
- •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) Определение критического диаметра
а) метод конического заряда. Для предварительного определения dкр используют конус с углом 8-120.
б)
Рис.
10. Определение критического заряда
методом конического заряда 1-ЭД;
2-конический заряд; 3-стальная плита.
метод цилиндрических зарядов – последовательное взрывание зарядов различного диаметра.
Рис.
11. Определение критического заряда
методом цилиндрических зарядов 1-ЭД;
2-цилиндрические заряды; 3-стальная
плита.
2) Определение скорости детонации.
а) Оптические методы – фоторегистраторы с зеркальной разверткой.
Рис. 12. Схема
фоторегистра барабанного типа для
определения скорости детонации 1-барабан
с фотопленкой; 2-заряд ВВ; 3-объектив
фоторегистра; 4-капсюль-детонатор;
5-щель
D=vплКtgφ
б) метод ионизационных датчиков.
В разряд ВВ помещают ионизационные датчики, которые включаются в цепь, только при прохождении фронта детонации.
Д=
Время прохождения фронта фиксируют с помощью осциллографа или частотомеров. Метод гостирован. Допускаются различные схемы включения датчиков и датчики могут иметь разные конструкции, допускаются петли снаружи заряда.
в
Рис. 13. Схема
определения скорости детонации по
Дотришу 1-испытуемый
заряд ВВ; 2-отрезок детонирующего шнура;
3-свинцовая пластина; 4-КД; 5-середина
отрезка ДШ; 6-метка на пластине
Детонационная волна дойдет до начала детонирующего шнура. По шнуру (2) она пойдет с известной скоростью Vш, а по заряду (1) будет продолжать двигаться с неизвестной скоростью Vx. Дойдя до второго конца шнура, волна опять перейдет в шнур и со скоростью Vш пойдет навстречу первой волне. В точке их встречи на линейке останется хорошо видная метка (6). Измеряем расстояние от середины отрезка шнура (5) до метки (6). Оно будет равно ∆h.
3) Электромагнитный метод регистрации массовой скорости за фронтом детонационной волны.
В эксперименте регистрируется профиль ЭДС во времени, который повторяет профиль массовой скорости продуктов детонации. Возникает ЭДС при движении электропроводного датчика в магнитном поле.
Е(t)=u(t) Вlд u(t) = Е(t)/В lд
В – напряженность магнитного поля;
lд – длина рабочей части датчика
Метод позволяет определить не только Uj, но и время химических реакций τх.р. и вычислить ширину зоны химической реакции.
Е
сли
установить два датчика, то можно
определить Д.
4) Оценка давлений в ударных и детонационных волнах.
Д
Рис.
14. Схема магнитоэлектрического метода
измерения массовой скорости в продуктах
детонации 1-коаксиальный
кабель; 2-заряд ВВ; 3-датчик скорости
5) Оценка критических условий возбуждения детонации – ударно-волновая чувствительность «барьерная» методика – инициирование через преграду. Чувствительность к детонационному импульсу оценивают путем подрыва 2-х шашек расположенных на определенном расстоянии друг от друга (воздушный зазор).
Лекция № 5
Понятие чувствительности ЭМ,
начального импульса.
чувствительность ЭМ к тепловым, механическим и
ударно-волновым воздействиям.
Чувствительность ВМ есть его способность реагировать на внешние воздействия возникновением взрывчатого превращения.
Внешнее воздействие, приводящее к взрывчатому превращению называют начальным импульсом. Чувствительность ВМ характеризуют минимальной величиной начального импульса, необходимой для возбуждения взрывчатого превращения.
Чем меньше воздействие, необходимое для возбуждения взрывчатого превращения, тем больше чувствительность ВМ.
Наряду с доступностью, термической стойкостью, неагрессивностью, нетоксичностью и др. свойствами чувствительность – одна из важнейших характеристик ВМ, определяющая возможность их практического применения и область этого применения.
Бессмысленно применять в качестве первичных (инициирующих) веществ ВМ с низкой чувствительностью. В то же время слишком опасно использовать высокочувствительные ВМ в качестве вторичных (бризантных) ВВ. Известно достаточно большое количество ВВ с хорошими взрывчатыми характеристиками, но они не применяются из-за повышенной чувствительности.