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... 709 710 711 712 713 714 715... 751 752 753
 

Рис. 6.12. Зависимость коэффициента снижения эф-фективной энергии взрыва г| от объема пенной защитной оболочки при различных массовых концентрациях т0 в ней жидкой фазы

Здесь 0. — эффективная энергия взрыва (килограммы тротилового эквивалента) при использовании защитной оболочки; 1 = = ("кУтяО'1/0,3* "к — массовая концентрация конденсированной фазы в среде, образующей защитную оболочку (кг/мэ); ^ш — объем защитной оболочки (м3). Таким образом, для оценки безопасных расстояний в условиях использования защитной оболочки может быть использована формула (6.13) при подстановке в нее 0, вместо 0.

На рис. 6.12 представлены графики изменения энергетического эквивалента азрыва свободно подвешенного заряда массой 1 кг ТНТ для квазиакустических взрывных волн в зависимости от объема и концентрации жидкости в пене, используемой в качестве защитной среды. Поскольку в случае квазиакустических волн, прошедших защитную среду, эффективная энергия взрыва однозначно определяется давлением УВ, то определение опасных расстояний (зон) сводится к простому переходу от 0 к 0, во всех формулах или к переходу на кривую в координатах Ар, I, соответствующую значению (?, уменьшенному в т| раз по сравнению с зарядом ВВ, как это показано на рис. 6.5 (стрелка указывает, как изменяются параметры и степень воздействия воздушных УВ на остекление помещений при использовании пенной зашиты, характеризующейся коэффициентом т| = 10 на расстоянии 5 м от заряда).

Аналитические зависимости (6.9)—(6.13) в совокупности с зависимостями снижения энергии взрыва при использовании различных газосодержащих сред дают необходимую информацию для обеспечения экологической безопасности взрывных технологий и выбора оптимальных вариантов использования мобильных средств защиты на основе газосодержащих сред.

В заключение остановимся на конкретных примерах их использования для оценки безопасности воздействия воздушных УВ на объекты при различных условиях выполнения взрывных работ. Так, в случае зарядов, расположенных свободно в воздухе, формула для оценки допустимых расстояний по воздействию воздушных УВ на остекление гражданских объектов для сосредоточенных зарядов тротила (кг/м) имеет вид

гдоп17о1+а-0,3+о,ба-из)-°'8ед0'3,

а для линейных зарядов с 0, 0,01 кг/м при г £ 0,51 вид

V, = 1130ед.ад(1 + 0,34а0-3 + 0,028а125)"0'8 •

Значение коэффициента £3 зависит от способа крепления стекол в рамах (к3 = 1 при стандартном креплении и Л3 = 1,3 — при жестком креплении стекол без замазки).

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 709 710 711 712 713 714 715... 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