Cтраница 1
Скорости детонации зарядов этого взрывчатого вещества без оболочки при различных его диаметрах имеют следующие значения. [1]
В результате опыта скорость детонации испытуемого заряда может быть определена следующим образом. [2]
Расстояние h при данном / зависит от соотношения между скоростью детонации заряда и скоростью детонации шнура. [3]
Фокусное расстояние при заданном профиле выемки изменяется в зависимости от скорости детонации ВВ заряда. [4]
Данная качественная модель может быть конкретизирована, если отмеченная в [9.126] зависимость скорости детонации литых зарядов ТГ от размера частиц гексогена будет более детально изучена экспериментально и просчитана численно с учетом мезопроцессов, т.е. процессов на уровне зерна заряда ВВ. [5]
Имеются указания, что в рассмотренном случае детонация передается по ВВ не сплошным фронтом, а по отдельным кусочкам вещества, вследствие чего скорость детонации заряда будет приближаться к скорости, отвечающей плотности этих кусочков. Однако при этом оставался открытым вопрос, почему такое явление наблюдается для тэна или гексогена, но не наблюдается при идентичных условиях для тротила и подобных ему по свойствам ВВ. [6]
Детонация обусловлена распространением по ВВ детонационной волны, которая вызывает в момент прохождения скачкообразное изменение давления, температуры и плотности ВВ. Скорость детонации заряда ВВ зависит от характеристик самого ВВ ( состава, дисперсности, плотности), диаметра и условий взрывания. [7]
Влияние оболочки на скорость детонации зарядов ВВ заключается в том, что она ограничивает проникновение боковых волн разреж-ения в зону превращения и тем самым способствует более полному использованию энергии химической реакции в детонационной волне. [8]
Величина зарядов ВВ при моделировании не может быть меньше предельной величины. Если размер меньшего ( модельного) заряда меньше предельного, то скорость детонации заряда в модели и натуре будет неодинаковой, и подобие явления взрыва будет нарушено. Для соблюдения подобия размер меньшего заряда должен быть больше предельного ( см. гл. При моделировании надо учитывать также влияние химических потерь, которые определяются разбросом части заряда ВВ, лежащей у поверхности, в окружающее пространство. [9]
В этих условиях детонационная волна, скользящая вдоль образующей цилиндра, возбуждает в нем коническую сходящуюся ударную волну. На некотором расстоянии процесс стабилизируется - в цилиндрической вставке образуется стационарная ударно-волновая конфигурация, имеющая форму, близкую к усеченному конусу, и распространяющуюся со скоростью детонации заряда ВВ. [10]
В этих условиях детонационная волна, скользящая вдоль образующей цилиндра, возбуждает в нем коническую сходящуюся ударную волну. На некотором расстоянии процесс стабилизируется - в цилиндрической вставке образуется стационарная ударно-волновая конфигурация, имеющая форму, близкую к усеченному конусу, и распространяющуюся со скоростью детонации заряда ВВ. [11]
![]() |
Основные параметры зарядов порошков металлов. [12] |
При добавлении порошка графита скорость детонации порошков металлов снижается. Например, скорость детонации заряда на основе системы титан - полистирол - графит при соотношении по массе 5: 1: 4 составляла лишь 1700 м / с, что, по-видимому, связано с ухудшением пропитки заряда жидким кислородом. [13]
![]() |
Имитатор ( пеноизоляция показана в разрезе до и после детонации пенопластмассы Рипор 6ТН.| Основные параметры зарядов порошков металлов. [14] |
При добавлении порошка графита скорость детонации порошков металлов снижается. Например, скорость детонации заряда на основе системы титан - полистирол - графит при соотношении по массе 5: 1: 4 составляла лишь 1700 м / с, что по-видимому, связано с ухудшением пропитки заряда жидким кислородом. [15]