水中爆炸特点
水中爆炸的特点
在不同的介质中,质量相同的同种炸药所产生的爆炸威力是不同的。由于水和空气具有不同的密度(海水密度ρ=1024.6kg/,而空气的密度ρ=1.226kg/,海水的密度约为空气的835倍)和不同的压缩性(空气是可压缩的,而海水的压缩性通常只有空气的1/30000到1/20000,一般认为是不可压缩的)。因此炸药在水中所产生的破坏作用比在空气中强烈得多。这是由于水的压缩性很小,它积蓄能量的能力很低,当炸药爆炸时,海水就成为压力波的良好传导体。 当装药在无限水介质中爆炸时,在装药本身的体积内形成了高温、高压的爆炸气体产物,其压力远远超过了周围水介质的静压。因此,在爆炸所产生的高压气体作用下,在水介质中同样会产生水中冲击波,同时爆炸气体的气团向外膨胀并做功。冲击波在水中的传播与声的水下传播近似。
水中声速比空气中的声速大,在 18℃海水中声速大约为1494m/s,空气中的声速为340m/s,由于水具有上述的特殊性质,所以装药爆炸后所形成的水中冲击波和爆炸产物的膨胀也就具有它自身的特点。
一、水中冲击波的特点
球面冲击波的波前推动水,波前的压力转化为水的压强波和水的扩散运动,这导致气体爆炸产物的膨胀。冲击波扩散时,其波前压力以指数衰减形式向周围传播,初速远大于水中的音速,此后传播速度很快减至音速,能量也急骤减少,出现冲击波衰减。在一定距离后,冲击波转变为声波。
冲击波包括正、负压力区(高压区和低压区)。高压区的长度称冲击波波长λ,它比低压区的长度小。冲击波波前压力是它的主要特征,随着距离爆炸中心增加,冲击波波前压力逐渐降低。
二、水中爆炸的基本现象与特点
总之,冲击波与声波相比较有以下特点:
(1)冲击波的传播速度开始大于声波数倍,随着波的推进,其速度迅速下降,直至声速。
(2)冲击波的最大压力衰减极快。
(3)波形随着传播而扩展。 爆炸后,首先在水中产生冲击波,同时气泡开始首次膨胀,气泡扩大到一定程度,气泡内的压力变化与周围压力相等,但由于水的惯性作用,气泡将继续扩大。当气泡内的压力小于外界流体运动静止压力时,气泡才停止膨胀而开始收缩,气泡收缩到内部压力高到足以改变外界流体运动方向为止。此后气泡又开始膨胀。因此,由于水的惯性及水和气体的弹性而产生了气泡的脉动。在深水中爆炸时,气泡在脉动过程中,由于能量的消散或浮出水面而告终。
在气泡脉动过程中,当气泡收缩到直径最小时,气泡内的压力达到极大,这时便射辐出压力波而在水中传播。此压力与冲击波产生的压力不同,在理论情况下,它没有剧烈的变化。第一次脉动的最大压力约为冲击波峰值压力的10%~20%,但这种压力的持续时间则大大超过冲击波压力的持续时间。当气泡脉动时,每个后继脉动消散的总能量小于前一脉动消散的总能量,约有储存能量的59%损失在第一个脉动上(气泡的膨胀与压缩),近20%损失在第二个脉动上,近7%损失在第三个脉动上。由这些量可看出每个脉动所具有的能量
三、水中爆炸对舰船的损伤作用
由于炸药在舰船舷侧或舰船底部发生接触或非接触爆炸,舰船将部分或完全丧失战斗能力,表现于以下几个方面:
(1)水下爆炸使舰船壳体破损,造成舱室进水,舰船发生倾斜、稳度恶化或吃水深度加大,甚至导致舰船的沉没。
(2)如果鱼雷命中舰船的弹药舱部位,将引起弹药爆炸,使舰船遭到毁灭。
(4)舰船上的燃料、淡水、滑油等常因鱼雷爆炸而受到损失,导致舰船的自给力下降或被迫退出战斗行列。
(3)鱼雷命中目标舰,通常使舰船的机动性下降,武器装备有效使用的可能性降低,还可能导致主机和推进器失去工作能力。由于爆炸冲击波的振动,舰船上的机器、仪表等装置可能受到损伤,结果使武器装备、主机操纵、通讯联络等系统失去电、气控制而不能使用,严重影响了舰船的战斗力。
刘建湖:舰船驶向深蓝需要一流的抗爆能力
龙源期刊网
刘建湖:舰船驶向深蓝需要一流的抗爆能力
作者:庞贝 陈硕
来源:《科技创新与品牌》2013年第08期
我们都知道,炸弹在水中爆炸的现象与在空气中爆炸不同,但是它究竟有哪些差异?
刘建湖,中国船舶重工集团公司第七O二研究所(以下简称702所)舰船抗爆抗冲击专业领域学术带头人。他1987年毕业于南京工学院一般力学专业研究生班,2002年获中国舰船研究院船舶与海洋结构物设计制造专业博士学位,在舰船结构和设备的冲击载荷、介质与结构的瞬态相互作用、结构的强非线性瞬态动响应和破坏、结构破损后的剩余强度、浮筏及设备的抗冲击设计、计算和评估方法、舰船抗爆抗冲击实验技术等方面开展了系统研究,解决了舰艇研制过程中多项技术“瓶颈”;曾获“江苏省有突出贡献的中青年专家”称号,是全国优秀100篇博士论文获得者、国防科技工业优秀博士学位获得者,获国家科技进步特等奖一项,省部级科技进步奖16项;现任国际船舶与海洋工程结构大会军船委员会委员,中国振动工程学会常务理事,中国力学学会爆炸力学专业委员会委员。
关于水下爆炸过程,刘建湖这样给我们做科普:“水下爆炸与空中爆炸一样,是化学能瞬间释放的过程,开始也有一团火,同时冲击波就以大约1500m/s的速度冲出来;与空中爆炸相比,水中爆炸冲击波压力要高得多,并在爆心处形成巨大的气泡;气泡的脉动会产生破坏力巨大的脉动载荷,在一定条件下气泡会失稳产生破坏力更大的射流载荷;近水面爆炸时,会产生像椰子树一样的水花,很漂亮!”这个过程虽然“漂亮”,却蕴含了巨大的破坏力,同时也深藏着许多技术奥妙。实船试验表明,在特定条件下,一发重型鱼雷可击沉一艘排水量8000吨级驱逐舰。
深入钻研舰艇在水下爆炸和冲击作用下的毁伤机理,从而研究出抗爆抗冲击防护方法,提高舰船抗爆抗冲击能力,这是刘建湖长期从事的工作。
刘建湖说,在舰船抗爆方面,重要的基础问题是载荷问题。水下冲击波打到船体以后,由于流固运动耦合作用,使船体所承受的实际载荷分析变得十分复杂。“我们工作的主要内容,就是研究当水下强冲击载荷作用于舰船时,得出船体结构和设备所承受的真实载荷,预报毁伤程度,提出改进措施,试验验证设计结果,评估舰船和设备的生命力和抗冲击能力。”关于自己的成绩,刘建湖用语平实质朴:“在舰船抗爆抗冲击领域,我只是做了一些具体的工作。”
水中爆炸气泡脉动现象的实验研究
第28卷第6期 2008年11月 爆炸与冲击 EXPLOS10N AND SHOCK WAVES VO1.28,No.6 Nov.,2008
文章编号:i001—1455(2008)06—0572—05
水中爆炸气泡脉动现象的实验研究
汪斌,张远平,王彦平
(中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理实验室,四川绵阳621900)
摘要:在实验水箱中采用高速摄影技术获得了炸药水中爆炸气泡脉动过程图像。实验结果表明:短长径 比(1.05)PETN炸药水中爆炸产生的气泡形状近似球形,气泡脉动周期和半径随炸药质量的增加而增大。在 膨胀阶段,气泡中心位置保持不变,随着体积的不断缩小,气泡上浮越来越明显。受重力影响,气泡下表面收 缩速度高于上表面,在收缩至最小时下表面向上冲顶,气泡溃灭形成水射流。 关键词:爆炸力学;气泡脉动;水中爆炸;水射流 中图分类号:0383.1 国标学科代码:130・35 文献标志码:A
1 引 言
炸药水中爆炸以后,爆炸产物以气泡的形式在水中连续膨胀收缩,称为气泡脉动。气泡脉动压力只 有冲击波峰值压力的15 ~2O ,但由于脉动时间很长,产生的冲量高于冲击波[1]。典型水中兵器战
斗部爆炸产生的气泡脉动,会使舰船产生严重的鞭状起伏运动,造成舰船总体结构和舰船上低频设备的 损坏0 ]。随着非理想炸药(含铝炸药)在水中兵器战斗部中的广泛使用,气泡能占炸药水中爆炸总能量
的比例越来越高,如RS211、PBXW一115等炸药水中爆炸产生的气泡能已超过其总能量的一半[4]。目前
水中兵器战斗部设计还仅基于冲击波能对舰船的毁伤作用,如何充分利用气泡能对舰船目标进行毁伤 打击,已经成为越来越关心的问题。
由于水中爆炸强冲击波对高速相机的破坏作用,天然水介质存在的各种污浊物使光线在水中的散 射和衰减非常严重,获得清晰的大当量炸药水中爆炸气泡脉动图像存在一定困难。水中爆炸气泡脉动 研究主要在实验水箱中开展,W.Lauterborn等嘲、G.L.Chahine等[ 、S.Menon等m采用激光、电火
把盐放进水中爆炸的原理
把盐放进水中爆炸的原理
将盐放入水中并没有引起爆炸的原理,因为盐并不具有爆炸性质。但是,盐可以在水中溶解,导致溶液中的离子浓度增加,从而改变了水的性质。
当盐溶解在水中时,水分子会与盐中的离子相互作用,将盐分解为正负电荷的离子。例如,当氯化钠(NaCl)溶解在水中时,它会分解为钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)。这些离子会与水分子进行水合作用,即水分子包围离子,并形成一个水合离子层。这种水合作用使水的性质发生改变。
盐溶解在水中,使溶液中的离子浓度增加,从而改变了水的导电性、溶解度和折射率等性质。这些性质的改变可能会导致一些观察上的效果,但不会引起爆炸。
需要注意的是,如果将含有水分的盐放入火中,水分会受热蒸发,并在高温下产生蒸汽。如果蒸汽的压力超过容器或环境的承受力,可能导致容器破裂或溅射出物体,但这与盐本身并没有直接关系。
水下爆炸冲击因子定义
水下爆炸冲击因子定义
水下爆炸冲击因子定义
一、引言
水下爆炸是一种常见的自然灾害和人类活动引起的事件,其冲击波能够对海洋生态环境、海洋工程设施和船只等造成严重破坏。因此,对于水下爆炸的研究和控制具有重要意义。而水下爆炸冲击因子则是评估水下爆炸危害性的重要指标。
二、概述
水下爆炸冲击因子是指在水中发生的爆炸所产生的气体膨胀波、液体脉动波和固体振动波等各种冲击波对周围环境造成的影响。这些影响包括但不限于:压力变化、流速变化、温度变化、物质运动等。
三、分类
根据不同的评估对象和目的,可以将水下爆炸冲击因子分为以下几类:
1. 压力变化类:主要考虑由气体膨胀波产生的压力变化对周围环境造成的影响,包括峰值压力、正压持续时间、负压持续时间等。
2. 流速变化类:主要考虑由液体脉动波产生的流速变化对周围环境造成的影响,包括流速峰值、正流速持续时间、负流速持续时间等。
3. 温度变化类:主要考虑由爆炸产生的高温气体对周围环境造成的影响,包括温度峰值、升温率等。
4. 物质运动类:主要考虑由固体振动波和水流对物体运动产生的影响,包括位移、速度等。
四、评估方法
评估水下爆炸冲击因子需要采用多种方法,包括数值模拟、试验研究和实测分析等。其中,数值模拟是目前最常用的评估方法之一。通过建立数学模型和计算程序来模拟水下爆炸过程中各种冲击波对周围环境的影响。试验研究则是通过实验室或现场试验来获取实际数据,并验证数值模拟结果的准确性。实测分析则是通过现场观测和数据采集来获取真实情况下水下爆炸冲击因子的数据。
五、应用领域
水下爆炸冲击因子的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:
1. 海洋工程:评估水下爆炸对海洋工程设施的影响,设计和改进海洋工程设施的防护措施。
2. 船舶安全:评估水下爆炸对船舶结构和船员安全的影响,提高船舶的安全性能。
3. 海洋环境保护:评估水下爆炸对海洋生态环境和生物群落的影响,制定保护措施和应急预案。
有限水域水中爆炸气泡脉动的数值模拟
有限水域水中爆炸气泡脉动的数值模拟
随着人们对海洋资源的开发和利用的不断加深,越来越多的工业污染和人为干扰正在导致海洋环境的恶化。其中,有限水域是容易受到这些干扰的海区之一。在这些区域中,水体的物理和化学性质可能会发生重大变化,从而影响到生态系统的平衡和健康。因此,对于这些海洋区域的研究和监测显得尤为重要。其中,水中爆炸气泡脉动的数值模拟是一种有效的手段,可以帮助我们更好地了解这些海域的物理特征和环境变化。
在水中爆炸气泡脉动的数值模拟中,主要就是对水波的物理特征进行模拟。水波一般包括两种类型:远场波和近场波。远场波是指成簇的波,它们频繁出现在爆炸点附近,伴随着高强度的涡旋和涡街。近场波则是指趋向于中心和远离中心的波动,其大小和形状可以通过数学模拟计算获得。
在数值模拟中,我们可以使用 Navier-Stokes 方程,即流体力学基本方程,来描述水波的物理特征。这些方程可以帮助我们计算出水波中每个点的运动和压力等参数,并可以通过计算机模拟得到这些参数随时间、空间和深度变化的趋势。
通常,我们使用计算流体力学(CFD)来进行这种数值模拟。在这个过程中,我们需要为模拟设置合适的初始参数和运动参数,如初始流速、初始压力、边界条件等。这些参数的设置直接影响着数值计算的准确性和结果的分析。
通过数值模拟,我们可以深入了解水中爆炸气泡脉动的机制和原理,从而指导海洋环境的监测和管理。我们可以据此预测爆炸气泡造成的水波和浪涌等影响、预判海洋环境的变化趋势、以及制定相应的环保和资源保护政策。
总之,水中爆炸气泡脉动的数值模拟是一种有效的工具,可用于研究海洋环境的物理和其它特征,从而为我们更好地了解这些海域、保护海洋资源和维护生态平衡提供有益的参考和指导。在水中爆炸气泡脉动的数值模拟中,液体和气体的物理参数是进行模拟的关键。下面列出一些相关数据,并进行分析:
1. 液体的密度:水的密度约为1000 kg/m3。当液体密度越大时,水波的速度就会越快,水的表面张力也会增强。这对于水波的振幅和类型会产生影响。
硝酸铵爆炸的原理
硝酸铵爆炸的基本原理
引言
硝酸铵(NH4NO3)是一种广泛应用于农业、矿山工业和爆破行业的化学品。尽管硝酸铵在正常条件下是相对稳定的,但在特定条件下,它具有爆炸性。硝酸铵爆炸引起了许多重大事故,因此了解其基本原理对于安全管理至关重要。
硝酸铵的结构和性质
硝酸铵分子由一个氨基离子(NH4+)和一个硝酸根离子(NO3-)组成。这两个离子通过离子键结合在一起形成晶体结构。晶体中的氨基离子和硝酸根离子之间通过氢键相互吸引。
硝酸铵是无色结晶或颗粒状物质,具有较高的溶解度。在水中,它会解离成氨基离子和硝酸根离子。这种解离过程是可逆的,在溶液中存在着动态平衡。
爆炸的三个要素
爆炸是指物质在短时间内产生剧烈的能量释放和气体产生的过程。爆炸需要满足三个要素:可燃物质、氧化剂和点火源。
1. 可燃物质:硝酸铵本身并不是可燃物质,但它可以作为氧化剂促进其他可燃物质的燃烧。在硝酸铵爆炸中,可燃物质通常是有机物,如木材、纸张或油类。
2. 氧化剂:硝酸根离子(NO3-)在硝酸铵中充当氧化剂的角色。它可以提供氧气分子(O2),促进可燃物质的氧化反应。
3. 点火源:点火源是引发反应的能量输入来源。它可以是火焰、摩擦、电火花等。
硝酸铵爆炸的基本原理
硝酸铵爆炸需要满足以下几个条件:
1. 高温:硝酸铵需要受到高温刺激才能开始分解。这可以通过外部点火源或其他高温条件来实现。 2. 速率控制:硝酸铵的分解反应是一个复杂的过程,涉及多个中间产物和反应步骤。在爆炸条件下,分解速率非常快,需要通过控制反应条件来实现。
3. 氧气释放:硝酸铵的分解反应会释放大量的气体,主要是氮气(N2)和水蒸气(H2O)。这种气体的产生导致了爆炸过程中的剧烈膨胀。
4. 爆轰效应:硝酸铵爆炸是一种连锁反应,即一旦开始,它会自我维持并迅速扩散到周围区域。这是因为分解过程中产生的热量可以加速相邻硝酸铵颗粒的分解。
硝酸铵爆炸机理
硝酸铵爆炸机理可以分为以下几个阶段:
火灾和爆炸的类型及特点
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。 第 1 页 火灾和爆炸的类型及特点
生产加工和储存运输过程中发生的火灾和爆炸灾害是多种多样的,为了便于探讨防火和灭火的有效对策,需要对火灾和爆炸灾害进行分类。在此火灾是指那些火焰传播速度(或燃烧速度)较慢的燃烧型火灾,爆炸则包括火焰传播速度很快的化学性爆炸和某些物理性爆炸。在火场上,火灾有时会引起爆炸,爆炸有时会引起火灾。火灾和爆炸可大致分成由点火源直接点燃而引起的和不需要点火源直接点燃而引起的两种情况。火灾和爆炸类型划分见表 (略)。
火源型、蓄热型火灾和爆炸的特点是发生了燃烧、分解等反应的化学变化过程,而潜热型蒸气爆炸特点是发生了液相向气相急剧相变而急剧升高压力的物理变化过程,亦即发生了物理性爆炸。发生潜热型蒸气爆炸的物质若为不燃气体,爆炸后则可能造成设备损坏或人员伤亡,一般不会进一步造成火灾;若为可燃气体,爆炸后则可能被点火源点燃,从而发生化学性爆炸或造成大范围的火灾。下面简述上表列出的六类火灾和爆炸现象。
(一泄漏类火灾和爆炸
指处理、储存或输送可燃物质的容器、机械或其它设备,因某种原因发生破裂而使可燃气体、蒸气、粉尘泄漏到大气中(或外界空气吸入负压设备内),达到爆炸浓度极限时遇点火源所发生的火灾和化学性爆炸。在泄漏口处及地面上泄漏的液体或粉尘往往只发生火灾。
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。 第 2 页 (二燃烧类火灾和爆炸
指可燃物质,在某种火源作用下,发生燃烧、分解等化学反应,而导致的火灾和化学性爆炸。在敞开式或半敞开式空间中,一般的可燃物质燃烧后产生的气体和压力能够向大气中释放,所以不会发生爆炸,而只发生火灾。在密闭容器中,可燃物质被点火源点燃后发生燃烧或分解等反应,产生的大量气体,在反应热的作用下体积急剧膨胀,从而使容器内的压力迅速升高,当超过容器的耐压极限强度时,则会使容器破裂发生爆炸。在较为密闭的建筑物内,如充满可燃气体、蒸气或悬浮着可燃粉尘,若达到爆炸浓度极限范围,遇点火源也会发生这种燃烧类化学性爆炸。某些易分解气体和火、炸药等爆炸性物质,在开放空间中或密闭容器内,被点火源点燃后都会发生这种燃烧类化学性爆炸。另外,输送高压氧气的铁制管路和阀门在一定条件下与氧化合,会发生剧烈燃烧,导致此类火灾和爆炸。
爆破工程技术人员初级考试试题
1 7
爆破工程技术人员初级考试试题
一、简答题(共35小题,每小题2分,共70分)
1、靠近水域处实施岩土爆破时,应怎样预防涌浪危害?
正确答案:
答:靠近水域场所实施岩土爆破时,应调查岩滩的坡度、坡底及水深情况.预估涌浪对岸边建筑物、水上船舶、设施的影响程度和范围。在爆破设计中应尽量减少向水域抛落爆岩的总量和一次抛落量。爆前应会同各有关单位协商制定各项预防措施和应急措施。
2、使用乳化炸药时,为什么不应随意揉捏、改变原包装装填炮孔?
正确答案:
答:乳化炸药只有在原包装的最佳组成配比和装药密度下,才能发挥说明书规定的爆炸性能指标和爆炸威力,得到应有爆破效果。任何揉捏破坏原包装,就会改变原始爆破条件,影响其正常起爆感度和爆破威力,降低爆破效果。
3、炸药起爆能有几种形式?
正确答案:
答:炸药起爆能有三种形式,即热能、机械能和爆炸能。
4、掘进爆破时,若采用平行空孔直线掏槽时,空孔的作用是什么?
正确答案:
答:平行空孔直线掏槽亦称直孔掏槽,所有掏槽孔均垂直于工作面,且相互平行,其中几个不装药的空孔,可作为装药炮孔爆破时的辅助自由面和破碎体的补偿空间。
5、什么是应力波?什么是爆炸应力波?
正确答案:
答:在介质中传播的扰动称为波。由于任何有界或无界介质的质点是相互联系着的,其中任何一处的质点受到外界作用而产生变形和扰动时,就要向其他部分传播,这种在应力状态下介质质点的运动或扰动的传播,称为应力波。炸药在岩石和其他固体介质中爆炸所激起的应力扰动(或应变扰动)的传播,称为爆炸应力波。
6、露天深孔爆破平面的布孔方式有几种?
正确答案:
答:布孔方式有单排布孔和多排布孔两种。多排布孔又分为方形、矩形及三角(梅花)形三种。 2 7
7、在露天深孔台阶爆破中,常用的装药结构有哪几种?空气间隔装药中,空气的作用是什么?
正确答案:
答:常用的装药结构有连续装药结构、分段装药结构、孔底间隔装药结构和混合装药结构4种。
工程爆破基础知识
精心整理
页脚内容 爆破理论基础知识第一节 爆破的概念与分类
一、爆破的概念
爆破是炸药爆炸作用于周围介质的结果。埋在介质内的炸药引爆后,在极短的时间内,由固态转变为气态,体积增加数百倍至几千倍,伴随产生极大的压力和冲击力,同时还产生很高的温度,使周围介质受到各种不同程度的破坏,称为爆破。
二、爆破的常用术语
1.爆破作用圈
当具有一定质量的球形药包在无限均质介质内部爆炸时,在爆炸作用下,距离药包中心不同区域的介质,由于受到的作用力有所不同,因而产生不同程度的破坏或振动现象。整个被影响的范围就叫做爆破作用圈。这种现象随着与药包中心间的距离增大而逐渐消失,按对介质作用不同可分为四个作用圈。
(1)压缩圈
图1-1中R1表示压缩圈半径,在这个作用圈范围内,介质直接承受了药包爆炸而产生的极其巨大的作用力,因而如果介质是可塑性的土壤,便会遭到压缩形成孔腔;如果是坚硬的脆性岩石便会被粉碎。所以把R1这个球形地带叫做压缩圈或破碎圈。
(2)抛掷圈
围绕在压缩圈范围以外至R2的地带,其受到的爆破作用力虽较压缩圈范围内小,但介质原有的结构受到破坏,分裂成为各种尺寸和形状的碎块,而且爆破作用力尚有余力足以使这些碎块获得能量。如果这个地带的某一部份处在临空的自由面条件下,破坏了的介质碎块便会产生抛掷现象,因而叫做抛掷圈。
(3)松动圈
松动圈又称破坏圈。在抛掷圈以外至R3的地带,爆破的作用力更弱,除了能使介质结构受到不同程度的破坏外,没有余力可以使破坏了的碎块产生抛掷运动,因而叫做破坏圈。工程上为了实用起见,一般还把这个地带被破碎成为独立碎块的一部分叫做松动圈,而把只是形成裂缝、互相间仍然连成整块的一部分叫做裂缝圈或破裂圈。
(4)震动圈
在破坏圈范围从外,微弱的爆破作用力甚至不能使介质产生破坏。这时介质只能在应力波的作用下,产生振动现象,这就是图1—1中R4所包括的地带,通常叫做震动圈。震动圈以外爆破作用的能量就完全消失了。
带壳有隙TNT炸药包的水下爆炸
带壳有隙TNT炸药包的水下爆炸
李玉节;张效慈;汪俊;杨云川;刘建湖
【期刊名称】《船舶力学》
【年(卷),期】2005(009)003
【摘 要】裸炸药和有壳炸药空中爆炸的对比研究相当多,并且有了一致的结论;但对于水下带壳药包的爆炸少有研究,水中兵器水下爆炸破坏力都采用裸药的533公式.本文研究了这样的问题,并也研究了当柱形装药与壳体间留有间隙的情况.结论是水下爆炸时采用裸药的公式来计算一次冲击波峰值压力会带来一定的偏差,并且留有间隙虽然削弱了一次冲击波能量,但并不见得明显地增大了气泡脉动能量.
【总页数】8页(P118-125)
【作 者】李玉节;张效慈;汪俊;杨云川;刘建湖
【作者单位】中国船舶科学研究中心,江苏,无锡,214082;中国船舶科学研究中心,江苏,无锡,214082;中国船舶科学研究中心,江苏,无锡,214082;中国船舶科学研究中心,江苏,无锡,214082;中国船舶科学研究中心,江苏,无锡,214082
【正文语种】中 文
【中图分类】O383.1
【相关文献】
1.JHL-3、A-IX-2和TNT三种炸药水下爆炸冲击波特性测试研究 [J], 邵宗战;程素秋;王树乐
2.水下爆炸气泡射流对壳板毁伤的计算方法 [J], 岳永威;孙龙泉;王超;崔杰 3.带壳装药水下爆炸的冲击波和气泡脉动特性 [J], 裴善报;刘荣忠;郭锐;盛振新
4.泡沫铝壳对水下爆炸冲击波衰减的影响 [J], 倪小军;沈兆武;杨昌德
5.2种非TNT基熔铸炸药水下爆炸特性 [J], 朱英中;江涛;万力伦;周霖
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买
