Cтраница 1
Местное действие взрыва зависит от геометрической формы заряда, т.е. формы ( конической или сферической) выемки в торце заряда. Это явление называется кумулятивным действием взрыва. [1]
![]() |
Схема образования кумулятивной струи. [2] |
Кумулятивным эффектом называют значительное повышение местного действия взрыва заряда ВВ ( рис. 1.1) в определенном направлении, что достигается при наличии на одном конце заряда ( противоположном месту инициирования) вытемки той или иной формы - конической, сферической, параболической и др. Заряды с подобной выемкой называют кумулятивными. Заряды кумулятивных перфораторов и осевых торпед имеют кумулятивную выемку чаще всего конической формы. Кумулятивный эффект во много раз усиливается, если поверхность выемки покрыта тонкой металлической облицовкой. [3]
При расчетах необходимо учитывать, что местное действие взрыва в условиях непосредственного контакта заряда с преградой в ряде случаев обусловлено не полным импульсом, а лишь некоторой его частью, за время действия которой давление не упадет ниже некоторого критического предела, зависящего от конструкции и механических характеристик материала преграды. [4]
Укажем, что для цилиндрического заряда максимальное увеличение местного действия взрыва проявляется несколько слабее, чем для сферического заряда. [5]
В основе этого процесса сварки лежит кумулятивный эффект, выражающийся в резком повышении местного действия взрыва цилиндрического заряда взрывчатого вещества, которое достигается при наличии конической полости в торце заряда, облицованной металлической оболочкой с толщиной в несколько миллиметров. [6]
Формирование щели при разгрузочном взрывании является главным образом следствием разгрузки пород на свободный объем зоны местного действия взрыва. [7]
Давно замечено, что при взрыве заряда ВВ с выемкой ( рис. 2) достигается существенное повышение местного действия взрыва в направлении оси выемки - кумулятивный эффект, который во много раз усиливается, если поверхность выемки покрыть тонкой металлической облицовкой. Под действием давления продуктов детонации заряда ВВ облицовка кумулятивной выемки с большой силой схлопывается последовательно от вершины к основанию выемки, откуда выбрасывается высокоскоростная тонкая металлическая кумулятивная струя, образующаяся за счет течения металла внутренней поверхности облицовки. В кумулятивную струю переходит в среднем около 10 % массы облицовки, а из остальной ее части образуется пест, который движется вслед за струей и полезной работы не производит, но застревает в пробитом струей канале и в некоторых случаях может его совсем закупорить. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы в кумулятивную струю переходила большая часть массы облицовки, а в пест - меньшая, причем он должен быть тоньше, чем пробитый канал; лучше всего, если песта вовсе не будет. [8]
Из сопоставления данных табл. 11.8 и 11.6 видно, что начальные параметры ударных волн в воде, рассчитанные в предположении мгновенной детонации, ниже, чем при реальной детонации. Следовательно, при оценке местного действия взрыва в воде, так же как и в воздухе, применение гипотезы мгновенной детонации приводит к существенным ошибкам. [9]
В случае взрыва сферического заряда при больших начальных скоростях ( и - 3000 м / сек) максимальное увеличение действия взрыва в непосредственной близости к заряду превосходит в 5 - 10 раз действие неподвижного заряда. Для цилиндрического заряда максимальное увеличение местного действия взрыва проявляется слабее, чем при сферическом заряде. [10]
![]() |
Падение давления, действующего на стенку, при отражении детонационной волны. [11] |
Как видно из рис. 15.11, давление у стенки падает чрезвычайно резко. Из этого следует, что импульс, обусловливающий местное действие взрыва ( изображен на графике заштрихованной площадью), передается преграде в основном за весьма короткий промежуток времени т к, 2 / / D, равный времени пробега волны разрежения по заряду. [12]