Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Поток ТБ В.Р..doc
Скачиваний:
215
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
3.25 Mб
Скачать

Лекция №6

Все практические методы определения бризантности ВВ можно разделить на три вида:

  1. Крешерные, в которых мерой бризантности считается деформация крешера (цилиндрика из пластичного металла);

  2. Осколочные, в которых о величине бризантности судят по степени дробления металлической оболочки, окружающей заряд ВВ;

  3. Маятниковые − основанные на измерении головной части импульса взрыва при отклонении специального маятника взрывом наружного заряда ВВ на его торце.

Проба Гесса принята в СССР для определения бризантности ВВ в качестве стандарта. Условия проведения пробы Гесса на бризантность ВВ нормированы действующим ГОСТ 5984—51.

Методика осуществления стандартной пробы заключается в следующем. Крешер (цилиндрик) из чистого рафинированного свинца, температура плавления которого должна быть 400 ± 10° С, имеющий диаметр 40 ± 0,2 мм и высоту 60 ± 0,5 мм, устанавливают на стальную плиту (рис. 138). Толщина плиты должна быть не менее 20 мм| диаметр 200 мм. На крешере помещают круглую стальную пластинку диаметром 41 ± 0,2 мм и высотой 10 ± 0,2 мм. Твердость стали! пластинки должна составлять 150—200 единиц по Бринеллю. На пластинку устанавливают патрон с испытуемым ВВ. Гильзу патрона изготовляют из листа бумаги размером 65 х 100 мм, толщиной 0,2 мм. Внутренний диаметр гильзы должен быть равен 40 мм. К бумажной гильзе приклеивают дно из такой же бумаги. В приготовленную гильзу помещают 50 г ВВ. Последнее должно иметь такую же плотность, какую оно имеет в заводских патронах. В случае применения ВВ россыпью в гильзе создают необходимую плотность, подпрессовывая ВВ.

Высоту свинцового крешера до взрыва измеряют штангенциркулем в четырех точках на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров осно­вания. После взрыва высоту крешера вновь измеряют в тех же четырех точках, заранее отмеченных рисками на боковой поверхности цилиндрика. Для сопоставления с исходной высотой здесь также выводят среднее из четырех измерений. Разность высот цилиндрика до и после взрыва, выраженную в миллиметрах, принимают за показатель бризантности испытуемого ВВ.

Пригодной для осуществления испытаний на пробе Гесса считается такая партия свинцовых крешеров, образцы которой при взрывании на них заряда эталонного тротила массой 50 г и плотностью 1 г/см3 дают обжатие 16,5 ± 0,5 мм.

Несмотря на простоту и хорошую воспроизводимость пробы Гесса она может служить, только для относительного сравнения местного действия различных ВВ. Анализируя разрушающее действие взрыва, часто исходят из неправильной предпосылки, пытаясь сравнить степень дробления отбитой взрывом породы с параметрами детонационной волны (давлением и импульсом), которые определяют лишь бризантное действие взрыва, но никак не могут отождествляться с дробящим действием взрыва.

Для оценки дробящей способности ВВ, характеризующей способность заряда в определенных условиях взрывания производить то или иное дробление среды до определенных размеров кусков, Л. И. Бароном и Б. Д. Росси была предложена специальная проба, в которой заряд ВВ массой 20 г взрывали в канале блока (кубика) из базальтового литья или песчано-цементного раствора. Взрывание осуществлялось в бомбе Долгова. Раздробленный материал просеивали через набор сит и определяли гранулометрический состав.

По данным Л.И. Барона и С.П. Левчика, выход мельчайших (пылевидных) фракций при испытании ВВ в этой пробе хорошо коррелирует с бризантностью по пробе Гесса.

Общая же кусковатость отбитого материала — средний диаметр куска dcp, выход дробленого продукта , суммарная, вновь образованная поверхность этой пробе согласуется только с энергетическими показателями — теплотой взрыва и работоспособностью ВВ, определенной либо по методу воронкообразования, либо в бомбе Трауцля. Этот пример еще раз указывает на то, что разрушение значительных объемов среды, в сотни и тысячи раз превосходящих объем заряда ВВ, в основном зависит от показателей общей работы взрыва; другими словами, величина и степень дробления отбитой взрывом породы пропорциональна полной энергии взрыва.

Существует несколько методов определения энергетических показателей ВВ — теплоты взрыва .и работоспособности (фугасности) ВВ.

Теплота взрыва — важнейший показатель ВВ, входящий во многие инженерные расчеты, характеризует энергию единицы массы ВВ и представляет собой количество тепла в килокалориях, выделяемого при взрыве 1 кг ВВ без совершения внешней работы.

Теплоту взрыва определяют, либо вычисляя ее по уравнению химического превращения с экспериментальным определением состава продуктов взрыва в бомбах Бихеля или Апина, либо непосредственно замеряют ее в специальных калометрических бомбах (газовых калориметрах).

К основным методом определения работоспособности ВВ относятся: метод свинцовой бомбы — проба Трауцля; метод баллистической мортиры; метод воронкообразования; метод оценки работо­способности по воздушной ударной волне.

Проба Трауцля в 1903 г. была принята в качестве стандартной II Международным конгрессом прикладной химии и до настоящего времени осталась неизменной. Согласно действующему ГОСТ 4546—48 испытания проводят в свинцовой бомбе цилиндрической формы, высота которой равна диаметру и составляет 200 мм. В канале бомбы диаметром 25 мм и глубиной 125 мм взрывают заряд ВВ массой 10г. Взрывание осуществляют электродетонатором или капсюлем-детонатором №8, в качестве забойки применяют кварцевый песок. После взрыва путем заливки воды из мерного цилиндра в образовавшееся раздутие, как правило грушевидной формы измеряют его объем. Разность между замеренным объемом и суммой объемов канала до взрыва и расширения за счет инициатора (обычно 28 см3) представляет значение показателя работоспособности (фугасности) по Трауцлю, выражаемое в кубических сантиметрах.

Испытание на работоспособность гранулированных ВВ, способных полностью детонировать только в зарядах большого диаметра, производят после их измельчения до такой степени, чтобы они полностью проходили через сито с размером отверстий 0,05 мм.

Водонаполненные ВВ испытывают с дополнительным детонатором — тетриловой шашкой массой 5 г с последующей корректировкой полученных результатов на величину расширения, которое дает электродетонатор с этой шашкой.

Недостатком данного метода является то, что он не позволяет дать количественную оценку работоспособности различных ВВ по показателям расширения канала бомбы. Так, например, если одно ВВ дает расширение 200 см3, а другое — 400 см3, то это вовсе не означает, что второе ВВ будет в 2 раза эффективнее первого, так как заряды работают при разной степени расширения не в одинаковых условиях. Действительно, расширить объем бомбы на первые 200 см3 значительно труднее, чем на последующие 200 см3.

Другим недостатком данного метода является то, что результаты испытания в значительной степени зависят от условий проведения опытов (температура воздуха и т. п.) и от качества отливки бомб. Кроме того, для некоторых, трудно детонирующих ВВ (водонаполненные, алюминизированные, селективнодетонирующие) проба Трауцля дает заниженные показатели работоспособности по сравнению с применением этих ВВ в производственных условиях.

Методы баллистического маятника и баллистической мортиры состоят в том, что работоспособность ВВ определяют или по отклонению массивного маятника при взрыве на его торец открытого заряда (рис. 142), или измеряя кинетическую энергию Е0 тяжелой мортиры, подвешенной в виде маятника, в момент вылета из нее снаряда при взрыве 10 г заряда испытуемого ВВ.

Масса мортиры и снаряда известна. Измеряют величину отклонения мортиры (угол φ), затем определяют работоспособность ВВ по формуле

Для мортиры заданной конструкции величина Ео является постоянным параметром. Однако действительный характер работы взрыва в мортире отличается от идеального, что снижает ценность показателей работоспособности, полученных при испытаниях ВВ по этому методу. Тем не менее этот метод широко используют для оценки работы взрыва раз­личных ВВ в США и Канаде.

Метод воронкообразования базируется на предположении, что величина воронки выброса, образованная в грунте, определяет фугасную форму работы взрыва. Сущность метода заключается в измерении объемов воронок взрыва при взрывании зарядов в так называемом песчаном «бассейне».

Техника проведения испытаний состоит в помещении на определенную глубину W во влажном песке зарядов испытуемых ВВ одинаковой величины. После взрыва проводят измерение профиля воронки во взаимно перпен­дикулярных направлениях. Показателем работоспособности является отношение объемов воронок испытуемого и эталонного ВВ (обычно штатного аммонита № 6ЖВ). Достоинства данного метода заключаются в простоте проведения испытания и в возможности испытывать заряды значительной массы. Недостатком является сложность точного замера объемов воронок.

Метод оценки работоспособности по воздушной ударной волне основан на измерении избыточного давления ∆р на фронте воздушной ударной волны при взрывании испытуемого ВВ и сравнении полученного результата тротиловым эталоном. Замерив избыточное давление ∆р1 на фронте воздушной ударной волны при взрыве испытуемого ВВ, определяют опытным путем заряд тротила mтнт, который дает то же избыточное давление, что и испытуемый заряд массой тx. Работоспособность тротила АТНТ заранее известна, а работоспособность испытуемого заряда определяют по формуле

Преимущество этого метода заключаетcя в возможности определять работоспособность весьма крупных зарядов. Недостатком является необходимость точной оценки избыточного давления Ар, ибо малейшая ошибка в его определении приводит к неправильным результатам определения работоспособности испытуемого заряда.