7.1 Параметры водушной ударной волны
Как было показано, что при взрыве ВВ в воздухе, продукты детонации, имея давление Р2 порядка сотен тысяч атмосфер, начинают расширяться со скоростью , примерно равной скорости детонации. В этот момент давление на границе раздела мгновенно падает и становится равным 500…800 атм, а внутрь продуктов детонации со скоростью 0,5 начинает распространяться волна разряжения. Слой сжатого на границе раздела воздуха формирует воздушную ударную волну, на фронте которой образуется перепад давления
В тот момент, когда скорость распространения возмущения от перепада давления Р1 станет больше скорости распространения фронта расширяющихся продуктов детонации, происходит отрыв ударной волны, которая далее распространяется по воздуху самостоятельно. Вскоре после отрыва ударной волны заканчивается процесс расширения продуктов взрыва и давление внутри их становится меньше . В этот момент они начинают двигаться в обратном направлении у центру взрыва. При этом в движение вовлекаются слои воздуха, примыкающие к фронту продуктов взрыва. Масса воздуха, сжатая ударной волной, будет двигаться вслед за ней. В результате в массе воздуха между продуктами взрыва и ударной волной возникает зона разряжения (рисунок 7.6).
воздух
продукты
взрыва
зона разряжения
В А
R
Рисунок 7.6
В точке В массовая скорость воздуха практически равна 0, так как . Скорость перемещения точки В равна скорости звука в невозмущенной атмосфере
= 340 м/с при = 0,125 г/м3 .
Между тем ударная волна распространяется со сверхзвуковой скоростью . Разность в скоростях движения приводит к тому, что с течением времени ширина зоны сжатия будет увеличиваться. При этом будет уменьшаться за счет большей присоединенной массы воздуха и за счет необратимых потерь на нагрев воздуха. В конце концов на больших расстояниях от точки взрыва ударная волна превращается в обычную звуковую волну.
Из основных соотношений элементарной теории ударных волн получим формулы, с помощью которых по заданной величине избыточного давления можно определить скорость ударной волны, массовую скорость, местную скорость звука, плотность и температуру.
Запишем уравнение адиабаты Гюгонио (ударной адиабаты).
; (7.9)
Заменим , отсюда
(7.10)
Выражая и в атм. и принимая =1 и = 1,4 для воздуха, получим
(7.11)
При сильных ударных волнах 1. Это значит, что плотность в ударной волне не превышает в 6 раз плотность окружающего воздуха.
Запишем формулу скорости ударной волны.
(7.12)
Подставляя и значение получим
(7.13)
При получим
(7.14)
Температуру можно получить из уравнения состояния
(7.15)
Используя формулу отношения плотностей и принимая , получим
(7.16)
Скорость звука определим по формуле при и
с учетом значения получим
(7.17)
В качестве примера характера зависимости параметров воздуха на фронте ударной волны приведены в таблица 7.2.
Таблица 7.2.
|
|
|
|
|
0,01 0,1 1,0 10,0 | 340 354 460 1040 | 1,225 1,315 1,965 4,81 | 340 344 376 562 | 289 296 354 790 |
При 10 атм пользоваться формулами нельзя, т.к. они не учитывают явления диссоциации молекул и ионизацию атомов. При 100атм следует принимать = 1,2.
Таким образом, для определения параметров воздушной волны и разрушающего действия взрыва необходимо знать величину избыточного давления Р1. Очевидно, что величина зависит от массы заряда ВВ, от удельной энергии взрыва , расстояния от точки взрыва и начального давления . Зависимость определяется экспериментально. Для этого на некотором расстоянии от заряда ВВ устанавливаются пъезодатчики, воспринимающие давление ударной волны.
На основании теории подобия общее функциональное соотношение между величинами имеет вид
(7.18)
Вид функции был определен Садовским М.А. на основе экспериментальных данных по подрыву тротила. При нормальном давлении зависимость имеет вид
Обработка экспериментальных данных показала, что зависимость Р1 может быть апроксимирована кубической параболой.
(7.19)
Для случая подрыва на высоте, исключающей влияние земли формула Садовского имеет вид
(7.20)
При подрыве на поверхности земли можно в первом приближении считать, что вся энергия распространяется в полусфере. Следовательно, наземный взрыв эквивалентен по параметру ударной волны Р1 воздушному взрыву с удвоенным зарядом. Отсюда
(7.21)
Данные формулы справедливы для тротила.
- 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