforating gun
CA2345387C (en) * 1998-09-24 2005-01-25 Schlumberger Technology Corporation Detonators for use with explosive devices
US6356455B1 (en) * 1999-09-23 2002-03-12 Morton International, Inc. Thin integral resistor/capacitor/inductor package, method of manufacture
US6324979B1 (en) 1999-12-20 2001-12-04 Vishay Intertechnology, Inc. Electro-pyrotechnic initiator
US6598682B2 (en) * 2000-03-02 2003-07-29 Schlumberger Technology Corp. Reservoir communication with a wellbore
EP1405011A4 (en) 2001-06-06 2010-03-24 Senex Explosives Inc SYSTEM FOR IGNITION OF AMMUNITION OF INDIVIDUALLY DELAYED IGNITION
DE10139707A1 (de) * 2001-08-11 2003-02-20 Philips Corp Intellectual Pty Leiterplatte
GB2388420B (en) * 2001-11-27 2004-05-12 Schlumberger Holdings Integrated activating device for explosives
US8091477B2 (en) * 2001-11-27 2012-01-10 Schlumberger Technology Corporation Integrated detonators for use with explosive devices
US6911373B2 (en) * 2002-09-20 2005-06-28 Intel Corporation Ultra-high capacitance device based on nanostructures
US7191706B2 (en) * 2003-09-30 2007-03-20 The Regents Of The University Of California Optically triggered fire set/detonator system
US7236345B1 (en) * 2003-12-04 2007-06-26 Sandia Corporation Compact monolithic capacitive discharge unit
US20060144278A1 (en) * 2004-12-20 2006-07-06 Schlumberger Technology Corporation Methods for Testing Single-Use Devices

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129295C1 (ru) * 1995-04-10 1999-04-20 Дзе Энсайн-Бикфорд Компани Схема программируемого таймера, электронная схема детонатора с задержкой и электронный детонатор с задержкой
US20020048135A1 (en) * 1999-09-23 2002-04-25 Lerche Nolan C. Micro-switches for downhole use

Cited By (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11952872B2 (en) 2013-07-18 2024-04-09 DynaEnergetics Europe GmbH Detonator positioning device
US11788389B2 (en) 2013-07-18 2023-10-17 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun assembly having seal element of tandem seal adapter and coupling of housing intersecting with a common plane perpendicular to longitudinal axis
US11608720B2 (en) 2013-07-18 2023-03-21 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun system with electrical connection assemblies
US11542792B2 (en) 2013-07-18 2023-01-03 DynaEnergetics Europe GmbH Tandem seal adapter for use with a wellbore tool, and wellbore tool string including a tandem seal adapter
US11648513B2 (en) 2013-07-18 2023-05-16 DynaEnergetics Europe GmbH Detonator positioning device
US11661823B2 (en) 2013-07-18 2023-05-30 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun assembly and wellbore tool string with tandem seal adapter
US11125056B2 (en) 2013-07-18 2021-09-21 DynaEnergetics Europe GmbH Perforation gun components and system
US12078038B2 (en) 2013-07-18 2024-09-03 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun orientation system
US12203350B2 (en) 2013-07-18 2025-01-21 DynaEnergetics Europe GmbH Detonator positioning device
US12060778B2 (en) 2013-07-18 2024-08-13 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun assembly
USRE50204E1 (en) 2013-08-26 2024-11-12 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun and detonator assembly
RU2662840C2 (ru) * 2013-08-26 2018-07-31 Динаэнергетикс Гмбх Унд Ко. Кг Скважинный перфоратор и детонаторный блок
RU2634951C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Устройство инициирования
RU2642583C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-25 Виталий Борисович Шепеленко Предохранительно-исполнительный механизм
RU2633838C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Предохранительно-исполнительное устройство
RU2636831C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор с электромеханической блокировкой
RU2634941C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Контактный датчик цели
RU2634949C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор безопасного обращения
RU2634947C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Электродетонатор
US11634956B2 (en) 2018-04-27 2023-04-25 DynaEnergetics Europe GmbH Detonation activated wireline release tool
US11021923B2 (en) 2018-04-27 2021-06-01 DynaEnergetics Europe GmbH Detonation activated wireline release tool
US12044108B2 (en) 2018-06-11 2024-07-23 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun with conductive detonating cord
US11385036B2 (en) 2018-06-11 2022-07-12 DynaEnergetics Europe GmbH Conductive detonating cord for perforating gun
US10845177B2 (en) 2018-06-11 2020-11-24 DynaEnergetics Europe GmbH Conductive detonating cord for perforating gun
US11339632B2 (en) 2018-07-17 2022-05-24 DynaEnergetics Europe GmbH Unibody gun housing, tool string incorporating same, and method of assembly
US12448854B2 (en) 2018-07-17 2025-10-21 DynaEnergetics Europe GmbH Oriented perforating system
US11525344B2 (en) 2018-07-17 2022-12-13 DynaEnergetics Europe GmbH Perforating gun module with monolithic shaped charge positioning device
US10844696B2 (en) 2018-07-17 2020-11-24 DynaEnergetics Europe GmbH Positioning device for shaped charges in a perforating gun module
US11773698B2 (en) 2018-07-17 2023-10-03 DynaEnergetics Europe GmbH Shaped charge holder and perforating gun
US11808093B2 (en) 2018-07-17 2023-11-07 DynaEnergetics Europe GmbH Oriented perforating system
US10920543B2 (en) 2018-07-17 2021-02-16 DynaEnergetics Europe GmbH Single charge perforating gun
USD1010758S1 (en) 2019-02-11 2024-01-09 DynaEnergetics Europe GmbH Gun body
USD1019709S1 (en) 2019-02-11 2024-03-26 DynaEnergetics Europe GmbH Charge holder
RU2728908C1 (ru) * 2019-09-10 2020-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Электродетонатор
US11946728B2 (en) 2019-12-10 2024-04-02 DynaEnergetics Europe GmbH Initiator head with circuit board
US12332034B2 (en) 2019-12-10 2025-06-17 DynaEnergetics Europe GmbH Initiator head with circuit board
USD1041608S1 (en) 2020-03-20 2024-09-10 DynaEnergetics Europe GmbH Outer connector
US11814915B2 (en) 2020-03-20 2023-11-14 DynaEnergetics Europe GmbH Adapter assembly for use with a wellbore tool string
US11225848B2 (en) 2020-03-20 2022-01-18 DynaEnergetics Europe GmbH Tandem seal adapter, adapter assembly with tandem seal adapter, and wellbore tool string with adapter assembly
US12410669B2 (en) 2020-03-20 2025-09-09 DynaEnergetics Europe GmbH Adapter assembly for use with a wellbore tool string
US11339614B2 (en) 2020-03-31 2022-05-24 DynaEnergetics Europe GmbH Alignment sub and orienting sub adapter
US11988049B2 (en) 2020-03-31 2024-05-21 DynaEnergetics Europe GmbH Alignment sub and perforating gun assembly with alignment sub
US12091919B2 (en) 2021-03-03 2024-09-17 DynaEnergetics Europe GmbH Bulkhead
US11713625B2 (en) 2021-03-03 2023-08-01 DynaEnergetics Europe GmbH Bulkhead
US12338718B2 (en) 2021-03-03 2025-06-24 DynaEnergetics Europe GmbH Orienting perforation gun assembly
US12366142B2 (en) 2021-03-03 2025-07-22 DynaEnergetics Europe GmbH Modular perforating gun system
US12253339B2 (en) 2021-10-25 2025-03-18 DynaEnergetics Europe GmbH Adapter and shaped charge apparatus for optimized perforation jet
RU2801998C1 (ru) * 2022-04-11 2023-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор" Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы
US12065896B2 (en) 2022-07-13 2024-08-20 DynaEnergetics Europe GmbH Gas driven wireline release tool
US12378833B2 (en) 2022-07-13 2025-08-05 DynaEnergetics Europe GmbH Gas driven wireline release tool
US11753889B1 (en) 2022-07-13 2023-09-12 DynaEnergetics Europe GmbH Gas driven wireline release tool

Also Published As

Publication number Publication date
FR2866703A1 (fr) 2005-08-26
US20050178282A1 (en) 2005-08-18
US20120168226A1 (en) 2012-07-05
CA2497099C (en) 2015-05-19
GB2411222A (en) 2005-08-24
CA2880368A1 (en) 2005-08-19
CA2497099A1 (en) 2005-08-19
US8091477B2 (en) 2012-01-10
GB0503278D0 (en) 2005-03-23
US8230788B2 (en) 2012-07-31
CA2880368C (en) 2017-06-20
GB2411222B (en) 2006-11-01
RU2005104543A (ru) 2006-07-27
FR2866703B1 (fr) 2010-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2295694C2 (ru) Объединенные детонаторы для использования со взрывными устройствами
US6752083B1 (en) Detonators for use with explosive devices
CA2345387C (en) Detonators for use with explosive devices
CA2145740C (en) A perforating gun having a plurality of charges
US7549373B2 (en) Integrated activating device for explosives
NO338140B1 (no) Straelekutter
EP3186582A1 (en) High voltage explosive assembly for downhole detonations
US20040060735A1 (en) Impulse generator and method for perforating a cased wellbore
US9194668B2 (en) Energetic unit based on semiconductor bridge
EP3673225B1 (en) Methods to improve burst uniformity and efficiency in exploding foil initiators
US10415945B2 (en) Solid-state overvoltage firing switch
GB2391062A (en) Detonators for use with explosive devices
NO331844B1 (no) Detonatorsammenstilling, samt fremgangsmate for bruk i et borehull
CA2599056A1 (en) A perforating gun having a plurality of charges