Cтраница 2
При действии ударной волны на здания главной причиной их разрушения является первоначальный удар, возникающий в момент отражения волны от здания. Разрушение дымовых труб, опор линий электропередачи, мостовых ферм, столбов и подобных им объектов происходит под действием скоростного напора. [16]
Ветер усиливает действие ударной волны при совпадении направления движения и ослабляет это действие, если волна движется против ветра. [17]
Этим же действием ударных волн вызвано, повидимому, и другое Специфическое проявление детонации - дымление на выхлопе. Массовый поток газа, сопровождающий ударные волны, срывает в ходе расширения со стенок цилиндра масляную пленку и распыляет ее. Смешанное с горячими газами масло подвергается крекингу, выделяя частицы углерода. [18]
В большинстве случаев действие ударной волны может быть оценено ее удельным импульсом, представляющим собой произведение избыточного давления на время его действия. Удельный импульс численно равен площади, ограниченной горизонтальной осью ( атмосферного давления Р0) и кривой изменения избыточного давления ударной волны ДР в пределах времени т - продолжительности фазы сжатия. Эта площадь на рис. 9 заштрихована вертикально. [19]
В большинстве случаев действие ударной волны может быть оценено ее удельным импульсом, представляющим собой произведение избыточного давления на время его действия. Удельный импульс численно равен площади, ограниченной горизонтальной осью ( атмосферного давления Р) и кривой изменения избыточного давления: ударной волны АР в пределах времени т - продолжительности фазы сжатия. Эта площадь на рис. 9 заштрихована вертикально. [20]
Основой для оценки деформирующего действия ударной волны является закон подобия при взрыве. Этот закон позволяет сравнивать избыточное давление и импульсы ударных волн, вызванных зарядами различной массы и различной природы. Для практических расчетов давления при взрыве в зависимости от массы заряда и дистанции взрыва существует ряд формул, приводимых в справочниках и специальной литературе. [21]
Сравнительная оценка сопротивляемости действию ударной волны элементов объекта проводится на основе анализа справочных данных. Справочные данные могут пополняться сведениями, полученными в результате расчетов при конструировании новых элементов. [22]
Сравнительная оценка сопротивляемости действию ударной волны элементов объекта проводится па основе анализа справочных данных. Справочные данные могут пополняться сведениями, полученными в результате расчетов при конструировании новых элементов. [23]
Поскольку в процессе перфорации действие ударной волны жидкости на стенку колонны кратковременное, прочность последней следует характеризовать удельным импульсом. [24]
В теории взрыва время действия ударной волны определяют, как максимальное время расширения газовой полости в жидкости от продуктов взрыва. [25]
![]() |
Температура самовоспламенения и пределы воспламеняемости наиболее распространенных горючих газов. [26] |
Детонация объясняется возникновением и действием ударных волн в воспламеняющейся среде. [27]
Способность ВВ взрываться под действием ударных волн называют ударно-волновой чувствительностью. Взрывные реакции, возникающие в результате ударно-волнового ( УВ) воздействия могут развиваться и усиливаться до детонации, но в определенных условиях могут протекать в неустановившейся недетонационной форме с достаточно сильным воздействием на окружающую среду, что так лее важно для практики обращения с зарядами ВВ. [28]
![]() |
Профиль упругой волны в отожженной ( 1 и холоднотянутой ( 2 стали SAE-1018. толщина образца 19 05мм. [29] |
Кроме того, под действием ударных волн процессы образования новых фаз, как без диффузионные, так и сопровождающиеся массопереносом, чаще всего завершаются за доли микросекунд, что свидетельствует о весьма высокой скорости протекания фазовых превращений. Однако объяснить ускорение диффузионных процессов только высоким давлением сжатия не удается, так как при сжатии происходит уменьшение концентраций вакансий, а следовательно, снижение скорости диффузии. [30]