Suai 33tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Suai 23tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Suai 33tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Suai 23tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
1. Лекция 10
3.6. Нагрузки создаваемые взрывными волнами
при вертикальном падении
p0
Импульс отраженной ударной волны
R
ta + T r
ir =
pr
ò
( p r ( t ) - p 0 )d t
ta
Зависимость импульса отраженной волны от расстояния
1/ 2
ir =
MT = M
R
BB
+ M
B
( 2M T E )
4p R 2
сумма масс заряда ВВ и вовлеченного воздуха
расстояние от центра сферического заряда ВВ
2. Связь между максимальным избыточным давлением в отраженной
волне и избыточной амплитудой падающей ударной волны:
Pr = 2 PS +
( g + 1 ) PS
2
2 g + ( g - 1 ) PS
Pr = Pr / p 0
PS = PS / p 0
При P S ® 0
Pr = 2PS
g = 1 .4 показатель адиабаты для воздуха
Pr / PS
может достигать 20
3. 3.7. Нагрузки создаваемые взрывными волнами
при косом падении
Регулярное отражение
1. Для каждой амплитуды падающей
ударной волны существует
критический угол падения αкрит,
такой что описанное выше
регулярное отражение не может
происходить при α1 > αкрит.
2. Для каждой газовой среды можно
указать такой угол падения α/, что
при α1 > α/ амплитуда косой
отраженной волны будет превышать
амплитуду нормально отраженной
волны. Для воздуха, если его считать
идеальным газом с постоянным γ =
1,4, величина α/ = 39° 23'.
4. Регулярное отражение
3. Амплитуде падающей ударной
волны соответствует такое значение
угла падения αмин, что амплитуда
косой отраженной волны (Pr/p0)
будет иметь минимальное значение.
4. Угол отражения αR является
монотонно возрастающей функцией
угла падения α1.
5. Регулярное отражение
x =
p0
PS + p 0
PS = PS / p 0 = 1 / x - 1
Зависимость угла отраженной ударной волны от угла падения для
разных амплитуд падающей волны при регулярном отражении.
8. Дифракция взрывных волн
C DQ =
1
2
2
r S uS
CD — коэффициент сопротивления тела стационарному обтекающему потоку,
Q — максимальный динамический напор
r S , u S соответственно плотность и массовая скорость течения на фронте
взрывной волны