Детонация

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ДА ДВ ДД ДЕ ДЁ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДП ДР ДУ ДХ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ
ДЕА
ДЕБ
ДЕВ
ДЕГ
ДЕД
ДЕЕ
ДЕЖ
ДЕЗ
ДЕИ
ДЕЙ
ДЕК
ДЕЛ
ДЕМ
ДЕН
ДЕО
ДЕП
ДЕР
ДЕС
ДЕТ
ДЕУ
ДЕФ
ДЕХ
ДЕЦ
ДЕЧ
ДЕШ
ДЕЭ
ДЕЯ

Детонация (франц. détoner — взрываться, от лат. detono — гремлю), процесс химического превращения взрывчатого вещества, сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по веществу в виде волны от одного слоя к другому со сверхзвуковой скоростью. Химическая реакция вводится интенсивной ударной волной, образующей передний фронт детонационной волны. Благодаря резкому повышению температуры и давления за фронтом ударной волны химическое превращение протекает чрезвычайно быстро в очень тонком слое, непосредственно прилегающем к фронту волны (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема детонационной волны: А — фронт ударной волны; заштрихованная область — зона хим. реакции. Стрелкой показано направление распространения волны. Детонация.

Рис. 1. Схема детонационной волны: А — фронт ударной волны; заштрихованная область — зона хим. реакции. Стрелкой показано направление распространения волны.

Рис. 2. Мгновенная фотография распространяющейся (сверху вниз) волны детонации в цилиндрическом заряде взрывчатого вещества: АА — фронт детонации; ВВ — взрывчатое вещество; ПВ — разлетающиеся газообразные продукты взрыва. Детонация.

Рис. 2. Мгновенная фотография распространяющейся (сверху вниз) волны детонации в цилиндрическом заряде взрывчатого вещества: АА — фронт детонации; ВВ — взрывчатое вещество; ПВ — разлетающиеся газообразные продукты взрыва.

  Энергия, освобождающаяся в зоне химической реакции, непрерывно поддерживает высокое давление в ударной волне. Детонация, т. о., представляет собой самоподдерживающийся процесс.

  Возбуждение Детонация является обычным способом осуществления взрывов. Детонация в заряде взрывчатого вещества создаётся интенсивным механическим или тепловым воздействием (удар, искровой разряд, взрыв металлической проволочки под действием электрического тока и т.п.). Сила воздействия, необходимого для возбуждения Детонация, зависит от химической природы взрывчатого вещества. К механическому воздействию чувствительны, например, так называемые инициирующие взрывчатые вещества (гремучая ртуть, азид свинца и др.), которые обычно входят в состав капсюлей-детонаторов, используемых для возбуждения Детонация вторичных (менее чувствительных) взрывчатых веществ.

  В однородном взрывчатом веществе Детонация обычно распространяется с постоянной скоростью, которая среди возможных для данного вещества скоростей распространения детонационной волны является минимальной. В детонационной волне, распространяющейся с минимальной скоростью, зона химической реакции перемещается относительно продуктов реакции со скоростью звука (но со сверхзвуковой скоростью относительно исходного вещества). Благодаря этому волны разрежения, возникающие при расширении газообразных продуктов химической реакции, не могут проникнуть в зону реакции и ослабить бегущую впереди ударную волну. Детонация, отвечающая указанным выше условиям, называется процессом Чепмена — Жуге; соответствующая ей минимальная скорость распространения принимается в качестве характеристики взрывчатого вещества (см. табл.). Давление, которое создаётся при распространении детонационной волны в газообразных взрывчатых смесях, составляет десятки атмосфер, а в жидких и твёрдых взрывчатых веществах измеряется сотнями тысяч атмосфер.

  При определённых условиях во взрывчатом веществе может быть возбуждена Детонация, скорость распространения которой превышает минимальную скорость Детонация Так, взрыв заряда твёрдого взрывчатого вещества, помещённого в газообразную взрывчатую смесь, порождает в смеси ударную волну, интенсивность которой во много раз превосходит интенсивность волны, отвечающей режиму с минимальной скоростью. В результате в газовой смеси распространяется детонационная волна с повышенной скоростью. В этой волне, в отличие от процесса Чепмена — Жуге, зона химической реакции движется относительно продуктов реакции с дозвуковой скоростью. Поэтому по мере удаления такой волны от места её возникновения ударная волна постепенно ослабевает (сказывается влияние волн разрежения) и скорость распространения Детонация снижается до минимального значения.

  Детонационную волну с повышенной скоростью распространения можно также получить в неоднородном взрывчатом веществе при движении волны в направлении убывающей плотности. Ещё одним примером распространения Детонация со скоростью, превышающей минимальное значение, может служить сферическая детонационная волна, сходящаяся к центру. Скорость волны с приближением к центру возрастает. В центре такая волна в течение короткого интервала времени создаёт давление, во много раз превышающее величину, характерную для режима Чепмена — Жуге.

  Устойчивый процесс Детонация не всегда возможен. Например, волна Детонация не может распространяться в цилиндрическом заряде взрывчатого вещества слишком малого диаметра (разлёт вещества через боковую поверхность вызывает прекращение химической реакции прежде, чем вещество успеет заметно прореагировать). Минимальный диаметр заряда, в котором возможен незатухающий процесс Детонация, пропорционален ширине зоны химической реакции. В газообразных взрывчатых смесях распространение Детонация возможно лишь при условиях, когда концентрация горючего газа (или паров горючей жидкости) находится в определённых пределах. Эти пределы зависят от химической природы взрывчатой смеси, давления и температуры. Например, в смеси водорода с кислородом при комнатной температуре и атмосферном давлении волна Детонация способна распространяться, если концентрация (по объёму) водорода находится в пределах от 20% до 90%.

  Исследование волны Детонация в газах показывает, что при понижении начального давления химическая реакция приобретает характер пульсаций. Неравномерное протекание реакции вызывает искажения движущейся впереди ударной волны (рис. 3). Наконец, при достаточно низком давлении осуществляется режим так называемой спиновой Детонация, при котором на фронте детонационной волны возникает излом, вращающийся по винтовой линии (рис. 4). Дальнейшее снижение давления приводит к затуханию Детонация

Рис. 3. Фотография следов, оставленных фронтом волны детонации на закопченной пластинке, помещенной на торце трубы. В трубе прошла детонация смеси водорода с кислородом (2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>) при начальном давлении 300 мм рт. ст. Детонация.

Рис. 3. Фотография следов, оставленных фронтом волны детонации на закопченной пластинке, помещенной на торце трубы. В трубе прошла детонация смеси водорода с кислородом (2H2 + O2) при начальном давлении 300 мм рт. ст.

Рис. 4. Фотография распространяющейся в трубе спиновой детонации (в газовой смеси). Фотографирование производилось через щель, параллельную оси трубы, на движущуюся плёнку. Вращающийся по винтовой линии излом на фронте волны периодически появлялся перед щелью. Детонация.

Рис. 4. Фотография распространяющейся в трубе спиновой детонации (в газовой смеси). Фотографирование производилось через щель, параллельную оси трубы, на движущуюся плёнку. Вращающийся по винтовой линии излом на фронте волны периодически появлялся перед щелью.

  Кроме Детонация, во взрывчатом веществе возможен др. тип волны химической реакции — горение. Волны горения всегда распространяются с дозвуковой скоростью (обычно значительно меньшей, чем скорость звука в исходном веществе). Движение волны горения обусловлено сравнительно медленными процессами теплопроводности и диффузии. При некоторых условиях горение может перейти в Детонация

  Во многих случаях, например при горении топливной смеси в двигателях внутреннего сгорания или реактивного двигателя, при горении пороха в стволе артиллерийского орудия и др., Детонация недопустима. В связи с этим подбираются такие условия горения и химический состав используемых веществ, чтобы возникновение Детонация с характерным для неё чрезвычайно резким повышением давления было исключено.

 

  Скорости v детонации некоторых взрывчатых веществ

Вещество

v, м/сек

2+02 (газовая смесь) …………………….

2820

CH4+2O2 (газовая смесь) …………………..

2320

CS2+3O2 (газовая смесь) ………………….. 

1800

Нитроглицерин, СзН5(ОNО2)3 (жид кость, плотность d=l,60 г/см3) …………...

7750

Тринитротолуол (тротил, тол),

  C7H5(NО2)3СНз (твёрдое вещество,

  d=1,62 г/см3) ………………………………..

6950

 Пентаэритриттетранитрат (ТЭН)

  С5Н8(ONO2)4 (твёрдое вещество,

  d=1,77 г/см3) ………………………………..

8500

 Циклотриметилентринитроамин (гексоген), C3H6O6N6 (твёрдое вещество, d=l,80 г/см3) ………………………..

8850

 

  Лит.: Зельдович Я. Б., Компанеец А. С., Теория детонации, М., 1955; Щёлкин К. И., Трошин Я. К., Газодинамика горения, М., 1963; Компанеец А. С., Ударные волны, М., 1963.

  К. Е. Губкин.

 

Так же Вы можете узнать о...


Карамян Эразм Александрович Карамян (псевдоним; настоящая фамилия Мелик-Карамян) Эразм Александрович [р.
Любович Артемий Моисеевич [17(29).10.1880 — 28.
Ориентировочная реакция (рефлекс «Что такое?», по И.
Рудаки Абу Абдаллах (по другим данным, Абуль Хасан) Джафар (около 860, селение Панджрудак, ныне Таджикской ССР, — 941, там же), таджикский и персидский поэт.
Токелау (Юнион) (Tokelau, Union), группа островов в Тихом океане, в Полинезии (8—10° южной широты и 171—173° западной долготы).
Шкилтер Густав Янович Шкилтер, Шкилтерс Густав Янович (Иванович) [16(28).
Белемниты (Belemnitida), отряд вымерших беспозвоночных животных класса головоногих моллюсков.
Глухота, полное отсутствие слуха или такая степень его понижения, при которой разборчивое восприятие речи становится невозможным.
«Исторический вестник», русский ежемесячный исторический научно-популярный журнал.
Летающая лодка, гидросамолёт с водоизмещающим корпусом в виде лодки, где размещаются экипаж, пассажиры и установлено необходимое навигационно-пилотажное оборудование.
Ньепс Жозеф Нисефор Ньепс (Niepce) Жозеф Нисефор (7.3. 1765, Шалон-сюр-Сон, — 3.
Реваи Йожеф Реваи (Revai) Йожеф (12.10.1898, Будапешт, — 4.
Тараклия, посёлок городского типа в Чадыр-Лунгском районе Молдавской ССР.
Черноголовка (травы сем. губоцветных) Черноголовка (Prunella), род многолетних трав семейства губоцветных.
Ашт, посёлок городского типа, центр ского района на С.
Гевея, хевея (Hevea), род вечнозелёных однодомных деревьев семейства молочайных.