- •А.И.Данеко Определение безопасного отставания авиАбоМб при бомбометании с пре- деЛьно малых высот
- •15 Октября 1997 г. Москва Издательство маи
- •Г л а в а 2. Варианты заданий.
- •1. Номер варианта авиационной бомбы.
- •2. Тип взрывчатого вещества (вв) и его состав.
- •2.1. Исходные данные курсовой работы для группы № 5
- •2.2. Исходные данные курсовой работы для группы № 6
- •Г л а в а 3. Методика решения задачи
- •3.1. Подготовка данных к расчету
- •3.2. Определение удельной энергии вв
- •Определение удельной энергии сплава однородных бризантных вв
- •Определение удельной энергии сплава вв с флегматизатором
- •3.3. Определение плотности сплава вв
- •3.4. Определение скорости детонации вв Определение скорости детонации сплава однородных бризантных вв
- •Определение скорости детонации сплава вв с инертной добавкой
- •3.5. Определение массы осколка.
- •3.6. Определение начальной скорости осколка
- •3.7. Определение баллистического коэффициента осколка.
- •3.8. Определение безопасного отставания аб
- •Г л а в а 4. Порядок оформления работы
- •Приложение
- •Плотность , удельная энергия q w и скорость детонации d однородных бризантных вв
- •Плотность некоторых металлов и флегматизаторов
- •Молекулярная масса м и теплота образования Qоw веществ
- •Литература
- •Оглавление
Г л а в а 3. Методика решения задачи
3.1. Подготовка данных к расчету
Предположим, что при выборе варианта задания получили следующие исходные данные:
1. Номер варианта авиабомбы - № 8.
2. Тип ВВ и его состав - ТГАФ [(ТГ-50 с 3% церезина) - 80%, алюминий - 20%].
3. Постоянные коэффициенты 6 и .2 , характеризующие процесс дробления корпусов боеприпасов.
Эти данные выбраны случайным образом и предназначены для показа решения задачи.
Из табл. 2.3, по номеру варианта АБ, № 8, находим тип сбрасываемой авиабомбы - ОФАБ-100-120. Выписываем также некоторые конструктивные параметры и расчетные коэффициенты:
сталь - материал корпуса авиабомбы ;
mБ = 120 кг - масса АБ;
= 36 кг - масса ВВ;
d = 280 мм - диаметр АБ;
l0/d = 3.1 - относительная длина заряда;
мм толщина оболочки;
k0.85 - коэффициент, учитывающий потери энергии в зависимости от относительной длины заряда;
k2 коэффициент, учитывающий потери энергии в зависимости от массы заряда;
Сх* = 0.72 - среднее значение коэффициента сопротивления осколка.
Пользуясь справочником, который помещен в табл. 1 и 2, Приложения [3,5,6], выписываем в табл. 3.1 некоторые параметры веществ, указанных в исходных данных. Это плотность веществ , удельная энергия Qwи скорость детонации D однородных бризантных ВВ.
Таблица 3.1
Наименование веществ |
Химическая формула |
103. кг/м3 |
Qw кДж/кг |
D м/с |
Тротил |
C6H2(NO2)3CН3 |
1.66 |
4145 |
6990 |
Гексоген |
(CH2NNO2)3 |
1.82 |
5819 |
8370 |
Церезин |
C45H47 |
0.93 |
0 |
0 |
Алюминий |
Al |
2.70 |
0 |
0 |
Сталь |
35Л - |
7.6 |
0 |
0 |
3.2. Определение удельной энергии вв
Количество тепловой энергии Qw , выделяющейся при взрыве 1 кг ВВ в изохорном процессе, называется теплотой взрыва или удельной энергией ВВ. Ее размерность Дж/кг.
Определение удельной энергии сплава однородных бризантных вв
Удельная энергия смеси ВВ представляет собой сумму удельных энергий компонентов k с учетом их относительного количества в смеси:
,
(3.1)
где
j
- относительная
масса j-го компонента.
Qwj - удельная энергия j-го компонента ВВ;
Определим удельную энергию сплава ТГ-50 (тротил - 50%, гексоген - 50%).
Из табл. 3.1 для тротила находим Qwj = 4145 кДж/кг; для гексогена - Qwj = =5819 кДж/кг. По формуле (3.1) находим:
Qwj = 0.5 ·4145 + 0.5·5819 = 4982 кДж/кг.
