Cтраница 2
Калориметрическая бомба ( рис. 9) объемом в 5 л рассчитана на давление 500 am при 100 С и позволяет подрывать заряды в массивной оболочке. [16]
При периодическом вводе теплоты калориметрический опыт, как обычно, делится на три периода: начальный, главный и конечный ( I, гл. Проведение опыта в калориметре с массивной оболочкой в принципе не отличается от описанного в I, гл. Температуру оболочки обычно устанавливают таким образом, чтобы она была выше начальной, но ниже конечной температуры калориметра. [17]
Строго ориентированное расположение мицелл и фибрилл в массивных оболочках механич. [18]
При определении скорости горения ВВ часто приходится сталкиваться с искажающим результаты измерений влиянием оболочки заряда. Уже давно отмечено, что в металлических не слишком массивных оболочках скорость горения зарядов ВВ оказывается больше, чем в окружении плохо проводящих тепло материалов. Хорошо проводящая тепло оболочка заряда ( например, металлическая) позволяет увеличить тепловой поток в несгоревшее вещество за счет отбора и передачи тепла из зоны высокой температуры в обход плохо проводящей тепло газовой фазы продуктов сгорания заряда. Тепло, переданное по стенке, идет на повышение начальной температуры заряда в подповерхностных слоях, что в силу зависимости скорости горения от температуры ВВ приводит к росту средней скорости сгорания заряда. [19]
Там же было показано, что эффект неоднородности гравитационного поля приводит к появлению дополнительной силы выталкивания заряда в направлении от черной дыры. Еще раньше Унру ( 1976а) показал, что аналогичная сила действует на пробный заряд, помещенный внутри тонкой полой массивной оболочки. [20]
Работа котлов сопряжена с целым рядом трудностей. Котел - источник разнообразных вредных для организма излучений: обслуживание его и разгрузка ведутся автоматически, на расстоянии; он окружается массивной оболочкой из веществ, поглощающих эти излучения. Вынутые из котла плутониевые стержни подвергаются сложной химической обработке для отделения от примесей других образовавшихся при работе котла элементов - осколков. Управляют реакцией, вдвигая в графит или выдвигая из него урановые стержни. [21]
Работа котлов сопряжена с целым рядом трудностей. Котел - источник разнообразных вредных для организма излучений: обслуживание его и разгрузка ведутся автоматически, на расстоянии; он окружается массивной оболочкой из веществ, поглощающих эти излучения. [22]
Инициирующие ВВ, характеризующиеся высокой скоростью р-ции, детонируют в зарядах диаметром порядка 0 01 - 0 1 мм. Прочная массивная оболочка препятствует потерям энергии из зоны р-ции, приводит к уменьшению критич. [23]
Оболочка препятствует разбросу периферийных слоев, замедляет разлет ПД, что способствует протеканию дополнительных химических реакций в ПД с добавочным выделением тепла. Это добавочное выделение энергии способствует увеличению механического действия взрыва. Удельная теплота взрыва, полученная в массивной оболочке ( фугасная теплота взрыва), больше той величины удельной теплоты взрыва ( детонационная теплота взрыва), которая выделяется в зоне химической реакции детонационной волны. В зарядах большого веса следует ожидать меньшего влияния массивной оболочки на увеличение теплоты взрыва по сравнению с зарядами малого веса, поскольку в центральной зоне большого заряда теплота взрыва слабо зависит от наличия оболочки. [24]
В создании кумулятивной струи участвует так называемая активная часть кумулятивного заряда, т.е. часть ВВ, непосредственно прилегающая к кумулятивной выемке и характеризующаяся распространением продуктов детонации в направлении кумулятивной струи. Продукты детонации остальной - пассивной части кумулятивного заряда разлетаются в стороны, полезной работы не производят и - как правило, оказывают вредное воздействие на окружающие элементы конструкции и среду. Доля активной части заряда может быть увеличена путем помещения заряда в массивную оболочку из плотного и прочного материала. [25]
Схема образования кумулятивной струи. [26] |
Эта часть заряда характеризуется распространением продуктов детонации в направлении кумулятивной струи. Продукты детонации остальной - пассивной части кумулятивного заряда разлетаются в стороны и, как правило, оказывают вредное воздействие на окружающие элементы конструкции и среду. Доля активной части заряда может быть увеличена путем помещения заряда в массивную оболочку из плотного и прочного материала. [27]
Разрез двойного калориметра. [28] |
Экран на трех ножках-винтах с конусными окончаниями расположен в адиабатической камере 3, представляющей собой вторую оболочку калориметрической системы. Камера сделана из алюминия с толщиной стенок 40 мм. Как отмечено в [1], применение массивных оболочек в режиме непрерывного нагревания не осложняется трудностью управления их температурой в такой мере, как это имеет место при периодическом вводе тепла. [29]
Оболочка препятствует разбросу периферийных слоев, замедляет разлет ПД, что способствует протеканию дополнительных химических реакций в ПД с добавочным выделением тепла. Это добавочное выделение энергии способствует увеличению механического действия взрыва. Удельная теплота взрыва, полученная в массивной оболочке ( фугасная теплота взрыва), больше той величины удельной теплоты взрыва ( детонационная теплота взрыва), которая выделяется в зоне химической реакции детонационной волны. В зарядах большого веса следует ожидать меньшего влияния массивной оболочки на увеличение теплоты взрыва по сравнению с зарядами малого веса, поскольку в центральной зоне большого заряда теплота взрыва слабо зависит от наличия оболочки. [30]