
- •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
Лекция № 7 практические методы определения работоспособности и бризантности. Способы ведения взрывных работ
Практические методы определения работоспособности
Любые практические методы лишь частично могут оценить работоспособность ВМ. О работоспособности можно судить и по бризантному действию ВМ, но чем большую степень расширения газов удается охватить методикой, тем она более точна. При одинаковой работоспособности (площади под кривой давления) бризантность может существенно отличаться.
Работоспособность ВВ характеризует его способность производить при взрыве разрушение горных пород. Самым надежным способом определения работоспособности ВВ является испытание их в производственных условиях. Однако подобные испытания очень сложны и дороги. Поэтому существует несколько способов относительной оценки работы взрыва, позволяющих сравнивать различные ВВ по их работоспособности.
Наиболее распространенным способом практической оценки условной работоспособности ВВ является испытание и определение расширения канала свинцовой бомбы Трауцля взрывом заряда ВВ стандартной массы.
Метод свинцовой бомбы Трауцля – принят на Международном конгрессе прикладной химии. Это наиболее широко применяемый метод, стандартный метод в России.
Свинцовая бомба – цилиндр с осевым отверстием. Для испытания применяют бомбы, отлитые из чистого рафинированного свинца. Бомба имеет форму цилиндра, высота и диаметр которого 200±2 мм. В бомбе имеется несквозной канал по оси цилиндра глубиной 125±2 мм и диаметром 25±0,5 мм.
В России и бывшем СССР свинцовая бомба изготавливается по ГОСТ 4546-48.
Заряд массой 10±0,01 г испытуемого ВВ плотностью около 1 г/см3 помещают в бумажную гильзу. В специально сделанное гнездо в заряде помещают КД или ЭД (электродетонатор ЭД-8-Э). Подготовленный таким образом заряд ВВ вводят в канал бомбы до его дна. Свободное пространство канала над зарядом засыпают кварцевым песком, просеянным через сито № 144 (144 отверстия на 1 см2).
З
Рисунок
1. Схема определения работоспособности
ВВ в бомбе Трауцля
Из полученного объема вычитают первоначальный объем канала и объем той полости, которая получается при взрыве одного капсюля-детонатора без заряда ВВ (этот объем примерно равен 30 см3).
Полученная разность и дает численное значение работоспособности испытуемого ВВ в кубических сантиметрах. Работоспособность ВВ рассчитывают как среднее арифметическое из двух параллельных опытов, между которыми отклонения должны быть не более 10 см3. Обычно испытания производят при температуре бомбы примерно +15°С с отклонением ±5°С. При больших отклонениях температуры вводится поправка на изменение объема от температуры до 10% измеренного объема. При 0ºC прибавляют 5% объема, при 30º отнимают 6%.
Работоспособность выражается в единицах приращения объема. ВВ можно лишь расположить в определенный относительный ряд. Абсолютную величину работоспособности ВВ можно определить через эквивалентный заряд, который совершает такое же расширение как известное ВВ.
Описанный стандартный метод испытания в свинцовой бомбе является условным и не позволяет определить действительную работоспособность различных ВВ. Например, если одно ВВ дает расширение 300 см3, а другое 600 см3, то еще нельзя утверждать, что истинная работоспособность второго ВВ ровно вдвое больше работоспособности первого. Расширить объем канала бомбы на первые 300 см3 труднее, чем на последующие от 300 см3 (до 600 см3).
Работоспособность выражается в единицах приращения объема. ВВ можно лишь расположить в определенный относительный ряд.
А. Ф. Беляев, применив в качестве эталона заряды аммонита № 6, получил следующие данные относительной работоспособности некоторых ВВ (в %): тротил 82%, тетрил — 100%, 62%-ный динамит — 104%, гексоген — 122%, тэн —123%, аммонит скальный № 1 — 119%, детонит М — 118%, аммонал — 132%.
Абсолютную величину работоспособности ВВ можно определить через эквивалентный заряд, который совершает такое же расширение как известное ВВ.
Фугасность некоторых взрывчатых веществ :
Тротил кристаллический — 285±7 см³
Аммонит скальный № 1 прессованный — 450—460 см³ (тротиловый эквивалент 1,6)
Аммонит № 6ЖВ — 365 см³ (тротиловый эквивалент 1,3)
Аммонал — 400 см³ (тротиловый эквивалент 1,4)
Гексоген — 480 см³ (тротиловый эквивалент 1,7)