Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел №2.doc
Скачиваний:
146
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
603.65 Кб
Скачать

2.2. Бризантность вв

2.2.1. Теоретическая оценка бризантности

Бризантность – способность взрывчатых веществ к местному разрушительному действию, которое является результатом резкого удара процесса детонации по окружающей ВВ среде. Бризантное действие ВВ проявляется лишь на близких расстояниях от места взрыва. С удалением от места взрыва механические эффекты резко снижаются вследствие крутого падения давления.

Сильно сжатые продукты детонации расширяются по закону , гдеk =3,а . Поэтому давление в продуктах взрыва уменьшается обратно пропорционально R9. Для бризантности определяющими факторами является скорость детонации и детонационное давление. Так работоспособность аммотола 80/20 выше работоспособности тротила (см. таблицу№2.1), но бризантность тротила значительно превосходит бризантность аммотола. Причиной тому является более высокая скорость детонации у тротила. Варьирование плотности заряда ВВ в малой степени сказывается на его работоспособности, но в то же время сильно влияет на бризантность заряда ВВ. Это объясняется значительным влиянием плотности заряда ВВ на скорость детонации и пиковое давление.

Давление на фронте детонационной волны определяется как

Рм = (2.4)

Рюденберг учёл вклад в полное давление на преграде набегающих на неё продуктов детонации и предложил характеризовать бризантность суммарной величиной, названной им импульсивной силой

(2.5)

где - количество движения продуктов детонации в зоне детонационной волны.

Для сильной детонационной волны

Рм = и, (2.6)

откуда Римп =

При k = 3 Римп = м

Конечно, выражение, предложенное Рюденбергом , не может претендовать на абсолютную точность, поскольку фактическое давление, испытываемое стенкой в месте встречи с детонационной волной, определяется условиями отражения детонационной волны. Однако, теоретический расчёт отражения осложнён рядом факторов. Среди них: необходимость знать активную часть заряда, невозможность на практике реализовать строго одномерное движение продуктов детонации и т.п.

2.2.2. Экспериментальная оценка бризантности

Бризантность определяется по сравнительным испытаниям шашек ВВ одинаковой массы на обжатие свинцовых цилиндров и медных крешеров.

Проба на обжатие свинцовых цилиндров предложена Гессом в 1876г и её суть состоит в следующем рис.№2.2. На массивной стальной плите А устанавливается цилиндр из рафинированного свинца b высотой H=60 мм и диаметром d=40 мм. Поверх цилиндра кладётся стальная пластина z диаметром 41,5мм и толщиной 10 мм, на которую устанавливается заряд ВВ (k) массой 50 г и диаметром 40 мм с гнездом под капсюль - детонатор ЭД -8 . При взрыве заряда свинцовый цилиндр обжимается и приобретает грибовидную форму рис.№2.3.

Мерой бризантности служит уменьшение высоты цилиндра

,

где H – высота свинцового цилиндра после взрыва. При взрыве зарядов тротила с плотностью и других высокобризантных ВВ свинцовый цилиндр разрушается. Во избежание таких последствий используют стальную пластину толщиной 20 мм или уменьшают массу подрываемого заряда до 25 г.

В таблице №2.2 приведены результаты пробы на обжатие свинцовых цилиндров в стандартном оформлении для зарядов с плотностью 1,2г / cм3.

Таблица №2.2

№п/п

Название ВВ

,мм

1

Тротил

18,8

2

Пикриновая кислота

19,2

3

Аммотол 80/20

14,8

4

Динафталит

13,7

Обжатие свинцовых цилиндров.

С увеличением плотности зарядов (при той же массе) обжатие свинцовых столбиков линейно возрастает. Так для флегматизированного гексогена с увеличением его плотности от 1,2 до 1,5 г/см3 оно увеличилось с 17,2 до 21,2мм (стальная прокладка толщиной 30 мм). Зависимость обжатия от плотности заряда для тротила показана на рис.№2.4.