Cтраница 2
В момент выхода детонационного фронта из трубы в объем на его границах исчезает взаимодействие с малосжимаемой оболочкой, и в зону химической реакции начинает распространяться волна разрежения. Из-за сильной зависимости скорости реакции от давления срыв ее происходит практически сразу во фронте волны разрежения. [16]
![]() |
Влияние формы фронта стационарной детонационной волны ( а на кинетику разложения ТГ 40 / 60 ( б. 1 - х 0 24г. 2. [17] |
Извлекаемая из формы стационарного детонационного фронта кинетика оказывается весьма чувствительной к форме фронта. На рис. 3.45 представлены различные формы фронтов и соответствующие им кинетические кривые. Максимумы функции W ( p) наблюдаются для пологих вблизи оси симметрии фронтов. Поскольку анализ выполняется в предположении отсутствия разложения ВВ непосредственно в ударном фронте, наличие максимумов на кинетических кривых физически никак не обосновано и объясняется геометрическим фактором. Данное обстоятельство указывает на необходимость тщательной аппроксимации экспериментально определенной формы фронта. [18]
В рамках теории детонационного фронта нулевой толщины положение этой точки не может быть определено. Для его определения необходимо рассматри-вать структуру зоны горения в детонационной волне. [19]
При приближении к периферии детонационного фронта из-за уменьшения амплитуды ударно-волнового сжатия ВВ длина зоны химической реакции увеличивается. Как отмечено в [171], физически это означает разброс реагирующего вещества в стороны и соответствует прекращению стационарного распространения детонации. Тогда нулевая кривизна линий тока ( распрямление линий тока) является границей распространения стационарной детонации. [20]
![]() |
Обработка щелевой фоторегистрации. ABC - развертка регистрируемого процесса. [21] |
Альтернативным методом визуализации положения детонационного фронта в заряде ВВ в оболочке является просверливание в оболочке регулярно расположенных отверстий. [22]
При приближении к периферии детонационного фронта, из-за уменьшения амплитуды ударно-волнового сжатия ВВ, длина зоны химической реакции увеличивается. Если зависимость начальной скорости разложения ВВ от давления в ударной волне сильная, может наступить ситуация, когда / станет сравнима по величине с радиусом кривизны фронта фр. При этом, как следует из соотношения (9.41), кривизна линий тока может стать положительной, т.е. линии тока за ударным фронтом начнут поворачивать от оси заряда ВВ. Как отмечено в [9.25], физически это означает разброс реагирующего вещества в стороны и соответствует прекращению стационарного распространения детонации. Тогда нулевая кривизна линий тока ( распрямление линий тока) является границей распространения стационарной детонации. [23]
![]() |
Обработка щелевой фотореги. [24] |
Альтернативным методом визуализации положения детонационного фронта в заряде ВВ в оболочке является просверливание в оболочке регулярно расположенных отверстий. [25]
Единственным способом регистрации излучения детонационного фронта в случае непрозрачных ВВ является регистрация излучения с контактной границы заряд ВВ-прозрачный оконный материал, который не теряет свою прозрачность при ударно-волновом воздействии. При этом необходимо учитывать, что регистрируемое излучение испускается реагирующим ВВ, которое, в зависимости от соотношения сжимаемостей, может быть дополнительно сжато отраженной от оконного материала ударной волной или разгружено в волне разрежения. [26]
При среднем радиусе кривизны детонационного фронта, меньшем RKp, детонация затухает. [27]
Не обращаясь к структуре детонационного фронта, будем считать, что химическое превращение происходит за пренебрежимо малый промежуток времени в узкой зоне, примыкающей к фронту волны. Состояние перед фронтом волны считаем невозмущенным. Очевидно, что первые два закона - сохранение массы и импульса - будут точно такими же, как для ударной волны. [28]
Единственно возможным способом регистрации излучения детонационного фронта в непрозрачных ВВ является регистрация излучения с контактной границы заряд ВВ - прозрачного оконного материала, который не теряет свою прозрачность при ударно-волновом воздействии. [30]