Cтраница 3
![]() |
Кумулятивные заряды. [31] |
Для правильного формирования кумулятивной струи требуется также свободное от жидкости или деталей пространство перед кумулятивной полостью заряда, которое ограничено конической поверхностью с основанием, совпадающим с торцом кумулятивной шашки, и высотой, несколько меньшей фокусного расстояния. [32]
Скорость головной части кумулятивной струи достигает 8 - 10км / с, скорость хвостовой части в несколько раз меньше, а скорость песта не превышает 0 5 - 0 8 км / с. Таким образом, кумулятивная струя в полете удлиняется и суживается, что повышает ее пробивное действие. [33]
Обязательным условием образования кумулятивной струи является отсутствие в кумулятивной полости заряда какого-либо плотного ( твердого или жидкого) вещества. Для правильного формирования кумулятивной струи требуется также некоторое свободное от жидкости или деталей пространство перед кумулятивной полостью заряда. [34]
Канал создается действием кумулятивной струи, образующейся при взрыве заряда. Глубина и диаметр пробиваемого канала определяются свойствами преград, характеристиками заряда, типом и массой ВВ, конструкцией кумулятивной воронки и др. К.п. применяется для вскрытия продуктивных пластов в обсаженных нефт. [35]
В экспериментах с кумулятивной струей в вакууме достигнута скорость около 100 км / сек. [36]
При подрыве трубореза образуется высокоскоростная кумулятивная струя, которая осуществляет резку. [37]
При подрыве ТрККП образуется высокоскоростная кумулятивная струя, которая осуществляет резку. [38]
![]() |
Схема процесса сварки. [39] |
Следует учесть, что воздушная кумулятивная струя и во всех случаях движется с большей скоростью, чем звуковая и детонационная. Благодаря такому огромному давлению и весьма большой скорости ( 6000 - 7000 м / с), высокотемпературная кумулятивная струя производит прежде всего идеальную очистку поверхности пластин от любого вида загрязнений. Однако эта же струя создает и весьма характерный волновой профиль на поверхности металла с высотой и длиной волны порядка десятых долей миллиметра. [40]
При подрыве заряда образуется направленная кумулятивная струя, имеющая высокую температуру ( свыше 1000 С) и скорость ( свыше 1000 м / с), создающая давление около 30 000 МПа. За счет этого давления и разрезается стенка трубы. [41]
Детальное изучение процесса проникания кумулятивной струи в стальную преграду позволяет провести анализ вклада различных элементов КС в пробивное действие при варьировании расстояния до преграды F. Установлено, что на небольших расстояниях практически вся КС участвует в процессе проникания, при увеличении расстояния эффективность головных частей возрастает, и начинаются потери эффективности хвостовых частей струи. При дальнейшем увеличении расстояния F вклад головных частей достигает предела, и все большая доля хвостовых частей струи перестает участвовать в процессе углубления кратера. В результате, на расстояниях, меньших фокусного, не успевают реализоваться потенциальные возможности головных и средних частей струи, а на больших расстояниях потери хвостовых частей превалируют над вкладом головных. [43]
![]() |
Схема взаимодействия КС с ЭДЗ. [44] |
Кинетическая энергия сработавшейся части кумулятивной струи переходит в энергию движения полуотверстий верхней и нижней пластины ( сеч. В результате край отверстий в пластинах отходит от кумулятивной струи под действием того импульса, который возникает от взаимодействия сработавшейся части кумулятивной струи и края отверстия в пластинах. Под действием этого бокового импульса часть струи получает боковую скорость Т / б, которая имеет величину порядка сотен метров в секунду. [45]