Cтраница 4
Изложенная здесь теория образования кумулятивной струи может быть уточнена за счет учета убывания интенсивности детонационной волны и увеличения массы приходящего в движение материала конической оболочки по мере приближения фронта детонации к основанию конуса. [46]
Де 1с - длина кумулятивной струи, для большинства зарядов равная длине образовавшегося кумулятивного углубления. [47]
![]() |
Формирование кумулятивной струи при обжатии. [48] |
Последовательные стадии процесса образования кумулятивной струи при металлич. Как видно из рисунка, кумулятивная струя в процессе своего развития отрывается от песта и заметно растягивается, что объясняется наличием градиентов скоростей вдоль нее. Для типичных кумулятивных зарядов с конич. [49]
![]() |
Схема образования кумулятивной струи. [50] |
Для большинства зарядов давление кумулятивной струи на перепонку составляет 20 - 30 МПа, в то время как граница прочности горных пород в 400 - 600 раз меньше. [51]
![]() |
Формирование кумулятивной струи при отсутствии облицовки над выемкой.| Формирование кумулятивной струи при обжатии. [52] |
Последовательные стадии процесса образования кумулятивной струи при металлич. Как видно из рисунка, кумулятивная струя в процессе своего развития отрывается от песта и заметно растягивается, что объясняется наличием градиентов скоростей вдоль нее. Для типичных кумулятивных зарядов с конич. [53]
Несмотря на огромные давления воздушной кумулятивной струи и последующий за ней сильнейший удар детонационной волны взрыва, зона пластических деформаций в свариваемом контакте относительно невелика. Практически эта зона немного превышает толщину фронта ударной волны, составляющей приблизительно 30 - 300 параметров кристаллической решетки. Исходная толщина свариваемых деталей почти не изменяется и после сварки. Весь механизм сваривания протекает за время миллионных долей секунды, что и определяет значительное структурное своеобразие самого сварного соединения. Определим, какого порядка температуры могут достигать верхние слои кристаллитов в плоскости свариваемого контакта при сварке меди. [54]
При использовании малогабаритных перфораторов кумулятивной струе приходится преодолеть большое расстояние до удара с перегородкой - обсадной колонной, причем известно, что длина канала зависит и от толщины слоя жидкости. Поэтому наибольший эффект получают от применения таких перфораторов в газовой среде. [55]
Опорный буртик, простреленный кумулятивной струей заряда, сместившегося из-за небрежной сборки, предварительно заваривают. Деформированное ( овальное) гнездо окна, не обеспечивающее герметизацию нормальными пробкой и диском, можно увеличить зенкерованием до диаметра, на 1 5 - 2 мм большего, чем номинальный диаметр, устраняя овальность. Увеличенное окно герметизируют ремонтными ( увеличенными по диаметру) диском и пробкой. При большом повреждении гнезда в него вставляют стальной диск толщиной 7 - 8 мм и наглухо заваривают. Такой перфоратор используют как 9-зарядный. Если же корпус прострелен вдали от окна, образовавшееся отверстие заваривают электросваркой. После сварочных работ корпус проверяют на герметичность в сосуде высокого давления ( СВД) или в скважине. [56]
Во время взрыва торпеды образуется кумулятивная струя, движущаяся со скоростью 8 - 10 тыс. м / с, которая образует в торпедируемом предмете канал глубиной 1 4 - 2 5 см и диаметром входного отверстия 0 3 - 0 6 диаметра заряда. Образующие каналы усиливают разрушение. [57]
При взрыве заряда торпеды формируется кумулятивная струя, которая образует в разрушаемом металле конусообразный канал. Образование канала значительно усиливает разрушающее действие взрыва - металл разбивается на куски. [58]
![]() |
Схема проникания элемента кумулятивной струи в преграду.| Схема проникания элемента кумулятивной струи в системе координат, связанной с границей проникания струи в преграду. [59] |
Рассмотрим приближенную теорию проникания элемента кумулятивной струи в гомогенную преграду. [60]