Тысяча полезных мелочей    

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЗРЫВНОГО МЕТАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЗРЫВНОГО МЕТАНИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ

Сазонов В.Д. Статья в формате PDF 764 KB

В настоящее время гидроструйные технологии с успехом применяются для решения задач расснаряжения мopaльно и физически устаревших боеприпасов и различных взрывных устройств. Однако промышленное внедрение данных устройств сопряжено с достаточно большим риском и требует гарантированного обеспечения безопасности реализуемых технологических процессов. В связи с этим требуется разработка специального оборудования и методики, позволяющей оценить чувствительность взрывчатого вещества (ВВ) к воздействию высокоскоростной струи жидкости и определить границы безопасного протекания процессов расснаряжения.

Установка, позволяющая моделировать воздействие струи жидкости высокого давления на навеску ВВ и определять момент возникновения химических реакций, была разработана и успешно прошла испытания [1].Одной из основных целей, реализуемых с помощью данной установки, является определение верхнего и нижнего пределов скорости (давления) струи при которых происходит эффективное разрушение ВВ и не возникает его термического саморазложения: горения и детонации.

Однако, в связи с появлением новых,более высокоэнергетических ВВ, скоростей струи порядка 800-1200 м/с, реализуемых при помощи пороховой навески, становится недостаточно и требуется модернизировать установку. В нее вводятся изменения, связанные с использованием в зарядной камере ВВ (ТЭН) вместо пороха инаправленные в первую очередь на обеспечение безопасных режимов при взрывных превращениях (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема установки

Установка работает следующим образом: при сpaбатывании детонатора 5 ВВво взрывной камере 3 создает волну детонации, воздействует на поршень 8, заключенный во вкладыш 7, по которому он будет осуществлять свое движение, а также перемещать жидкость 10, расположенную над ним. Проходя через ускоряющее сопло 14, жидкость воздействует на испытуемый образец ВВ 21, заключенный в обойме 20. Кинематические параметры струи рассчитываются по известным зависимостям, а наличие детонации в испытуемом ВВ определяется либо визуально, либо с использованием датчиков газоанализатора.

При функционировании в данной установке протекает комплекс сложных взаимосвязанных процессов, различных по своей природе. Чтобы описать действие данного устройства, необходимо составить комплексную модель, включающую в себя следующие составляющие[2]:

- модели распространения детонационной волны по заряду ВВа также продуктов детонации и воздуха;

- уравнения движения поршня ипроцессов, протекающие в сжимаемой жидкости за поршнем;

- соотношения для оценки прочности поршня и зарядной каморы, параметров струи.

Для описания процессов, протекающих при: детонации ВВ, а также распространении продуктов детонации во взрывной камере вместе с вовлеченными в движение массивами воздуха, воспользуемся зависимостями [3, 4].

При моделировании процессов необходимо учесть сжимаемость и истечение жидкости. Уравнения, описывающие течение жидкости, повторяют уравнения течения невязкого совершенного газа за исключением уравнения состояния, которое следует заменить уравнением состояния для сжимаемой жидкости:

где p0 - начальное (атмосферное) давление; v0 - начальный удельный объем; a = 3047⋅105 - константа уравнения Тэйта.

В ходе разработки установки производилась оценка степени влияния различных конструктивных параметров установки на верхний и нижний пределы скорости (давления) струи, необходимые для назначения безопасных режимов при расснаряжении боеприпасов. Некоторые полученные зависимости представлены на рисунках.

 

Рис. 2. Зависимость скорости струи
от положения детонатора

Рис. 3. Зависимость скорости струи от массы ВВ

Рис. 4. Зависимость перемещения поршня от массы ВВ

Рис. 5. Зависимость перемещения поршня
от положения детонатора

Список литературы

  1. Патент № 2122206. Способ определения чувствительностизарядаВВ к динамическому воздействия струей жидкости / Антипов В.В., Антонова ЕВ., Бреннер В.А., Воротилин М.С. и др.
  2. Вопросы теории горении и взрыва конденсированных систем: уч. пособие / Л.И. Алешичева, В.В. Ветров и др. - Тула: Из-во ТулГУ, 2008. - 231 с.
  3. Воробьев Д.В., Горбунов В.В. Моделирование процесса разгона недеформируемого тела зарядом взрывчатого вещества // Вестник ТулГУ. Сер. «Актуальные вопросы механики». - Тула, 2008. - Вып. 4, Т.1. - 157 с., С.48-53.
  4. Линник В.И., Могильников Н.В. Модель метания стержневой оболочки продуктами детонации. // Известия ТулГУ. Сер. Проблемы специального машиностроения. - Тула: ТулГУ, 2005. - Вып. 8.


РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА Статья в формате PDF 105 KB...

31 08 2026 21:59:53

ПОСТКАТЭЛЕКТРОТОНИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

ПОСТКАТЭЛЕКТРОТОНИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН После деполяризации возбудимой мембраны изолированных нервных волокон и целого нерва постоянным током подпороговой силы регистрируется постэлектротоническая деполяризация, представляющая собой медленное восстановление поляризации к исходному уровню. Постэлектротоническая деполяризация у одиночных перехватов Ранвье и изолированного нерва обнаруживается не только в исходном состоянии, но и при полном блокировании натриевых каналов. Амплитуда и длительность постэлектротонической деполяризации целого нерва при подпороговой деполяризации увеличиваются пропорционально длительности приложенной деполяризации: после пропускания катодического тока продолжительностью 1 мс составили 0.093±0.004 мВ и 7.123±0.576 мс, после деполяризации длительностью 5 мс – 0.189±0.005 мВ и 23.212±1.186 мс, а после деполяризации длительностью 10 мс 0.220±0.011 мВ и 68.721±3.389 мс соответственно. При пропускании через нерв серии катэлектротонических потенциалов происходит суммация постэлектротонической деполяризации. На основании того, что постэлектротоническая деполяризация обнаруживается не только в исходном состоянии, но и при полном блокировании натриевых каналов, в качестве наиболее вероятного фактора, обусловливающего генерацию постэлектротонической деполяризации, рассматривается выход ионов калия. ...

29 08 2026 19:18:19

Результаты обследования КД при заболеваниях глотки

Статья в формате PDF 122 KB...

23 08 2026 23:20:49

Биологические свойства msbB мутантов Y.pestis

Биологические свойства msbB мутантов Y.pestis Статья в формате PDF 110 KB...

22 08 2026 5:22:10

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В настояще время весьма актуальной является задача поиска, отбора, поддержки и развития интеллектуально одарённых детей. «Трёхкольцевая модель одарённости» Рензулли включает следующие компоненты: высокий уровень интеллекта, креативность и усиленную мотивацию. Такие дети требуют дифференцированных учебных программ и особой педагогической поддержки. В современной пpaктике обучения используются педагогические стратегии и программы, которые предусматривают высокий уровень развития мыслительных процессов, совершенствование творческих способностей и быстрое усвоение знаний, умений и навыков. Процесс обучения одарённых детей требует создания особой образовательной среды. Ключевой фигурой в создании такой среды является учитель. Функция педагога состоит в сопровождении и поддержке, развитии личности ученика. Продуктивность взаимодействий обеспечивается включённостью ученика и учителя в общую целенаправленную деятельность. ...

21 08 2026 23:49:35

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ЛИЦ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ ХЛОРАКНЕ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ЛИЦ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ ХЛОРАКНЕ Статья в формате PDF 109 KB...

20 08 2026 16:46:47

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ НЕЙРОНОВ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА НА СТАДИИ ДИЭСТРУС

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ НЕЙРОНОВ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА НА СТАДИИ ДИЭСТРУС Дана хаpaктеристика цитологических особенностей нейронов дорсомедиального ядра миндалевидного комплекса мозга (МК) на стадии диэструс. Полученные результаты сравниваются с ранее полученными на стадиях эструс и метэструс. Они показывают, что функциональное состояние нейроэндокринных нейронов этого ядра МК меняется в зависимости от уровней пoлoвых стероидов. ...

17 08 2026 16:36:32

ВЛИЯНИЕ ВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ НА МОРФОЛОГИЮ ТИМУСА

ВЛИЯНИЕ ВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ НА МОРФОЛОГИЮ ТИМУСА Статья в формате PDF 258 KB...

02 08 2026 20:49:38

ФОРМИРОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

ФОРМИРОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ Статья посвящена актуальной морфологической проблеме – формирование слизистой оболочки желудка человека, в раннем эмбриогенезе. Проведен анализ и обобщение научных данных в отечественной и зарубежной литературе о формировании слизистой оболочки желудка. Рассматривается вопрос о процессе формирования врожденных пороков развития желудка. ...

25 07 2026 6:45:11

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Статья в формате PDF 153 KB...

24 07 2026 17:38:44

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::