Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

Оценка работоспособности высокоплотных взрывчатых веществ…

3

нюю потенциальную не должна сопровождаться совершением внеш-

ней работы. Такое превращение ВВ с переходом в равновесное со-

стояние названо мгновенным взрывом [7, 8]. При этом полагается,

что последующее расширение ПВ, сопровождаемое совершением ра-

боты после мгновенного взрыва, происходит адиабатически (изоэн-

тропически):

1

( ) .

v

S

v

a p v dv

При выводе формулы для изоэнтропы

1 1

( )

(

)/(

)

S

p v p v

v

   

и затем выражений (1) и (2) используется описание ПВ уравнением

состояния (УРС):

0

(

) ( 1)

,

V

e p v

C T

     

(3)

где

const

V

C

— удельная теплоемкость ПВ (полагаемая среднему

ее значению в рассматриваемом диапазоне температур).

При таком УРС удельная энергия заряда ВВ в начальном его

нормальном состоянии принимается равной удельной теплоте взрыва

при постоянном объеме

,

V

Q

определяемой стандартным образом при

охлаждении ПД практически до

0

298 K.

T

При выводе уравне-

ния (3) полагается, что внутренняя энергия ПВ имеет только тепло-

вое происхождение:

.

V

de C dT

Давление мгновенного взрыва

1

p

, как известно, можно выразить

через давление на поверхности Чепмена — Жуге

.

C J

p

Использова-

ние в расчетах УРС (3) с постоянным значением коволюма позволяет

с приемлемой погрешностью, не превышающей 5…15 %, воспроиз-

водить экспериментальные значения скорости детонации

D

и давле-

ния

C J

p

для зарядов ВВ, начальная плотность

0

которых не пре-

вышает 0,5 г/см

3

. Приблизительно те же расхождения расчетных и

экспериментальных значений характеристик детонации

D

и

C J

p

при таких плотностях зарядов получаются, если использовать УРС

ПВ с нулевым значением коволюма и значением показателя изоэн-

тропы

,

k

сравнительно мало отличающимся от значения

и завися-

щим только от

0

.

Так, для низкоплотных зарядов на основе гексоге-

на можно принять

3

0

1, 33 1 10

k

  

[9, 10] и тогда вычислять значе-

ния

C J

p

и

1

:

p

2

0

( 1) ;

C J

p

D k

 

1

2.

C J

p p

(4)