Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билеты теория горения и взрыва.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.12.2018
Размер:
289.28 Кб
Скачать

9.1 Стойкость взрывчатых систем. Критерий стойкости взрывчатых систем

Под стойкостью ВВ понимают их способность сохранять неизменными свои свойства в условиях длительного хранения. Под действием влаги, колебаний температуры, ударных, вибрационных и других нагрузок и при взаимодействии с другими веществами ВВ могут изменять свои физико-химические и взрывчатые свойства, а некоторые из них даже воспламеняться. Так же как и чувствительность, стойкость является важнейшей характеристикой, определяющей возможность практического применения взрывчатых веществ. Очевидно, что нестойкие ВВ не могут применяться на практике. Различают два вида стойкости взрывчатых веществ: физическую и химическую.

Физическая стойкость характеризуется склонностью ВВ к физическим изменениям. Она определяется такими свойствами, как летучесть, гигроскопичность, механическая прочность. Наиболее характерным примером физически нестойких ВВ могут служить оксиликвиты, представляющие собой смесь жидкого кислорода с горючими веществами. При хранении оксиликвитов жидкий кислород испаряется, в результате чего они теряют способность взрываться.

Химической стойкостью называется способность ВВ не претерпевать при нормальных условиях хранения химических превращений. Взрывчатые вещества по природе являются химическими соединениями относительно малоустойчивыми. Однако различные ВВ отличаются друг от друга различной скоростью разложения. В зависимости от скорости разложения ВВ разделяют на нестойкие и стойкие. Первые из них заметно разлагаются при длительном хранении. К ним относятся главным образом пороха и пиротехнические составы. Стойкими является большинство бризантных ВВ.

Химическая стойкость взрывчатых веществ зависит от наличия посторонних примесей. Примеси могут оказывать различное влияние на стойкость ВВ. Примеси, ускоряющие процесс разложения ВВ, называются катализаторами, а примеси, замедляющие разложение, — стабилизаторами.

9.2 Классификация взрывов

Взрыв — физический или/и химический быстропротекающий процесс с выделением значительной энергии в небольшом объёме, приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному расширению газов. При химическом взрыве, кроме газов, могут образовываться и твёрдые высокодисперсные частицы, взвесь которых называют продуктами взрыва.

На практике в зависимости от конечных результатов использования энергии взрыва рассматривают три вида подрыва зарядов:

1. управляемый (направленный) взрыв, когда окружающая место взрыва среда перемещается в заданном направлении и на заданное расстояние;

2. неуправляемый (ненаправленный) взрыв, когда окружающая место взрыва среда перемещается во все стороны одинаково;

3. камуфлетный (объемный) взрыв - взрыв, основанный на действиях, связанных в основном с наличием избыточного давления и механических характеристик среды.

Взрывы классифицируют по происхождению выделившейся энергии на:

  • Химические.

  • Физические:

    • Взрывы ёмкостей под давлением (баллоны, паровые котлы): форма физического взрыва, катастрофический отказ парового котла, при котором происходит его разрушение.

      • Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости (BLEVE).

    • Взрывы при сбросе давления в перегретых жидкостях.

    • Взрывы при смешивании двух жидкостей, температура одной из которых намного превышает температуру кипения другой.

    • Кинетические (падение метеоритов).

    • Ядерный - неуправляемый процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате цепной ядерной реакции деления или реакции термоядерного синтеза за очень малый промежуток времени. По своему происхождению ядерные взрывы являются либо продуктом деятельности человека на Земле и в околоземном космическом пространстве, либо природными процессами на некоторых видах звёзд.

    • Электрические (например при грозе).

    • Взрывы сверхновых звёзд.