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... 27 28 29 30 31 32 33... 751 752 753
 

Рис. 1.3. Распространение детонации с искривленным фронтом

смесевые промышленные ВВ. Для индивидуальных ВВ (тротил, гексоген и др.) она практически отсутствует — у них с возрастанием плотности вплоть до максимально возможной бризантность и скорость детонации линейно возрастают. У смесей окислителя с горючим эти параметры сначала возрастают, а по достижению критической плотности — убывают вплоть до полного затухания детонации.

Критическая плотность зависит от прочности (массы) оболочки, диаметра заряда, дисперсности и влажности ВВ. С увеличением диаметра оиа возрастает. Повышенную критическую плотность имеют тонкодисперсные взрывчатые смеси, особенно, если в их составе содержатся в достаточном количестве высокочувствительные компоненты (гексоген, нитроэфиры).

В зарядах ВВ цилиндрической формы радиальное расширение вещества с боковой поверхности вызывает уменьшение давления в зоне реакции и в ПД. Этот эффект наиболее выражен вблизи поверхности заряда и постепенно ослабляется в направлении его оси. Вследствие указанного эффекта поверхность фронта при стационарной детонации имеет выпуклую форму в направлении распространения волны, т.е. величина локальной скорости детонации постепенно уменьшается в направлении от оси заряда.

Поверхность фронта часто имеет форму сферической оболочки (рис. 1.3). Исключение составляет лишь сравнительно небольшой участок вблизи поверхности заряда, где радиус кривизны фронта быстро убывает. В цилиндрических зарядах большого диаметра, в которых скорость детонации вдоль оси мало отличается от

. мм

Рис. 1.4. Зависимость скорости детонации от диаметра заряда:

1 — ТГ40/60, р0= 0,5 г/см3; 2~ пикриновая кислота, р0= 0,9 г/см1; 3 — ТГ40/60, Ро = 0,9 г/см3; 4— гексоген, ро 0,9 г/см3; 5-ТГ35/65, р0= 1,71 г/см3

идеальной скорости, радиус кривизны поверхности фронта Л достигает 3,5 диаметра ё. С уменьшением ё от-

ношение — убывает и стремится к а

единице при диаметре, близком к критическому, т.е. к тому наименьшему диаметру, при котором еще возможно стационарное распространение детонационного режима.

На рис. 1.3 показано расположение фронта детонации в цилиндрическом заряде ВВ в два различных момента времени; символом В обозначена скорость детонации вдоль оси заряда, а Д- локальная скорость детонации на расстоянии х от оси.

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 27 28 29 30 31 32 33... 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