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... 375 376 377 378 379 380 381... 751 752 753
 

ют в окружающую водную среду мощную УВ. При этом энергетические характеристики УВ от УКЗ оказываются всего на 20.30 % ниже, чем от эквивалентного по массе заряда ВВ. Так для УКЗ 19 (масса ВВ — 200 г/м) радиус зоны поражения ихтиофауны, определяемой безопасным радиусом, на котором перепад давления в УВ составляет 0,5 ГПа, достигает 40 м, а для УКЗ 41 (1050 г)-70 м.

Несмотря на всю технологическую привлекательность, такие заряды не могли быть применены в акваториях, имеющих рыбохозяйственное значение. Их необходимо было усовершенствовать в части безопасности воздействия на ихтиофауну. Методы защиты ихтиофауны от УВ, генерируемых импульсным энергоисточником (конденсированные ВВ, УКЗ, электроискровой заряд), по их влиянию на параметры УВ можно условно разделить на активные и пассивные. Активные методы направлены на снижение параметров гидроударных волн (давление, импульс), а также сглаживание ударного фронта с целью максимально возможного уменьшения радиуса неблагоприятного воздействия импульсных источников на ихтиофауну. Пассивные методы призваны освободить зону воздействия источников от гидробионтов, в частности, путем их отпугивания. Разработка активных методов велась с учетом опыта создания в ИЭС НАН Украины мобильных средств защиты на основе газосодержащих сред по трем направлениям:

•применение пористых сред, непосредственно окружающих кумулятивный заряд;

•применение газосодержащих сред в сочетании с силовыми экранами многократного использования;

•комбинированные методы применения газосодержащих сред, в том числе с металлическими преградами одноразового действия.

Основным компонентом всех перечисленных активных методов гашения УВ являются газосодержащие среды, которые, как было показано в работах [31, 314], позволяют наиболее эффективно поглощать выделяемую энергию взрыва, преобразуя значительную ее часть в тепло за счет нагрева конденсированной фазы.

Теоретически и экспериментально [316, 325] установлено, что практически во всех средах пенистой структуры наиболее полное поглощение энергии продуктов взрыва происходит при объемной концентрации конденсированной фазы 1.10 %.

Как было отмечено выше, другим не менее важным свойством пенистых сред является беспрепятственное струе образование при схлопывании металлической облицовки и сохранение глубины реза в случае их применения. Совокупность этих факторов определила выбор в качестве локализующей среды пенопласт, что позволило при размерах защитного слоя, составляющих несколько радиусов заряда, снизить объем зоны вредного воздействия на ихтиофауну на 80.90 %, а при толщине порядка 10.15 радиусов УКЗ фактически исключить зону летального поражения гидробионтов.

В сочетании с неразрушаемыми стальными бандажами многократного использования созданы средства подводной РВ, практически исключаю-

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 375 376 377 378 379 380 381... 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