Оценка эффективности действия объемно-детонирующего боеприпаса, страница 4

График изменения скоростного напора в фиксированной точке пространства во времени для одиночного и многоточечного заряда.

Для скоростного напора законы изменения скорости движения газов Uи плотности среды ρ во времени качественно аналогичны изменению давления, однако, вследствие инерционности воздушного потока период положительной фазы скоростного напора несколько больше τ +ск >τ+. Избыточное давление и скоростной напор являются важнейшими характеристиками ударной волны, определяющими эффект ее воздействия на сооружение.

Графики изменения избыточного давления во фронте ударной волны и импульса  за пределами облака для двух зарядов, расположенных на разных расстояниях друг от друга, и определение минимальной массы горючего компонента, необходимой для поражения цели, расположенной между двумя зарядами посередине;

qг=500 кг

qг=1000 кг

R,м

Δp1, Мпа

I1,(Па*сек)

R,м

Δp2, Мпа

I2,(Па*сек)

50

0.585

1012

50

0.879

1471

60

0.482

916.577

60

0.637

1311

70

0.338

853.443

70

0.49

1204

80

0.275

807.56

80

0.394

1123

90

0.232

772.968

90

0.327

1065

100

0.2

746.747

100

0.279

1020

110

0.175

726.4

110

0.242

982.979

120

0.156

709.869

120

0.214

953.996

130

0.141

698.508

130

0.191

932.28

140

0.128

687.341

140

0.173

913.157

График изменения  избыточного давления во фронте ударной волны за пределами облака в зависимости от расстояния до точки подрыва и массы ВВ.

График изменения импульса во фронте ударной волны за пределами облака в зависимости от расстояния до точки подрыва и массы ВВ.

Цель- промышленное здание бескаркасной конструкции и легким металлическим каркасом, имеет защищенность Δр=0.7 кПа. Расположена на расстоянии 50 метров от каждого из зарядов.

Минимальная масса горючего компонента, необходимая для поражения цели, расположенной между двумя зарядами посередине:

qг1=69.866 кг;

qг2=153.522 кг.

Условный координатный закон поражения цели -  для КВВ и ГПВС при одинаковых тротиловых эквивалентах;

;

Δpпор=0.07 МПа,

График условного координатного закона поражения цели для КВВ и ГПВС при одинаковой массе ВВ.

Пиковое давление ГПВС примерно на 25% меньше чем у КВВ, зато фаза сжатия в несколько раз дольше. Поражаемая площадь на 40% больше.

Приведенный радиус поражения цели для (q в Мт; R – в км).

2.5

Rпц (для ГПВС)=59.734 м.

Вывод:

В лабораторной работе №2 была рассмотрена эффективность действия объемного взрыва. К объемным взрывам относятся взрывы газопаровоздушных, пылевоздушных и аэрозольных смесей, которые могут происходить в замкнутых объемах и в неограниченном пространстве. С помощью формул получены и исследованы основные параметры при взрыве. Это объем облака ГПВС при естественном разливе, объем облака при искусственном диспергировании горючего компонента, импульс и избыточное давление за пределами облака, эффективное время действия фазы сжатия ударной волны. Сравнивая полученные результаты с результатами 1-ой работы можно сделать следующие выводы:

-максимальное избыточное давление  для ГПВС меньше чем для КВВ;

-скорость детонации для ГПВС в 3-4 раза меньше чем для КВВ;

-длительность фазы сжатия для ГПВС больше чем для КВВ.

Фактическая оценка разрушительного действия ГПВС оказывается выше чем у КВВ. Также к достоинствам объемного взрыва можно отнести низкую стоимость взрывчатого компонента (американская бомба BLU-82/B, использовавшаяся в ходе операции «Буря в пустыне» при весе БЧ=6 тонн, имела стоимость 28000$), а к недостаткам- сложности при хранении и эксплуатации большинства смесей, связанных с низкой температурой кипения.

Используемая литература:

1. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Эффективность ракетных систем.» С.Н.Ельцин БГТУ 2006 год.

2. «Физика взрыва» Ф.А.Баум ФИЗМАТЛИТ 2004 год.

3. «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий» Книга 1. Кочетков К.Е., Котляревский В.А., Забегаев А.В. Москва 1995 год.