Previous Page  6 / 23 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 23 Next Page
Page Background

Н.И. Сидняев, О.А. Шипилова

6

Инженерный журнал: наука и инновации

# 11·2017

сов во много раз больше, они могут содержать больший импульс и

сравнимое, хотя и меньшее, количество энергии.

Большинство обычно применяемых бризантных ВВ очень сходны

по количеству энергии, освобождаемому при взрыве на единицу мас-

сы, и той доле энергии, которая передается ударной волне и колеба-

ниям пузыря. Из полной работы, производимой газом при его перво-

начальном расширении, около 40–50 % остается в виде кинетической

и потенциальной энергии колебаний газового пузыря и окружающей

воды; часть этой энергии в конце концов превращается в теплоту

благодаря рассеянию вблизи пузыря, причем ее часть излучается в

виде звуковой энергии вторичных импульсов. Остающиеся 50–60 %

начальной энергии на любой стадии процесса делятся между энерги-

ей в ударной волне и энергией, которая превращается в тепловую

вследствие диссипативных процессов, происходящих во фронте

ударной волны. Эти диссипативные процессы особенно интенсивны

на ранних стадиях явления; когда ударная волна пройдет расстояние

порядка 10 или 20 радиусов заряда, около четверти первоначальной

энергии превращается в тепловую, а остающаяся четверть продолжа-

ет распространяться дальше в ударной волне. После этого, хотя рас-

сеяние энергии идет значительно медленнее, им нельзя пренебречь.

Если расстояние не слишком велико, интенсивность и форма ударной

волны и многие признаки колебаний газового пузыря могут быть

указаны точно для любого количества ВВ, если они известны для

другого количества того же ВВ. На рис. 2 приведен график измене-

ния давления после зажигания заряда метательного ВВ.

Предположим, что проведены два эксперимента с одним и тем же

ВВ, причем в обоих случаях форма заряда и положение детонатора

одинаковы, но линейные размеры второго заряда в

п

раз больше, чем

первого. Тогда справедливо следующее правило: если в первом слу-

чае значения давления и скорости в воде на расстоянии

r

от взрыва

были равны соответственно

р

и

и

в момент времени

t

после начала

детонации, то те же значения

р

и

и

будут получены во втором случае

на расстоянии

пr

в момент времени

nt

после детонации.

Рис. 2.

Распределение давления в воде спустя короткое

время после зажигания заряда метательного ВВ