Skip to content

Investigation of the influence of explosive charge initiation conditions on detonation product parameters using numerical models

UDC: 622.235
DOI: 10.24412/2519-2418-2026-947-124-132
EDN: MZMGWJ
Received: 18.02.2026
Published: 05.03.2026

Original language: ru

Full text of the article | JATS XML

Kasyanenko Dmitry Leonidovich, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Donetsk National Technical University", post-graduate student of department "Development of mineral deposits", email: kasdmit@yandex.ru

Abstract
This paper presents the results of a numerical modeling study investigating the influence of initiation conditions on the parameters of explosive (EX) charge detonation products. The simulations were performed using the ANSYS Explicit Dynamics software package. A qualitative comparison of three charge designs with specified parameters was conducted, analyzing pressure, velocity, and specific heat of explosion. It was established that the charge design incorporating a spirally wound detonating cord is the most efficient. Directions for future research are outlined.

Keywords: detonating cord, explosive material, charge configurations, charge initiation, ANSYS Explicit Dynamics, simulation environment, detonation velocity, detonation products, explosion energy, blast pressure

REFERENCES
  1. Касьяненко, Д. Л. Совершенствование способов управления взрывной отбойкой скальных пород за счет изменения условий инициирования скважинных зарядов ВВ [Текст] / И. И. Клочко, Д. Л. Касьяненко // Альтернативная энергетика. Научно - технический журнал. – № 02 (17), 2025. – С. 155-161.
  2. Касьяненко, Д.Л. Влияние условий инициирования зарядов ВВ на эффективность дробления горных пород [Текст] / И. И. Клочко, Ю. В. Манжос, Д. Л. Касьяненко //Труды РАНИМИ. – Донецк, 2025. – № 6 (44). – С. 41-50.
  3. Ansys Explicit Dynamics : documentation. – Canonsburg : ANSYS Inc., 2024. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.ansys.com (дата обращения: 04.01.2026).
  4. ANSYS. Комплексные решения: справ. пособие / под ред. А. Н. Иванова. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2019. – 120 с. – (Серия «Компьютерное моделирование сооружений»). – Содерж.: модуль явной динамики, AUTODYN.
  5. Сравнение решателей системы конечно-элементного анализа при расчёте задач явной динамики [Текст] / Д. А. Кузнецов, Е. В. Смирнов // Программные продукты и системы. – 2021. – Т. 34, № 1. – С. 60-68. – Рассмотрен решатель AUTODYN.
  6. Мухутдинов, А. Р. Основы применения ANSYS Autodyn для решения задач моделирования быстропротекающих процессов [Текст] / А. Р. Мухутдинов, М. Г. Ефимов. – 2-е изд. – М.: Лань, 2020. – 180 с.
  7. Alias, N. Study on dynamics of PDC bit on using Ansys-Autodyn/Explicit Dynamics on single-layered formation [Text] / N. Alias // Journal of Petroleum Science. – 2020. – Vol. 15, № 3. – P. 55-63.
  8. Герасимов, А. Самоучитель КОМПАС-3D v23: практическое руководство [Текст] / А. Герасимов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2025. – 400 с.
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая ПРИНЯТЬ,
Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
Принять
Политика конфиденциальности