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드로잉 가공 성형폭약용기를 이용한 강재구조 발파공법에서 사용폭약의 종류가 절단성능에 미치는 영향
Influence of the Charged Explosives on the Steel Plate Cutting Performance in Bent-Shaped Charge Holder Blasting 원문보기

화약·발파 = Explosives & blasting, v.39 no.1, 2021년, pp.1 - 9  

김경규 (전북대학교 공과대학 토목) ,  박훈 ((주) 코리아카코) ,  민경조 (전북대학교 공과대학 토목) ,  신찬휘 (전북대학교 공과대학 토목) ,  조상호 (전북대학교 공과대학 토목)

초록
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경제성장과 함께 급증한 산업구조물이 노후화됨에 따라 철 구조물 해체 수요가 증가하고 있으며, 선형 성형폭약의 관통 성능개선에 관한 연구가 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 자체 제작한 성형폭약 장약 용기 내 사용하는 폭약의 종류와 기폭방식이 강재 절단 성능에 미치는 영향과 근접한 성형폭약에 미치는 영향에 대한 수치해석적인 분석을 수행하였다. 수치해석에는 폭발에 의한 재료의 대변형 해석이 가능한 ANSYS사 LS-DYNA를 사용하였으며 기체, 액체, 고체의 유동해석에 특화된 ALE(Arbitrary-Lagrange-Eulerian) 모델이 적용된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As the national economic growth and the rapid increase in industrial structures are aging, the demand for removing steel structures is increasing, and research on improving the penetration performance of the linear shape charge explosives. In the study, numerical analyses were performed on the effec...

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  • (박훈 외, 2020). 그림 내 시험공시체와 같은 상태에서 성형폭약의 기폭에도 폭 선과 전자뇌관이 적용되었다는 것을 가정하고, 폭약별 금속제트의 발생은 그림 6을 적용하여 선행하여 발생한 금속제트가 다른 장약용기에 도달하여 발파실패를 야기할 수 있는 조건을 검토하였다. 그림 8 은 폭약별 금속제트의 이동 거리-시간 주시곡선을 나타내고 있으며, 도폭선과 전자뇌관의 기폭초시 오차를 점선으로 각각 표시하였다.
  • 본연구에서는 고성능 폭약과 다른 기폭방식을 적용한 경우를 가정하여 선형 성형장약의 철판 관통성능을 해석하였다. 먼저, 고성능 폭약은 RDX와 HMX 폭약이 적용되었으며 기폭방식으로는 도폭선과 전자뇌관을 고려하였다.
  • 그림 8 은 폭약별 금속제트의 이동 거리-시간 주시곡선을 나타내고 있으며, 도폭선과 전자뇌관의 기폭초시 오차를 점선으로 각각 표시하였다. 여기서 적용된 도폭선과 전자뇌관의 기폭초시오차는 각각 100 us, 120 us를 가정하였다(조상호 외, 2009; 조상호 외, 2011). 그림 7 의 제 1 성형폭약과 제 2 성형폭약과의 이격거리는 162mm이므로, 그림 8 내에 162mm 지점을 표기하면 폭약별 Emulsione 약 350 us, RDX는 약 175 us, HMX는 약 160 us 시각에 제 1 성형폭약의 금속 제트가 제 2 성형폭약에 도달하는 것을 알 수가 있다.
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참고문헌 (16)

  1. 김현수, 김승곤, 송영수, 김광염, 조상호, 2011, SB 발파에서 무장약 균열 유도공의 파단면 제어 유효성에 관한 수치해석적 연구, 터널과 지하공간, Vol. 21, No. 3, pp. 235-243. 

  2. 민경조, 박훈, 오세욱, 박세웅, 석철기, 조상호, 2018, 드로잉 가공 성형폭약용기의 강판절단성능에 관한 수치해석적 연구, 화약.발파(대한화약발파공학회지), Vol. 36, No. 3, pp. 19-28. 

  3. 박훈, 석철기, 노유송, 2018, 강재절단용 장약용기를 이용한 철골 교량 발파해체 시공사례, 화약.발파(대한화약발파공학회지), Vol. 36, No. 1, pp. 20-32. 

  4. 박훈, 민경조, 조상호. 석철기, 2018, 강재 절단을 위한 장약용기의 개발과 절단 성능 평가, 화약.발파(대한화약발파공학회지), Vol. 36, No. 2, pp. 10-18. 

  5. 박훈, 노유송, 석철기, 2020, 장약용기를 이용한 강재절단 성능 평가, 화약.발파(대한화약발파공학회지), Vol. 38, No. 2, pp. 13-21. 

  6. 조상호, 정윤영, 김광염, 가네꼬, 2009, SB 발파에서 파단면 제어의 고도화에 관한 연구, 터널과 지하공간, Vol. 19, No. 4, pp. 366-372. 

  7. Baciu, C., Lupoae, M., 2012, Nonlinear analysis for a reinforced concrete frame structure under extreme loads, Constructii, Vol. 13, No. 1, pp. 51-61. 

  8. Dai, K., M., Katsuyama, K., Suk, C., Yang, J., Chen, P., 2007, Numerical simulation of cutting capacity of shaped charge in blasting demolition of steel construction, science and technology of energetic materials, Vol. 68, No. 6, pp. 160-166. 

  9. Duan, B., Zhou, Y., Zheng, S., Bao, M., Wang, L., Dong, J., 2017, Blasting demolition of steel structure using linear cumulative cutting technology, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 9, No. 11, pp. 1-11. 

  10. Feng, D.L., Liu, M. B., Li, H. Q., Liu, G. R., 2013, Smoothed particle hydrodynamics modeling of linear shaped charge with jet formation and penetration effects, Computer and Fluids, Vol. 86, pp. 77-85. 

  11. Grant W.J. Mclntosh, 2014, Explosive modelling using LS-DYNA-a user's guide, pp. 5-6. 

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  14. Lee, E.L., H.C. Horning and J.W. Kury, 1968, Adiabatic expansion of high explosives detonation products(TID 4500-UCRL 50422), Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore. 

  15. Molinari, J. F., 2002, Finite element simulation of shaped charges, Finite elements in analysis and design, Vol. 38, No. 10, pp. 921-936. 

  16. Sanchidrian, J.A., Castedo, R., Lopez, L.M., Segarra, P., Santos, A.P., 2015, Determination of the for ANFO and emulsion explosives from cylinder test data, Central European journal of energetic materials, Vol. 12, No. 2, pp. 177-194. 

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