Оценка эффективности действия объемно-детонирующего боеприпаса

Страницы работы

Содержание работы

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;

Похожие материалы

Информация о работе