ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
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
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
3.7. 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'.
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.
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.
Нерегулярное отражение плоской ударной волны от жесткой стенки
Области регулярного и нерегулярного отражения ударных волн
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
физика горения10

More Related Content

What's hot (16)

теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
курс лекций по антеннам
курс лекций по антеннамкурс лекций по антеннам
курс лекций по антеннам
Zhilyaeva
12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афу12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афу
GKarina707
Suai 33
Suai 33Suai 33
Suai 33
tvoi_Suai
10.2.1. курс лекций афу
10.2.1. курс лекций афу10.2.1. курс лекций афу
10.2.1. курс лекций афу
GKarina707
слайд к лекции 18
слайд к лекции 18слайд к лекции 18
слайд к лекции 18
student_kai
Suai 23
Suai 23Suai 23
Suai 23
tvoi_Suai
3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афу3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афу
GKarina707
Барометр-анероид
Барометр-анероидБарометр-анероид
Барометр-анероид
Savostina_Irina

Viewers also liked (20)

кин лекция 10
кин лекция 10кин лекция 10
кин лекция 10
student_kai
презентация писэх кр
презентация писэх крпрезентация писэх кр
презентация писэх кр
student_kai
физика горения04
физика горения04физика горения04
физика горения04
student_kai
лекция 13 управление уровнем услуг
лекция 13 управление уровнем услуглекция 13 управление уровнем услуг
лекция 13 управление уровнем услуг
student_kai
презентационные слайды на курсовое проектирование
презентационные слайды на курсовое проектированиепрезентационные слайды на курсовое проектирование
презентационные слайды на курсовое проектирование
student_kai
камера сгорания
камера сгораниякамера сгорания
камера сгорания
student_kai
лекция 7 управление конфигурациями-ч1
лекция 7 управление конфигурациями-ч1лекция 7 управление конфигурациями-ч1
лекция 7 управление конфигурациями-ч1
student_kai
лекция 15 управление финансами-ч2
лекция 15 управление финансами-ч2лекция 15 управление финансами-ч2
лекция 15 управление финансами-ч2
student_kai
кин лекция 14
кин лекция 14кин лекция 14
кин лекция 14
student_kai
физика горения08
физика горения08физика горения08
физика горения08
student_kai
лекция 1 введение
лекция 1 введениелекция 1 введение
лекция 1 введение
student_kai
кин лекция 10
кин лекция 10кин лекция 10
кин лекция 10
student_kai
презентация писэх кр
презентация писэх крпрезентация писэх кр
презентация писэх кр
student_kai
физика горения04
физика горения04физика горения04
физика горения04
student_kai
лекция 13 управление уровнем услуг
лекция 13 управление уровнем услуглекция 13 управление уровнем услуг
лекция 13 управление уровнем услуг
student_kai
презентационные слайды на курсовое проектирование
презентационные слайды на курсовое проектированиепрезентационные слайды на курсовое проектирование
презентационные слайды на курсовое проектирование
student_kai
камера сгорания
камера сгораниякамера сгорания
камера сгорания
student_kai
лекция 7 управление конфигурациями-ч1
лекция 7 управление конфигурациями-ч1лекция 7 управление конфигурациями-ч1
лекция 7 управление конфигурациями-ч1
student_kai
лекция 15 управление финансами-ч2
лекция 15 управление финансами-ч2лекция 15 управление финансами-ч2
лекция 15 управление финансами-ч2
student_kai
кин лекция 14
кин лекция 14кин лекция 14
кин лекция 14
student_kai
физика горения08
физика горения08физика горения08
физика горения08
student_kai
лекция 1 введение
лекция 1 введениелекция 1 введение
лекция 1 введение
student_kai

More from student_kai (20)

презентация
презентацияпрезентация
презентация
student_kai
презентации продолжение банкета
презентации продолжение банкетапрезентации продолжение банкета
презентации продолжение банкета
student_kai
основы программирования на языке C
основы программирования на языке Cосновы программирования на языке C
основы программирования на языке C
student_kai
презентация курсовой работы
презентация курсовой работыпрезентация курсовой работы
презентация курсовой работы
student_kai
презентация
презентацияпрезентация
презентация
student_kai
презентации продолжение банкета
презентации продолжение банкетапрезентации продолжение банкета
презентации продолжение банкета
student_kai
основы программирования на языке C
основы программирования на языке Cосновы программирования на языке C
основы программирования на языке C
student_kai
презентация курсовой работы
презентация курсовой работыпрезентация курсовой работы
презентация курсовой работы
student_kai

физика горения10

  • 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.
  • 6. Нерегулярное отражение плоской ударной волны от жесткой стенки
  • 7. Области регулярного и нерегулярного отражения ударных волн
  • 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