Cтраница 1
![]() |
Последовательные стадии детонации газового заряда с осевой конической.| Последовательные стадии детонации газового заряда с цилиндрической осе. [1] |
Продукты детонации после выхода волны на поверхность полости начинают разлетаться к оси симметрии. Однако, отраженная от оси ударная волна останавливает их движение, и газовая кумулятивная струя не формируется. [2]
Продукты детонации, расширяясь к поверхности грунта, сообщают разрушенному грунту дополнительную энергию. Если заряд расположен относительно близко к поверхности, то произойдет прорыв газов в воздух и энергия ПД не полностью будет использована для выброса грунта. [3]
Продукты детонации расширяются по изэнтропическому закону. [4]
При взрыве продукты детонации расширяются и создают полость в грунте, росту этой полости сопутствует внутреннее пластическое трение в ранее сжатом грунте, так как каждый сферический слой перемещается с увеличением своего радиуса. [5]
Из-за сферической расходимости продукты детонации за волной разрежения с течением времени испытывают дополнительное адиабатическое расширение, в результате которого давление понижается, а скорость газа несколько увеличивается. С другой стороны, за фронтом воздушной ударной волны снижение давления приводит и к уменьшению скорости воздуха в соответствии с условиями на ударной волне. Таким образом, вызванные сферической расходимостью дополнительные изменения течения в областях по обе стороны контактного разрыва имеют противоположные тенденции. В результате тонкий слой воздуха, сжатого в ударной волне, вызывает торможение находящихся с ним в контакте продуктов взрыва, благодаря чему и возникает обращенная к центру ударная волна. [7]
Подсчитаем, предполагая, что продукты детонации ведут себя подобно твердым телам, температуру взрыва гликольдйнит-рита, теплота взрыва которого равна Qv 1580 ккал / кг - - 240 ккал / моль. [8]
При взрыве заряда с кумулятивной выемкой продукты детонации разлетаются вначале перпендикулярно поверхности, а затем сталкиваются, уплотняются и приобретают большую скорость в направлении оси выемки. Этот поток называется кумулятивной струей. [9]
Как видно из приведенной таблицы, продукты детонации с одним и тем же давлением р2 создают ударные волны в различных средах, существенна различающиеся по амплитуде. Это различие в основном определяется отношением плотностей продуктов детонации и окружающей среды. При взрыве в воздухе давление в ударной волне гораздо ниже, чем давление-в продуктах детонации, поскольку воздух с низкой плотностью не оказывает существенного сдерживающего действия на расширяющиеся газообразные продукты детонации. [10]
Для построения уравнения состояния смеси ПД полагаем, что продукты детонации ВВ, состоящего из т химических элементов, включают пд газообразных компонентов и ns конденсированных веществ, каждое из которых следует рассматривать как отдельную конденсированную фазу. Причем наличие газовой фазы обязательно, в то время как конденсированные вещества могут отсутствовать. [11]
Оно показывает лишь конечный результат реакции химического превращения ВВ в продукты детонации. Вместе с тем, знание этого уравнения имеет большое значение для практики, так как по этому уравнению ведется расчет теплового эффекта взрыва и определяется объем образующихся газообразных продуктов взрыва. Очевидно, что при этом, в сравнении со строгим термодинамическим расчетом равновесного состава ПД, вносятся большие ошибки, однако они не настолько велики, чтобы серьезно исказить общее направление реакции взрывчатого превращения конденсированного ВВ. [12]
![]() |
Последовательные стадии детонации низкого цилиндрического газового заряда. [13] |
После выхода волны на торец заряда ( рис. 12.54 а) в продукты детонации уходит волна разрежения, в области которой распределение давления отклоняется от автомодельного. Однако, в отличие от случая высокого заряда ( см. рис. 12.53 а), за счет преимущественно плоского распространения ударной волны, давление на ее фронте падает медленнее, и волна разгрузки имеет меньшую интенсивность. Это приводит к тому, что области пониженного давления в волне разрежения не образуется, и вдоль оси симметрии давление монотонно убывает от фронта волны к центру взрыва. [14]
![]() |
Табл. 142. Библ. 1034 названий. [15] |