Технологии расснаряжения боеприпасов…
9
Рис. 8.
Изменение во времени приращения внутреннего
радиуса
вн
a
стального кольца, деформируемого под
действием магнитного поля:
cн
0
0;
25
a t
б B
Тл
Расчеты показали, что предложенный метод отделения корпуса
боеприпаса от разрывного заряда ВВ вполне реализуем, и прежде
всего — для относительно тонкостенных оболочек.
Извлечение кумулятивной облицовки из заряда ВВ.
Другим
возможным вариантом применения методов МИО в технологиях рас-
снаряжения боеприпасов является операция извлечения кумулятив-
ной облицовки из заряда ВВ при утилизации кумулятивных боепри-
пасов. Облицовки кумулятивных зарядов, как правило, изготовлены
из меди, являющейся весьма дефицитным и дорогостоящим материа-
лом. В связи с этим актуальность задачи их извлечения из утилизи-
руемых кумулятивных боеприпасов с целью последующей перера-
ботки и использования полученного материала в промышленности не
вызывает сомнений.
Осуществлению этой операции посредством приложения каких-
либо механических сил к облицовке, обычно имеющей коническую
форму, препятствует отсутствие возможности просто и надежно «ух-
ватиться» за нее со стороны ее внутренней поверхности. Использова-
ние в этом случае магнитно-импульсного воздействия на облицовку,
как представляется, может оказаться наиболее простым и эффектив-
ным методом (рис. 9) [20].
На зафиксированном в пространстве кумулятивном заряде с его
охватом со стороны кумулятивной выемки размещают цилиндриче-
ский индуктор. При срабатывании коммутатора электрической цепи
и разряде конденсаторной батареи через индуктор в области про-
странства над облицовкой создается импульсное магнитное поле.
Частоту разряда при этом, как следует из условий эффективного
осуществления МИО, необходимо выбирать такой, чтобы толщина
12
8
8
6
4
4
2
0
0
80
80
160
160
t
, мкс
t
, мкс
Δ
a
вн
, мм
Δ
a
вн
, мм
22,5 Тл
20 Тл
50 мкс
B
0
=
25 Тл
t
=
25 мкс
сн
а
б