Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

С.Г. Андреев, М.А. Шестаков

4

При плотностях зарядов около 1 г/см

3

удовлетворительное вос-

произведение экспериментальных значений

C J

p

с помощью расче-

тов с использованием УРС (3) при нулевом коволюме происходит

при значениях ,

k

уже существенно отличающихся от

[4]. Такое

увеличение значения показателя изоэнтропы

( ln / ln )

S

k

p v

   

в

точке Чепмена — Жуге относительно постоянного значения

объяс-

няется в случае плотных ВВ наличием у ПВ наряду с давлением теп-

лового происхождения еще и существенно холодной упругой состав-

ляющей давления в момент их образования. По мере приближения

плотности заряда к максимально возможному значению (TMD) для

рассматриваемого состава величина

k

(на поверхности Чепмена —

Жуге), как известно, приобретает значения, близкие к трем. В про-

цессе расширения ПВ и опережающего падения холодной составля-

ющей давления значение

k

уменьшается (в пределе до значения

)

[11, 12].

А.Ф. Беляев [8] предложил простой приближенный способ расче-

та работоспособности по формуле (2) с использованием показателя

изоэнтропы, равного

1,3,

 

и начального давления, равного

2

1

0

( 1)

C J

p p

D k

  

или

1

2

C J

p p

(даже при значениях

,

k

ко-

торые существенно больше

).

Более точные и, главное, физически более корректные результа-

ты получаются, если значительное изоэнтропическое расширение ПВ

представляется в виде двухстадийного процесса: сначала расширени-

ем с показателем изоэнтропы, равным ,

k

а затем, начиная с давле-

ния

,

k

p

расширением с показателем изоэнтропы, равным

[13].

Давление, при котором «происходит сопряжение» двух изоэнтроп,

для представителей типичных распространенных ВВ лежит в диапа-

зоне 100…170 МПа [14]. При этом удельные объемы ПВ равны ори-

ентировочно 3…2,5 см

3

/г. По-видимому, результаты расчета работы

при расширении ПВ до давлений, близких к указанному диапазону,

будут достаточно неопределенными.

Выражения (1), (2) и им подобные часто используется при анали-

зе влияния на КПД взрывных процессов зарядов ВВ различных прак-

тически важных факторов. УРС, в котором

const,

 

положенное в

обоснование (1), ограничивает возможности использования этого вы-

ражения для исследования количественного влияния на КПД таких

сильно действующих факторов, как параметры состоянии ПВ в мо-

мент начала и конца совершения ими работы. Такое УРС позволяет

воспроизводить значения параметров детонационного фронта в рам-

ках модели Чепмена — Жуге, а стало быть, и параметры состояния

продуктов мгновенного взрыва, которые, расширяясь, будут совер-

шать работу лишь для зарядов плотностью не более 0,5 г/см

3

.