Цель работы:
Оценка эффективности действия объемно-детонирующего боеприпаса.
Исходные данные:
Компонент ГПВС |
Масса q,кг |
Цель |
Размеры, км |
Защищенность Δр, кПа |
Этан, C2H6 |
1400-1600 |
Промышленное здание бескаркасной конструкции и легким металлическим каркасом |
0,1*0,1 |
60-80 |
ρстх=1.25 кг/м 3-плотность продуктов детонации;
Qm,стх=2.797 МДж/кг-теплота взрыва единицы массы смеси стехиометрического состава;
Qv,стх=3.496 МДж/кг-теплота взрыва единицы объема смеси стехиометрического состава;
Kстх=1.257-показатель адиабаты продуктов детонации;
μг=30-молекулярная масса горючего компонента;
Сстх=5.66-объемная концентрация смеси стехиометрического состава об,%;
D=1800 м/с-скорость распространения детонационной волны;
Δp2=1.69 МПа- избыточное давление детонационной волны;
=0.5-для газов, сжиженных под давлением;
Qт=4240 кДж/кг-теплота взрыва тротила;
p0=0.1013 МПа- атмосферное давление;
ρ0=1.225 кг/м*м*м- плотность атмосферы;
а=340 м/с- скорость звука;
ρcж=546 кг/м*м*м-плотность в сжиженном состоянии.
Результаты расчетов: 1. - скорость детонации ГПВС;
D=1.801 км/с
2. - объем полусферического облака испарившейся горючей компоненты при естественном разливе;
qг, кг |
1400 |
1500 |
1600 |
V0, м 3 |
9234 |
9894 |
10550 |
3. - объем облака ГПВС при искусственном диспергировании горючей компоненты; a,b,c - размеры главных осей эллипсоида, моделирующего облако;
V=Vm/0.08;
Vm=q/ρстх-объем массы горючего взрывчатого вещества;
k=H/D=0.4;0.6;0.8-коэффициент формы облака;
q, кг |
15230 |
16320 |
17400 |
Vm,м 3 |
12430 |
13320 |
14200 |
V,м 3 |
155400 |
166500 |
177600 |
Коэффициент формы облака |
V=155400 м 3 |
V=166500 м 3 |
V=177600 м 3 |
||||||
D,м |
R,м |
H,м |
D,м |
R,м |
H,м |
D,м |
R,м |
H,м |
|
K=0.4 |
71.868 |
35.934 |
28.747 |
73.543 |
36.772 |
29.417 |
75.131 |
37.565 |
30.052 |
K=0.6 |
62.782 |
31.391 |
37.669 |
64.246 |
32.123 |
38.547 |
65.633 |
32.816 |
39.38 |
K=0.8 |
57.042 |
28.521 |
45.633 |
58.371 |
29.186 |
46.697 |
59.631 |
29.816 |
47.705 |
4. - масса газового облака;
V0, м 3 |
9234 |
9894 |
10550 |
m, кг |
11540 |
12370 |
13190 |
5. - время образования парового облака при естественном разливе;
k=c+d*T; n=ρcж/ρ;
с=0.655-для этилена;
d=0.0075-для этилена;
k=2.815-доля быстро испарившейся жидкости в адиабатическом режиме при Т=288К;
n=436.8-отношение плотностей жидкости и парового облака при расширении его объема с предельным радиусом Rc, составляющего атмосферному давлению;
V0, м 3 |
9234 |
9894 |
10550 |
τ 0,сек |
0.515 |
0.527 |
0.539 |
6.- максимум давления на фронте детонационной волны;
Δp1=4.861 МПа.
7. - падение давления в детонационной волне;
Δp2=1.696 МПа.
8. - время полной детонации облака;
R0, м |
14.01 |
14.336 |
14.648 |
tв, сек |
0.007779 |
0.00796 |
0.008133 |
9. - тротиловый эквивалент наземного взрыва;
m, кг |
11540 |
12370 |
13190 |
q, кг |
15230 |
16320 |
17400 |
10. , - значение параметра , необходимого для расчета начального радиуса облака;
A=-1.103;
a=-0.248
11. - начальный радиус облака, определяемый для расчета параметров на границе облака, м;
q, кг |
15230 |
16320 |
17400 |
R0, м |
14.01 |
14.336 |
14.648 |
12.; - относительные параметры, используемые при расчете импульса и параметров ударной волны;
Р_=16.74
R_=0.565
13. - соотношение для определения импульса на границе облака;
lgI0_=2.378
I0_=238.781
14. - импульс в пределах облака и на его границе;
q, кг |
11540 |
12370 |
13190 |
I0,Па*сек |
5919 |
6056 |
6188 |
15. - эффективное время действия фазы сжатия ударной волны на границе облака;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.