Cтраница 1
Газообразные продукты взрыва благодаря исключительно большой скорости, химической реакции практически занимают в первый момент объем самого ВВ и, как правило, находятся в сильно сжатом состоянии, вследствие чего в месте взрыва резко повышается давление. [1]
В газообразные продукты взрыва в зависимости от состава взрывчатого вещества могут входить: азот, окись азота, окись углерода, пары воды, двуокись углерода. [2]
Образующиеся позади фронта детонации газообразные продукты взрыва в начальный период создают давление 100 - 200 ГПа, сохраняя в течение короткого времени по инерции прежний объем ВВ, а затем со скоростью 0 50 - 0 75 D расширяются, сообщая находящемуся под ними участку металла импульс движения. Под действием этого импульса объемы заготовки последовательно вовлекаются в ускоренное движение к поверхности неподвижной части металла и с большой скоростью соударяются с ней. При установившемся прбцессе метаемая пластинка на некоторой длине дважды перегибается, ее наклонный участок под углом Y движется со скоростью. При соударении из вершины угла выносятся тонкие поверхностные слои, окислы и загрязнения. Высокоскоростное соударение метаемой части металла с неподвижной пластиной вызывает течение металла в их поверхностных слоях. Поверхности сближаются до расстояния действия межатомных сил сцепления и происходит схватывание по всей площади соединения с характерной волнообразной границей раздела соединяемых деталей. Продолжительность сварки взрывом не превышает несколько микросекунд. [3]
Образующиеся позади фронта детонации газообразные продукты взрыва в начальный период создают давление 100 - 200 ГПа, сохраняя в течение короткого времени по инерции прежний объем ВВ, а затем со скоростью 0 50 - 0 75 D расширяются, сообщая находящемуся под ними участку металла импульс движения. Под действием этого импульса объемы заготовки последовательно вовлекаются в ускоренное движение к поверхности неподвижной части металла и с большой скоростью соударяются с ней. При установившемся процессе метаемая-пластинка на некоторой длине дважды перегибается, ее наклонный участок под углом у движется со скоростью D за фронтом детонационной волны. При соударении из вершины угла выносятся тонкие поверхностные слои, окислы и загрязнения. Высокоскоростное соударение метаемой части металла с неподвижной пластиной вызывает течение металла в их поверхностных слоях. Поверхности сближаются до расстояния действия межатомных сил сцепления и происходит схватывание по всей площади соединения с характерной волнообразной границей раздела соединяемых деталей. Продолжительность сварки взрывом не превышает несколько микросекунд. [4]
Температурой взрыва называют наибольшую температуру, которую достигают газообразные продукты взрыва. Вследствие высокой температуры ( 2000 - 4000 С) взрыв ВВ обычно сопровождается пламенем. [5]
Механическую работу взрыва, получаемую из теплоты химической реакции, производят газообразные продукты взрыва. Взрыв 1 л ВВ образует 1000 л газов и паров, находящихся под высоким давлением. [6]
Взрыв - весьма быстрое превращение вещества ( взрывное горение), сопровождаемое выделением большого количества энергии и образованием большого количества сжатых газов, давление которых может вызвать разрушение. Горючие газообразные продукты взрыва, соприкасаясь с воздухом, нередко воспламеняются, что может вызвать и пожар. [7]
Кумулятивный перфоратор состоит из устройства, в ячейках которого содержатся заряды кумулятивного действия. Таким образом, газообразные продукты взрыва направляются вдоль оси заряда в виде мощной струи, которая создает в колонне, цементе и породе канал в соответствующем направлении. [8]
![]() |
Способ перекрытия нефтепровода с помощью хладагента. У-нефтепровод. 2-насос. 3-емкость. 4-насос. 5-магистраль. 6-испаритель. [9] |
Они успешно применяются для резки труб и других аналогичных изделий. Действие УКЗ основано на использовании явления кумуляции, сущность которой состоит в том, что при подрыве заряда, имеющего кумулятивную выемку, газообразные продукты взрыва движутся к оси заряда и собираются в один мощный концентрированный поток, называемый кумулятивной струей. [10]
Перхлорат аммония в отношении взрывчатых свойств подобен аммиачной селитре, дает однако по сравнению с последней взрывчатые вещества более мощные, но вместе с тем и гораздо более чувствительные к механическим воздействиям. Он полностью распадается на газообразные продукты; поэтому взрывчатые вещества на основе перхлората аммония развивают наивысшее давление газов из всех хлоратных и пер-хлоратных взрывчатых веществ. Вследствие высокой стоимости изготовления в Германии он не применяется, тем более, что газообразные продукты взрыва, содержащие НС1, вызывают необходимость добавления при подземных работах соответствующих солей, например, натровой селитры или щавелевокислых солей для связывания соляной кислоты. Это обусловливает известное понижение давления газов при взрыве и частично снижает преимущества этих дорогих компонентов. [11]
Но, как известно, испытание ВВ на необходимую дальность передачи детонации производится не в шпурах, а на обнаженных зарядах. При этом подразумевается, что такое испытание происходит в более жестких условиях, так как стенки шпура существенно препятствуют разгрузке ударной волны и разлету продуктов взрыва. Такое на первый взгляд весьма убедительное предположение подтверждается для всех ВВ, которые выделяют главным образом газообразные продукты взрыва. По-иному обстоит дело в упомянутых предохранительных ВВ, которые при взрывчатом превращении образуют большое количество мелкодисперсной поваренной соли. В этом случае передача детонации становится тем хуже, чем сильнее забойка заряда и чем больше уплотнены воздушные объемы между патронами. Этот удивительный результат объясняется тем, что при такой забойке на лицевой поверхности пассивного заряда уже на ранней стадии образуется пробка из поваренной соли, которая защищает ВВ пассивного заряда от дальнейшего воздействия продуктов взрыва. [12]
![]() |
Схемы сворки взрывом. [13] |
Сварка взрывом осуществляется за счет совместной пластической деформации поверхностных слоев двух заготовок при их соударении в результате взрыва. Заготовки 2 и 3 ( рис. 27.13) перед сваркой устанавливают под углом друг к другу, причем нижнюю заготовку располагают на жесткой опоре 4; на верхней заготовке размещают заряд взрывчатого вещества 5 с детонатором /, который необходим для возбуждения взрыва. Фронт детонационной волны распространяется со скоростью 2000 - 8000 м / с. Газообразные продукты взрыва создают давление, в результате которого верхняя пластина метается па нижнюю со скоростью до 1000 м / с. При соударении между пластинами образуется острый угол у, из вершины которого направленная струя выдавливает тонкие поверхностные слон, оксидные пленки и другие загрязнения. Поверхности сближаются до расстояния действия межатомных сил сцепления. Происходит схватывание по всей поверхности заготовок. Продолжительность сварки взрывом не превышает нескольких микросекунд. Сварку взрывом используют для плакирования поверхностей сталей металлами и сплавами со специальными свойствами при нзготозтении биметалла. [14]
Бомба должна быть снабжена надежным механизмом - взрывателем, который соединяет между собой куски расщепляющегося материала с подкритической массой, так что вместе они образуют сверхкритическую массу. Оболочка бомбы должна быть достаточно прочной и жесткой, иначе куски атомного заряда - урана или плутония - распадутся, при их соединении не образуется критическая масса и бомба не взорвется. Поэтому назначение взрывного механизма атомной бомбы заключается в быстром сближении подкритических кусков атомного заряда, что достигается посредством первичного взрыва заряда из обычного взрывчатого вещества при помощи детонатора, срабатывающего, например, от часового механизма. А томный взрыв, который при этом возникает, начинается с лавины быстрых нейтронов; эти нейтроны, летящие со скоростью 15000 км / с, как мы уже говорили, расщепляют ядра атомов, которые в свою очередь испускают новые нейтроны. Нейтрон живет в бомбе одну миллиардную долю секунды, а весь взрыв длится малую долю секунды. В реакцию деления вступает лишь небольшая часть ( порядка 10 %) урана или плутония - остальное превращается в газ. Одновременно превращаются в газ и вещества оболочки. Когда газообразные продукты взрыва перемешиваются с окружающим воздухом, они остывают и переходят в твердое состояние, превращаясь в чрезвычайно мелкую радиоактивную пыль, которая вместе с раскаленным воздухом, как по дымоходу, выбрасывается высоко в атмосферу. Радиоактивная пыль образуется не только из расщепляющихся материалов самой бомбы, но и из окружающих веществ, которые поглотили свободные нейтроны. [15]