Явение взрыва
Взрывом называется процесс быстрого физического или химического превращения вещества, сопровождающийся переходом его потенциальной энергии в механическую работу.
Наиболее характерным признаком взрыва является скачок давления в среде, окружающей место взрыва. Этот скачок давления служит непосредственной причиной разрушающего действия взрыва, которое обуславливается быстрым расширением газов или паров, существовавших либо до взрыва, либо образовавшихся в результате физической или химической реакции (взрыв котла, электрический разряд, удар с большой скоростью, детонация).
Практическое применение в технике находят взрывы с превращением особых веществ, называемых взрывчатыми (ВВ).
Взрыв химических ВВ представляет собой быстропротекающую химическую реакцию, в результате которой первоначальное вещество превращается в другие - продукты взрыва. Выделяющаяся при этом энергия является частью внутренней энергии вещества, высвобождаемой в результате перегруппировки атомов молекулы ВВ.
Химические ВВ представляют собой относительно неустойчивые системы, способные под влиянием внешних воздействий к весьма быстрым химическим превращениям с выделением большого количества тепла и образованием сильно нагретых газов. Газообразные продукты взрыва благодаря исключительно большой скорости химической реакции (до 10000 м/с) к моменту ее завершения занимают практически первоначальный объем ВВ, находясь в сильно сжатом состоянии, вследствие чего в момент взрыва резко повышается давление.
Таким образом, способность химических систем к взрывчатым превращением определяется тремя факторами:
- экзотермичностью реакции;
- большой скоростью распространения;
- наличием газообразных продуктов реакции.
Рассмотрим значение этих факторов.
Экзотермичность реакции.
Взрывная реакция обычно возбуждается внешним импульсом на ограниченном участке вещества. Переход ее в процесс химического разложения всего вещества может произойти только в том случае, если она будет распространяться самопроизвольно, что возможно только при постоянном притоке тепла.
Экзотермичность реакции является важнейшим условием взрыва, Это объясняется тем, что взрыв ВВ возбуждается внешним источником, имеющим небольшой запас энергии. Этой энергии достаточно лишь для того, чтобы вызвать реакцию взрывчатого превращения небольшой массы ВВ, находящейся в точке, на линии или в плоскости инициирования. В дальнейшем реакция распространяется самопроизвольно за счет энергии, выделяющейся в предыдущем слое. В конечном итоге количество выделяемой энергии определяет не только возможность самораспространения реакции химического превращения вещества, но и ее разрушительное действие, т.е. работоспособность продуктов взрыва.
Скорость распространения реакции.
Большая скорость распространения реакции является второй отличительной особенностью взрыва. Скорость взрыва хотя и является большой, но все же имеет конечную величину и для обычных ВВ не превышает 10000 м/с.
Наличие газообразных продуктов.
Наличие сильно сжатых и нагретых до высокой температуры газообразных продуктов также является одним из основных условий взрыва. Резко расширяясь газы производят удар по окружающей среде, возбуждая в ней ударную волну. Таким образом, резкий перепад давления на границе раздела ВВ и окружающей среды, возникающий в начальный момент, является характерной особенностью взрыва. Обязательность этих факторов рассмотрим на следующих примерах.
Горение угля.
Реакция экзотермична, есть газообразные продукты, но мала скорость распространения реакции (взрыва нет).
Горение термита.
Реакция экзотермична, большая скорость реакции (до 7000м/с), но нет газообразных продуктов (взрыва нет).
Химическое превращение тротила.
Реакция экзотермична, большая скорость реакции (7000 м/с), наличие газообразных продуктов (взрыв).
Однако надо иметь ввиду и условия протекания реакции. В одном случае она может протекать спокойно, в другом - в виде взрыва.
Например, горение метана.
Если при горении метан поступает небольшими порциями и его взаимодействие с кислородом происходит по некоторой контактной поверхности, реакция носит характер устойчивого горения с малой скоростью, но если смешать метан с кислородом в достаточном объеме, то произойдет взрыв. Следует заметить, что большая скорость и экзотермичность реакции создает впечатление, что ВВ обладают большим запасом энергии. Однако это не так. По теплосодержанию многие вещества значительно превосходят ВВ. Отличие процесса взрыва от реакции обычного химического превращения заключается в большой объемной концентрации энергии.. У некоторых ВВ процесс взрыва происходит так быстро, что вся выделившаяся энергия сконцентрирована практически в объеме ВВ. Достичь такой плотности концентрации в условиях обычной реакции невозможно.. Создаваемые при взрыве большие объемные концентрации энергии приводят к образованию в среде потока энергии большой плотности, что и определяет большую разрушительную работу взрыва.
В таблице 2.1 приведено теплосодержание Q некоторых веществ.
Таблица 2. 1
Вещество | Q, мДж/кГ | Вещество
| Q, мДж/кГ |
Керосин Бензин Антрацит Алюминий | 50,26 41,89 33,51 30,58 | Дерево Тротил Черный порох Гремучая ртуть | 18,00 4,19 2,93 1,74 |
- 1 Комплекс авиационного вооружения
- Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- Системные требования к кав
- Явение взрыва
- Классификация взрывчатых веществ
- Удельная энергия вв
- 2.3 Температура взрыва
- Удельный объем продуктов взрыва
- 2.5 Давление продуктов взрыва
- 2.6 Чувствительность вв
- 2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- 2.6.2 Чувствительнось к удару
- 2.6.3 Критические напряжения
- 2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- 2.7 Стойкость вв
- 2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- 2.8 Скорость детонации
- 2.9 Бризантное действие вв
- 2.10 Фугасное действие вв
- 2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- 2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- 2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- 2.13 Метательные взрывчатые вещества
- 2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- 3 Проникающее действие боеприпасов
- Удар о поверхность среды;
- Собственно проникание;
- Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- 3.1 Проникание в сплошные среды
- В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- 3.2 Пробитие многослойных преград
- 4 Бронебойное действие боеприпасов
- Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- 5 Проникание при высоких скоростях удара
- 6 Рикошетирование боеприпасов
- Отсюда, подставив в зачение , получим
- Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- Притупление головной части или выемка в головной части.
- Применение тормозных устройств.
- 7 Фугасное действие боеприпасов
- Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- 7.1 Параметры водушной ударной волны
- 7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- 7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- 7.4 Взрыв заряда в грунте
- 7.5 Воронка в грунте
- 8 Кумулятивное действие боеприпасов
- 8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- 8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- 8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- 8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- 8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- 9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- 9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- 9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- 9.3 Закон разлета осколков
- 9.4 Начальная скорость осколков
- 9.5 Баллистика осколков
- 9.6 Поражающее действие осколков
- 9.6.1. Пробивное действие осколков
- 10 Система авиационных боеприпасов
- 10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- 10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- 10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- 10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- 10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- 10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- 10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- 10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- 10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- Семейство «Пейв Уэй-I»
- Семейство «Пейв Уэй-II»
- Семейство «Пейв Уэй-III»
- 10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- 10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- 10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- 11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- 11.1 Несбрасываемые контейнеры
- 11.2 Управляемые кассетные системы.
- 11.3 Разовые бомбовые кассеты
- 12 Артиллерийские боеприпасы
- 12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- 12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- 13 Неуправляемые авиационные ракеты
- – Эффективная скорость истечения
- 14 Авиационные взрыватели
- 14.1 Назначение и классификация взрывателей
- 14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- 14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- 14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- 14.21. Схема противосъемного устройства
- 14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- 14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- 14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- 14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- 14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- 14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- 14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- 14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- 14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- Библиографический список