
- •Тема №6: Действие взрыва на окружающую среду Объем учебного материала темы:
- •Учебная литература:
- •1. Поле взрыва. Бризантное действие взрыва Поле взрыва
- •Бризантное действие взрыва
- •Практическая оценка бризантности
- •2. Кумулятивное действие взрыва
- •3. Фугасное действие взрыва
- •Опытное определение фугасности вв
Бризантное действие взрыва
Бриза́нтность (фр. brisance) — характеристика взрывчатого вещества (ВВ). Служит мерой его способности к локальному дробящему воздействию на среду, в которой происходит взрыв. Термин имеет происхождение от французского «brise» (разрушение).
Бризантность зависит от состава взрывчатого вещества, его плотности, физического состояния, степени измельчения. Как правило, бризантность возрастает с увеличением плотности и скорости детонации ВВ.
Бризантное действие вызывает местное разрушение в результате резкого удара продуктов детонации по прилегающей к заряду среде или близко расположенным объектам.
Бризантное действие проявляется в дроблении, пробивании или весьма сильной деформации объектов. Оно осуществляется лишь вблизи заряда ВВ на расстоянии не более двух радиусов заряда, где параметры продуктов детонации достаточно велики.
Характеристикой бризантного действия является детонационное давление, которое прямо пропорционально плотности заряда взрывчатого вещества и скорости детонации: р2 = ρ0*D2. Из формулы видно, что с увеличением этих двух показателей действие детонационного давления резко возрастает.
Для оценки динамического действия взрыва на близлежащую среду необходимо определить активную массу заряда, т.е. ту часть его, продукты детонации которой разлетаются в заданном направлении. Схема разлета продуктов взрыва цилиндрического заряда показана на рис.2.
|
Рис.2. Схема разлета продуктов детонации цилиндрического заряда |
Как видно из схемы, доля продуктов, летящих в направлении распространения детонации, меньше чем в противоположном. В момент прихода детонационной волны в точку поверхности заряда образующаяся здесь частица продуктов взрыва получает одновременно скорости по двум направлениям: по нормали к поверхности вследствие разлета сжатых продуктов в атмосферу и в направлении распространения детонации вследствие наличия потока продуктов за фронтом детонации.
Складывая эти два вектора, получим равнодействующую скорость. Продолжая такие построения, найдем, что наибольшие скорости приобретут частицы, летящие в направлении от детонатора к передней части заряда (на рисунке - вправо), а наименьшие – летящие в обратном направлении.
При увеличении длины цилиндрического заряда до двух диаметров действие взрыва в направлении от детонатора к передней части заряда (вправо) увеличивается. Дальнейшее увеличение длины заряда слабо влияет на действие взрыва в этом направлении.
Практическая оценка бризантности
В лабораторных условиях наиболее часто используются методы определения удельного импульса взрыва на баллистическом маятнике и определение бризантности по обжатию свинцовых цилиндров.
Наиболее простым и распространенным является проба на обжатие Гесса (рис.3). Этот способ в Российской Федерации используется для промышленных ВВ как стандартный по ГОСТ 5984-99.
|
|
Рис.4. Установка для определения бризантности: 1 – стальная плита; 2 – свинцовый цилиндр; 3 – стальной диск; 4 – патрон с испытуемым ВВ; 5 – электродетонатор. |
|
Рис.3. Схема пробы Гесса |
Определение бризантности по обжатию состоит в следующем (рис.4). Навеску ВВ помещают в бумажный цилиндрический патрон и уплотняют до плотности примерно 1000 кг/м3. Патрон устанавливают на стальной диск толщиной 10 см, который закрывает торец свинцового цилиндра диаметром 40 мм и высотой 60 мм. Всю сборку устанавливают на стальной плите.
При подрыве заряда ВВ столбик деформируется. Обмеряя его, находят величину деформации, которая и является величиной бризантности.
где ∆Н – бризантность; Н0 – начальная высота цилиндра; Н – высота деформированного цилиндра. Бризантность традиционно измеряется в миллиметрах (табл.1).
Таблица 1. Значения бризантности некоторых ВВ по пробе Гесса |
|||
Взрывчатое вещество |
ρ0, кг/м3 |
∆Н, мм |
Примечание |
Тротил |
1000 |
16,5 |
|
Тетрил |
1000 |
16 |
|
Тен |
1000 |
16 |
|
Гексоген |
1000 |
18-24 |
разбивает свинцовый цилиндр |
Аммонит скальный |
1000 |
22 |
|
Измерение бризантности взрывчатых веществ с высокой скоростью детонации и малым предельным диаметром детонации по обжатию свинцового цилиндра затруднительно из-за разрушения цилиндра. Для таких ВВ обычно применяют метод измерения обжатия медного цилиндра (кре́шера) в приборе - бризантометре. В качестве стандартного обычно используют заряд прессованного флегматизированного гексогена плотностью 1,65 г/см³.
Бризантность некоторых ВВ по обжатию медного крешера:
Гексоген флегматизированный — 4,1—4,2 мм
Гексоген при плотности 1,75 г/см³ — 4,8 мм
Октоген при плотности 1,83 г/см³ — 5,4 мм
Другие способы определения бризантности
оценка дробления оболочки заряда
проба Каста
песчаная проба (sand crash test)
Бризантные свойства взрывчатых веществ используются в осколочных и осколочно-фугасных гранатах и минах, а также в подрывных шашках. Действие осколочного снаряда показано на рис.5.
|
Рис.5. Действие осколочного снаряда |