Применение взрыва в сварочной технике






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Применение взрыва в сварочной технике

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 21 22 23 24 25 26 27... 751 752 753
 

новивший, что скорость звука в продуктах детонации (ПД) в точности равна скорости стационарной детонации относительно этих продуктов [12, 13]. Дальнейшее существенное развитие гидродинамическая теория применительно как к газовым смесям, так и к конденсированным ВВ получила благодаря работам Л.Д. Ландау, Я.Б. Зельдовича, А.А. Гриба, К.П. Станюковича, СИ. Щепкина, Р.И. Солоухина, Я.К. Трошина, А.Н. Дремина и др. [14-18].

Согласно гидродинамической теории передача детонации обусловлена распространением по ВВ ударной волны. Если амплитуда во фронте этой волны больше некоторой величины, то волна при своем распространении способна за своим фронтом возбуждать интенсивную химическую реакцию, за счет энергии которой поддерживается постоянство параметров волны и стационарный характер детонационного процесса в целом. Таким образом, скорость детонации может быть рассчитана как скорость распространения УВ по ВВ.

Движение обычной УВ, структура которой рассматривается ниже, складывается из движения скачка уплотнения и перемещения самой среды. Детонационная волна обладает более сложной структурой; распространение последней обусловливается движением УВ, зоны химической реакции и конечных ПД.

Поверхность, которая разделяет зону химической реакции и ПД, называется поверхностью Чепмена—Жуге (НИ на рис. 1.1). Параметры ПД на этой поверхности называются параметрами детонационной волны или параметрами Чепмена—Жуге (или параметрами в точке Жуге). Исходное ВВ отделяется от зоны химической реакции фронтом УВ (ВВ на рис. 1.1).

Все параметры Чепмена—Жуге обозначены индексом «#».

Для описания стационарного процесса детонации достаточно сопоставить состояние исходного вещества и конечных продуктов реакции. Сама зона реакции может не рассматриваться. В системе координат, движущейся со скоростью й в сторону, противоположную распространению детонации, эта зона остается неподвижной (см. рис. 1.1). При этом для определения параметров детонационных волн можно юс пользоваться основными уравнениями теории УВ. Введем следующие обозначения: й — скорость детонации, равная скорости перемещения зоны химической реакции; ин — скорость ПД за фронтом волны; рн, р„, Тн — параметры состояния за зоной химической реакции; р0,_ р0, Т0 — параметры состояния перед зоной химиче-

р, кбар 300

Рис. 1.1. К выводу основных зависимостей для детонационной волны: о — профили давления ПД в зоне реакции; 6* — исходные, текущие и конечные параметры ВВ

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 21 22 23 24 25 26 27... 751 752 753

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Проектирование технологии пайки металлических изделий: Справочник
Сварка шин
Металловедение сварки алюминия и его сплавов
Применение взрыва в сварочной технике
Поверхностные явления при сварке металлов
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами

rss
Карта