Cтраница 1
Усиление ударных волн в неравновесной системе жидкость - пузырьки растворяющегося газа / ДАН СССР. [1]
Усиление ударных волн в жидкост ix с пузырями пара и растворимого газа II ДАН СССР. [2]
Генерация и усиление ударных волн при комбинированном воздействии интенсивных лазерных и протонных пучков на алюминиевую мишень / / Вопросы дифракции и распространения волн. [3]
![]() |
Регистрация распространения ударной полны в воздухе. [4] |
Таким образом, по мере усиления ударной волны свойства двухатомных газов все больше приближаются к свойствам одноатомных. Особенно наглядно это проявляется в ударной волне в водороде, где требуется значительно большее число столкновений для установления равновесного распределения энергии по вращательным степеням свободы. Только на этом расстоянии температура и плотность в ударной волне оказываются в соответствии со свойствами двухатомного газа. [5]
Как показано для ВВ пониженной плотности [58], усиление ударной волны может происходить даже в отсутствии области нарастания давления за скачком. [6]
Совершенно аналогично предыдущему можно решить задачу об ослаблении или об усилении ударной волны в случае, когда волна Римана за ударной волной или перед ней не является центрированной, но газ с одной из сторон ударной волны покоится. [7]
Развитие процесса взрывчатого превращения приводит к росту давления за скачком и непрерывному усилению ударной волны вплоть до выхода на детонационный режим. В экспериментах с коротким инициирующим импульсом наблюдается усиление ударной волны до момента ее взаимодействия с тыльной разгрузкой, а затем некоторое затухание вследствие влияния нагоняющей волны разрежения. После этого пик давления по мере развития энерговыделения трансформируется в слабый максимум и вновь начинается усиление ударной волны. При сокращении длительности импульса нагрузки возможно затухание инициирующей ударной волны до полного прекращения процесса. [8]
В заключение несколько слов о предположительном характере релаксационных процессов и возможном конкретном механизме усиления ударных волн. Отдавая должное возможности влияния всех релаксационных процессов, дисперсионных и диссипативных, на условия распространения нестационарных ударных волн, уместно отметить, что с молекулярной точки зрения времена релаксации, времена протекания диссипативных процессов, связанных с вязкостью и теплопроводностью, пропорциональны длинам свободного пробега молекул, а время обмена количеством движения на молекулярном уровне зависит от числа столкновений в единицу времени. [9]
Здесь РО - атмосферное давление, МПа; F 3 3 - коэффициент усиления ударной волны, связанный с атмосферными волноводами и фокусировкой вследствие температурной инверсии приземного слоя воздуха и струйных ветровых потоков в атмосфере. Значение F 3 3 было зарегистрировано на расстоянии 225 км от взрыва 15 т ВВ. [10]
В работах Когарко и Скобелкина [5,6] было предложено новое толкование описанного явления, как прогрессирующего усиления ударной волны при прохождении ее через фронт пламени. Создаваемое ударной волной сжатие и повышение температуры горения приводят к возрастанию скорости реакции в пламени и увеличению скорости распространения, что рассматривается как вспышка, рождающая дополнительные ударные волны, усиливающие основную волну. Максимальное усиление получается при равенстве времени пребывания зоны реакции в ударной волне и длительности самой реакции: тув тр. Тр 1, должно приводить к уменьшению степени усиления. [11]
В работах Когарко и Скобелкина [5,6] было предложено новое толкование описанного явления, как прогрессирующего усиления ударной волны при прохождении ее через фронт пламени. Создаваемое ударной волной сжатие и повышение температуры горения приводят к возрастанию скорости реакции в пламени и увеличению скорости распространения, что рассматривается как вспышка, рождающая дополнительные ударные волны, усиливающие основную волну. Максимальное усиление получается при равенстве времени пребывания зоны реакции в ударной волне и длительности самой реакции: тув тр. Js 1, должно приводить к уменьшению - степени усиления. [12]
К свободным воздушным взрывам относят взрывы, происходящие на значительной высоте от поверхности Земли, при этом не происходит усиления ударной волны между центром взрыва и объектом за счет отражения. [13]
К свободным воздушным взрывам относят взрывы, происходящие на значительной высоте от поверхности земли, при этом не происходит усиления ударной волны между центром взрыва и объектом за счет отражения. [14]
На рис. 2.3 представлено графическое изображение сферических ударных волн от наземного взрыва ( 5:) и надземного на высоте h над уровнем земли ( Su); сфера SIU представляет собой отраженную волну при надземном взрызе, площадь этой сферы пропорциональна усилению ударной волны в верхней части сферы Sn. При идеальном отражении ударных волн от земли при наземном взрыве вся энергия нижней полусферы переходит в верхнюю полусферу, удваивая ее плотность. Соотношение площадей малой сферы 5Ш и большой верхней Sn n Sm / Sn ( 2 1) представляет собой отношение силы падающей ударной волны на твердую отражающую поверхность ( часто землю) к силе ударной волны верхней сферы. [15]