Механизм - взрыв - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Механизм - взрыв

Cтраница 1


Механизм взрыва заключается в почти мгновенном переходе твердого или жидкого взрывчатого вещества в газообразное состояние.  [1]

Механизм взрыва заключается в почти мгновенном переходе твердого или жидкого ВВ в газообразное состояние. Скорость образования газов при этом настолько огромна, что даже на открытом воздухе они не успевают рассеиваться и, скапливаясь вначале в объеме заряда, развивают весьма большое давление, способствующее разрушению оболочки заряда.  [2]

Механизм взрыва при попадании в печь воды может быть различным. Попав в рабочее пространство, имеющее высокую температуру, вода быстро испаряется. Величина давления водяного пара в печи зависит от соотношения скорости испарения воды за счет тепла, аккумулированного футеровкой печи либо жидким металлом ( в плавильных печах) и выделяемого нагревателями, и скорости конденсации водяного пара на водоох-лаждаемых стенках кожуха печи.  [3]

4 График изменения концентрации взрывоопасных газов по времени с момента пуска в картерах газомотокомпрессоров 8П ( заштрихована область взрывоопасных концентраций. [4]

Аналогичен механизм взрывов и в картерах двигателей.  [5]

В магнито-ротационном механизме взрыва сверхновой, предложенном в [3], [2], ударная волна подпитывается энергией вращения, извлекаемой за счет скручивания магнитных силовых линий.  [6]

О механизме взрыва вращающейся звезды, как сверхновой / / АЖ.  [7]

При этом механизм взрыва совершенно сходен со взрывом обыкновенного устойчивого взрывчатого вещества ( как, напр. Разница между ними сводится, как известно, к малости энергии активации в последнем случае по сравнению с первым. По той же причине концентрированный плутоний играет роль инициирующего вещества по отношению к обыкновенному урану.  [8]

На практике механизм наиболее разрушительных взрывов аналогичен взрывам на угольных шахтах: первоначальный инициирующий взрыв способствует возмущению пыли, что приводит к последующему более мощному взрыву. В книге [ Palmer1973 ] рассматривается скорость распространения процесса горения и делается вывод о том, что случаи взрывов на производстве скорее являются случаями дефлаграции, а не детонации, и в редких случаях скорость распространения пламени достигает скорости звука. Детонация может произойти в штольне угольной шахты, но длина штольни в этом случае может достигать нескольких сотен метров. Детонация может произойти также на зернохранилищах США, где конвейерные линии и элеваторы имеют почти такую же длину.  [9]

Рассмотрим физико-химическую сущность механизма взрыва. В каждой химической реакции имеются две фазы: начало реакции и ее протекание. Первая фаза характеризуется тем, что в какой-то части смеси данного вещества с воздухом ( это может быть смесь воздуха и пара, воздуха и газа или воздуха и пыли) создаются такие температуры и давления, при которых может возникнуть соединение молекул вещества с ближайшими молекулами кислорода. Вторая фаза характеризуется тем, что из-за тепла, освобождающегося при начавшейся реакции, условия, необходимые для ее протекания, распространяются на другие части смеси. Чем больше выделяется тепла и чем быстрее оно распространяется, тем быстрее реакция охватывает всю смесь.  [10]

В горном деле используется главным образом механизм центрального взрыва. Отдельные заряды во взрывных камерах или скважинах размещают таким образом, чтобы произвести разрушение горных пород в нужном направлении. Этот метод имеет целый ряд недостатков, главный из которых - крайне низкий коэффициент полезного действия взрывчатых веществ. При взрыве выделяется огромная избыточная энергия, не используемая для полезного разрушения горной породы и требующая соблюдения особых мер безопасности.  [11]

Би снова тый - Коган Г.С. О механизме взрыва вращающейся звезды как сверхновой.  [12]

В течение последних десятилетий предпринимались постоянные попытки понять механизм взрыва массивных звезд, который ведет к образованию нейтронных звезд при одновременном формировании оболочек сверхновых. В ней было проведено численное моделирование взрыва массивной звезды с учетом взаимодействия нейтринного излучения коллапсирующего ядра с падающей оболочкой, который приводит к сбросу оболочки сверхновой. Идея о том, что источником энергии взрыва сверхновой является гравитация, была впервые предложена Баадом ( Baade) в 1934 г. В дальнейшем Фоулер и Хойл ( Fowler, Hoyle ( 1967)) детально изучали роль нейтрино при взрыве сверхновой.  [13]

Ридиэл и Робертсон развили это представление для объяснения механизма взрыва путем образования очага разогрева. Эти авторы исходили из основного положения о том, что в массе твердого вещества образуется локальный очаг разогрева и если он достаточно велик, то продолжает увеличиваться в размере. Очевидно, что очаг разогрева может образоваться в результате механических воздействий, например трения или удара, однако трудно представить себе возникновение таких очагов при обычном термическом разложении.  [14]

Точная связь CHI и СНН с массами исходных звезд, с механизмами взрыва и с результирующими остатками надежно не установлена. Новые наблюдательные данные могут заставить нас изменить сложившиеся на сегодня модельные представления.  [15]



Страницы:      1    2