
- •Содержание
- •Общая характеристика курса лекций «история развития и применения эм»
- •1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •Всего часов на самостоятельную работу 30
- •2. Лабораторный практикум
- •Лекция № 1. История возникновения и совершенствования эм. Классификация энергонасыщенных материалов (эм). Перспективы совершенствования эм
- •Классификация эм Основные виды классификаций эм
- •Инициирующие вв
- •Классификация ивв по инициирующей способности:
- •1.Инициирующие вв
- •2. Псевдоинициирующие вв
- •Бризантные вв
- •Классификация бвв по химическому строению
- •Классификация эм по направлению применения
- •Промышленные взрывчатые вещества
- •Наиболее распространенные пвв
- •Перспективы совершенствования эм
- •Новые индивидуальные мощные вв
- •Лекция № 2. Основные формы взрывчатого превращения эм. Горение
- •2) Скорость реакции;
- •3) Способность реакции к самораспространению.
- •4) Образование газов
- •Горение эм
- •1. Путем нагрева всей газовой смеси.
- •1. Примеси.
- •Лекция № 3 зависимость скорости горения от различных факторов
- •Горение конденсированных взрывчатых систем
- •Зависимость скорости горения от различных факторов
- •1.Бомба постоянного давления (бомба Кроуфорда).
- •2.Манометрическая бомба.
- •3. Современные методы измерения и обработки параметров горения энергетических материалов
- •Переход горения в детонацию
- •Лекция № 4 детонация, условия её распространения. Зависимость скорости детонации от различных факторов
- •1) Химическое строение и химический состав вв.
- •2) Плотность.
- •3) Температура и давление.
- •4) Примеси.
- •5) Диаметр.
- •1) Определение критического диаметра
- •2) Определение скорости детонации.
- •4) Оценка давлений в ударных и детонационных волнах.
- •Классификация начальных импульсов
- •1) Минимальный инициирующий заряд ивв
- •1) Химическая структура вв.
- •2) Физические характеристики вв.
- •3) Влияние примесей.
- •Основные формы совершаемой работы при взрыве.
- •Лекция № 7 практические методы определения работоспособности и бризантности. Способы ведения взрывных работ
- •Метод баллистической мортиры.
- •Метод оценки работоспособности по воронке выброса.
- •Проба Гесса.
- •1. Сварка взрывом
- •2. Штамповка взрывом
- •3. Взрывные установки
- •4. Ядерные взрывы
- •Способы ведения взрывных работ
- •О гневой способ взрывания
- •2. Электрический способ взрывания
- •3. Электроогневой способ взрывания
- •4 Рис. 45. Комбинированный способ ведения взрывных работ . Комбинированный способ ведения взрывных работ
- •Синв Лекция № 8 Ведение взрывных работ с применением неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими проводниками сигнала.
- •Система «Нонель»
- •1. Капсюли-детонаторы кд-8с,
- •1.Электродетонаторы мнгновенного действия
- •2. Электродетонаторы короткозамедленного и замедленного действия
- •5. Электродетонаторы высоковольтные
- •Список литературы по дисциплине Основная литература
- •Дополнительная литература
1) Химическое строение и химический состав вв.
Состав и строение ВВ влияют на теплоту взрыва через кислородный баланс, теплоту образования ВВ и состав газообразных продуктов. Максимальная теплота взрыва наблюдается у взрывчатых веществ с кислородным балансом близким к нулю. Чем больше теплота взрыва, объем газообразных продуктов, и легче средний молекулярный вес продуктов взрыва, тем выше скорость детонации ВВ.
2) Плотность.
Повышение плотности ВВ приводит к увеличению давления, концентрации продуктов детонации, плотности энерговыделения и
соответственно повышению скорости детонации.
Для
мощных индивидуальных ВВ зависимость
похожа на степенную D
= В·ρ
вплоть до плотности монокристалла. Для
узкого диапазона плотности (рабочего
диапазона) широко используют линейную
функцию:
D2 = D1+М·(ρ2 - ρ1)
D1 – скорость детонации при плотности ρ1
М – угловой коэффициент, индивидуален для каждого ВВ
(для
ТЭНа М = 3,95
).
Для смесевых ВВ, изготовленных из невзрывчатых и маломощных веществ, с увеличением плотности заряда скорость детонации растет до определенного предела, а затем резко падает до полного прекращения детонации. Перепрессовка уменьшает вероятность образования локальных точек разогрева и ухудшает условия перемешивания компонентов.
3) Температура и давление.
Влияние начальной температуры и давления на скорость детонации сказывается только при критических условиях. Нормальная детонация от них практически не зависит.
4) Примеси.
Инертные примеси в целом снижают скорость детонации. Однако небольшие количества добавок, приводящих к увеличению плотности, могут немного повышать скорость детонации. Примеси горючих металлов, повышающих тепловой эффект, или примеси улучшающие кислородный баланс увеличивают Q взрыва и скорость детонации.
5) Диаметр.
При диаметре заряда менее критического d<dкр детонация не распространяется (рис. 9). При увеличении диаметра выше критического скорость детонации возрастает, приближаясь к предельному значению.
Рис. 9. Влияние величины диаметра
заряда ЭМ на скорость детонации
Увеличение диаметра до бесконечности приводит к незначительному увеличению до идеальной детонации. Величины dкр. и dпред. не постоянны. Наличие оболочки уменьшает их значение, сдвигает кривую влево. Чем прочнее и массивнее оболочка (меньше сжимаемость) – тем сильнее её действие. Но даже в неразрывающейся оболочке существуют критический и предельный диаметры. Мелкокристаллические или высокодисперсные порошки ВВ имеют меньшие dкр. и dпр..
Принцип Харитона
Ю.Б. Харитон объяснил причину существования критического диаметра детонации исходя из баланса времени разлета продуктов и времени химической реакции. По Харитону сжатие ударной волной приводит к возбуждению в ВВ химической реакции по тому или иному механизму. Одновременно высокое давление вызывает его расширение и разброс реагирующего вещества (даже исходного ВВ)
Скорость и время химического превращения имеют определенные значения, τ хим. реакции.
Волна расширения идет со скоростью звука в среде, а время достижения этой волной оси заряда зависит от диаметра.
τ
разгрузки =
Диаметр заряда при котором τ раз. становится равным τ х..р. и есть d кр..
Харитон рассматривал фронт детонации плоским. Он предложил примерную формулу:
d кр ≈ 2Cj·τ х.р.
формула дает сильно заниженные значения d кр. Из этой формулы вытекает, что всякое вещество, способное к экзотермической реакции с образованием газов, способно к детонации.
Согласно этой теории dкр зависит не только от энергетических характеристик, но и от начальной скорости разложения ВВ после ударного сжатия. Это позволяет объяснить существенную разницу критических диаметров литого и прессованного тротила различным количеством локальных точек разогрева и т. д.
Экспериментальные методы определения параметров детонации