
- •2.1. Работоспособность или фугасность вв
- •2.1.1. Теоретическая оценка работоспособности вв
- •2.1.2 Экспериментальная оценка фугасности
- •2.2. Бризантность вв
- •2.2.1. Теоретическая оценка бризантности
- •2.2.2. Экспериментальная оценка бризантности
- •2.3. Кумулятивный эффект
- •2.3.1. Общие представление об эффекте
- •2.3.2. Процесс формирования кумулятивной струи и ее устойчивость
- •2.3.3. Проникание кумулятивной струи в однородную преграду
- •2.4. Горение порохов
- •2.4.1 Факторы, влияющие на скорость горения порохов
- •2.4.2. Проникновение пуль в преграду
- •2.5. Взрыв в воде на большой глубине
- •2.6. Разрушительное действие воздушных и подземных взрывов
- •2.6.1. Действие взрыва в воздухе
- •2.6.2. Действие подземного взрыва
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 |
|
1 |
Тротил |
18,8 |
2 |
Пикриновая кислота |
19,2 |
3 |
Аммотол 80/20 |
14,8 |
4 |
Динафталит |
13,7 |
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.