Статьи
975 прочтений · 3 года назад
Помимо пробы Гесса на практике используют методы испытаний бризантности ВВ с использованием баллистического маятника (эксперимен
Помимо пробы Гесса на практике используют методы испытаний бризантности ВВ с использованием баллистического маятника (экспериментальное значение импульса рассчитывается по измеренному отклонению маятника). Бризантность промышленных ВВ исследуют путем дробления кубиков горной породы (после взрыва разрушенная горная порода подвергается ситовому анализу – определяют выход зерен размером 5– 7 мм). Рис.16. Схема к определению бризантности по пробе Гесса (а): 1 – огнепроводный шнур; 2 – капсюль детонатор;...
961 прочтение · 3 года назад
Основными видами начальных импульсов являются следующие формы энергии: тепловая, механическая, электрическая, энергия электромаг
Основными видами начальных импульсов являются следующие формы энергии: тепловая, механическая, электрическая, энергия электромагнитного излучения, ударно-волновое воздействие, детонационный импульс, ультразвуковые волны и т.д. Поскольку наиболее распространенным видом случайного воздействия является механическое (удар, трение, накол), то чувствительность ВВ к этому виду воздействия исследуется в первую очередь для оценки уровня их опасности, а также для оценки безотказности срабатывания ВВ. Основными...
991 прочтение · 3 года назад
Таким образом, из определения следует, что КБ может быть положительным, отрицательным и нулевым.Положительный КБ - наличие кисло
Таким образом, из определения следует, что КБ может быть положительным, отрицательным и нулевым. Положительный КБ - наличие кислорода в составе ВВ превышает количество, необходимое для окисления горючих элементов (при взрывчатом превращении ВВ образуются ядовитые окислы азота, вследствие чего такие ВВ не допускаются для взрывных работ над землей). Вещества с положительным КБ (селитра, нитроглицерин), т.е. окислители, для увеличения мощности ВВ необходимо смешивать с соединениями, имеющими отрицательный кислородный баланс, или с горючими, в которых не содержится кислорода...
963 прочтения · 3 года назад
C(s)N2(g) fН0298, кДж/моль -492,5 0 0 -361,5 -296,9 -110,5 0 0 Исходные вещества Конечные вещества (продукт
C(s) N2(g) fН0298,       кДж/моль -492,5 0 0 -361,5 -296,9 -110,5 0 0 Исходные вещества Конечные вещества (продукты) n 2,38 4 1 1,19 1 3,95 0,05 1,19 Примечание: индексы (s) и (g)  у веществ обозначают их агрегатное состояние (твердое и газообразное). Следует учитывать, что величины fН0298 для простых веществ равны нулю (например, для С, S и N2 в данном примере). Найдём по закону Гесса тепловой эффект реакции для 1 моль ВВ: rH0298=nкон(fH0298)кон-nисх(fH0298)исх=[-361,5·1,19+(-296,9·1)+ +(-110,5·3,95)+0·0,05+0·1,19]-[(-492,5·2,38)+0·4+0·1]=8,59 кДж/моль...
957 прочтений · 3 года назад
Для каждого промышленного ВВ установлены минимумы таких расстояний (х).Технология и безопасность взрывных работ С
Для каждого промышленного ВВ установлены минимумы таких расстояний (х). Рис.13 Схема испытания ВВ на передачу детонации. На грунте укладывают два патрона на расстоянии, указанном в ТУ. Если при двух взрывах отказов не произошло, то ВВ считают выдержавшим испытания. Если произошел отказ, то количество испытаний увеличивают вдвое. При повторном отказе бракуется вся партия ВВ При испытаниях ВВ, поступивших в мешках, изготавливают патроны диаметром 31 ± 1 мм, длиной 200 ± 10 мм при плотности заряда ВВ 0,95-1,05 г/см3...
978 прочтений · 3 года назад
Практическое использование СФР возможно в нескольких режимах:- съемка с боковой поверхности заряда ВВ (в этом случае на фотоплен
Практическое использование СФР возможно в нескольких режимах: - съемка с боковой поверхности заряда ВВ (в этом случае на фотопленке фиксируется временная развертка распространения зоны свечения – фронта ударной волны, детонационной волны или пламени при горении ВВ – по длине заряда. Данная постановка эксперимента позволяет регистрировать и переход ные процессы, т.к. изображение на пленке является аналогом t,x-диаграммы); - съемка с торцевой поверхности заряда (данная постановка применима для регистрации...
958 прочтений · 3 года назад
Технология и безопасность взрывных работ P–v-диаграмма детонационной волны.Детонация по Чепмену–Жуге удовлетворяет
Рис.5 P–v-диаграмма детонационной волны. Детонация по Чепмену–Жуге удовлетворяет условию (точка С): D=U+C, (1.17) где U – массовая скорость частиц ПД; C – скорость звука в ПД; D – скорость детонации, равная скорости перемещения зоны химической реакции. Другими словами, химическая реакция во взрывчатом веществе в форме детонации отвечает условию (1.17). Если D>Dч.ж. давление может превысить Рж и тогда говорят о "пересжатой" детонации. При D<Dч.ж. волна называется "недосжатой". Невозможность существования...
1K прочтений · 3 года назад
Технология и безопасность взрывных работ , позволяющий перейти через барьер, представляет собой свободную энергию активаци
, позволяющий перейти через барьер, представляет собой свободную энергию активации реакции, и система (ВВ) с максимальной свободной энергией FA является нестабильной, находясь в "переходном" или "активированном" состоянии. Минимальный внешний импульс, способный, например, инициировать переходы "ВВ > продукты взрыва", для различных взрывчатых веществ будет различным и соответствовать величине для каждого ВВ. Так, для первичных инициирующих ВВ эта величина будет намного больше, чем для обычных бризантных ВВ...
968 прочтений · 3 года назад
Технология и безопасность взрывных работ Ширина фронта ударной волны в воздухе на уровне моря составляет 0,025 мкм (для ср
Ширина фронта ударной волны в воздухе на уровне моря составляет 0,025 мкм (для сравнения: длина волны в инфракрасной области примерно равна 1 мкм). При распространении ударной волны в любой среде давление, плотность и температура в возмущенной области увеличиваются во много раз. Поэтому люди и животные, попавшие в зону действия ударной волны, гибнут, а сооружения разрушаются. Кроме этого, поток воздуха, возникающий за фронтом ударной волны, также наносит большой ущерб живым организмам и сооружениям...
971 прочтение · 3 года назад
Технология и безопасность взрывных работ
1. Технология и безопасность взрывных работ 1.1 Введение Взрывные работы в инженерной практике горного дела - это важнейший способ разрушения горных пород, являющийся главным технологическим процессом при строительстве шахт, добыче полезных ископаемых и проведении горных выработок (объём взрывных работ в технологическом цикле горного производства достигает 90% и более). Оптимальное использование энергии взрыва в промышленных целях возможно только на основе правильной оценки важнейших характеристик...