Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаба_181-8-2.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
343.55 Кб
Скачать

Лабораторная работа №2 Исследование параметров взрыва газопаровоздушных смесей (гпвс)

Цель работы - оценка эффективности действия объемно-детонирующего боеприпаса.

Исходные данные: тип горючей компоненты, масса горючей компоненты q, способ снаряжения (хранения) , тип цели (точечная, площадная, линейная), уровень защищенности цели.

Таблица 2.1

Примеры задания на выполнение работы.

Группа А153

Компонент ГПВС

Цель

Размеры,

м,

Этилен, С2Н4

Подводная лодка

150*30

Пропан, С3Н8

Подводная лодка

150*30

Пропилен, С3Н6

Нефтехранилище

50*50

Пентан, С5Н12

Нефтехранилище

50*50

Ацетилен С2Н2

Вертолет на площадке

25*5

Винилхлорид С2Н2Сl

Вертолет на площадке

25*5

Этан, С2Н6

Корабль

120*40

Бензол, С6Н6

Корабль

120*40

Дивинил С4Н6

Промышленное здание

100*50

Метанол СН4О

Промышленное здание

100*50

Тип горючей компоненты, ее характеристики, характеристики ГПВС на ее основе назначаются из таблиц 1-6 (характеристики некоторых ГПВС), характеристики цели - из таблицы 7 (цель), приведенных в “Приложении”.

Порядок выполнения работы.

1. Определить и обосновать

  • диапазон исследования,

  • массу горючей компоненты необходимой для уничтожения заданного объекта,

  • размеры образующегося облака ГПВС при разрыве резервуара,

  • размеры образующегося облака ГПВС при искусственной диспергации;

2. Построить графики:

  • изменения избыточного давления во фронте ударной волны за пределами облака, при разной массе горючей компоненты ГПВС (q-20%, q-10%, q, q+10%, q+20%)

  • импульса в функции массы горючей компоненты ГПВС q и расстояния R от места подрыва,

  • скоростного напора за фронтом ударной волны,

  • изменения избыточного давления в фиксированной точке пространства и скоростного напора во времени

  • приветствуется сводный трехмерный график P=P(R,t) q=const=зад

2. Рассчитать любым известным методом (курс КОТР) радиус поражения объекта исходя из формулы Садовского при известном q и защищенности цели, сравнить массу горючей компоненты ГПВС с массой заряда из лабораторной работы №1.

3. Рассчитать любым известным методом (курс КОТР) массу горючей компоненты необходимый для поражения объекта исходя из формулы Садовского (известна защищенность цели и расстояние).

4. Найти параметр, показывающий эффективность уничтожения объекта (обобщенный параметр учитывающий R, q, $, принять что стоимость 1кг ВВ= 3 у.е. стоимость доставки в нужную точку =5 у.е. за метр), рассмотреть способы его увеличения, обосновать и рассчитать (1 итерация по п.1,2,3)

5. Рассчитать условный координатный закон поражения цели для оптимального заряда из пункта 4.

6.Сравнить полученные результаты с результатами, полученными при выполнении первой лабораторной работы для одних и тех же масс горючей компоненты и КВВ.

7. Провести анализ полученных результатов и дать им обоснованное толкование.

Внимание! У Вас есть возможность воспользоваться результатами выполнения предыдущей.

В приведенных ниже формулах:

- плотность продуктов детонации, кг/м3;

Qm,стх – теплота взрыва единицы массы смеси стехиометрического состава, МДж/кг;

Qv,стх- теплота взрыва единицы объема смеси стехиометрического состава, МДж/кг;

kстх- показатель адиабаты продуктов детонации;

- молекулярная масса горючей компоненты;

Сстх – объемная концентрация смеси стехиометрического состава;

D – скорость распространения детонационной волны, м/с;

- избыточное давление детонационной волны, МПа.

Сстх - объемная концентрация смеси стехиометрического состава;

qг - масса горючей компоненты;

- коэффициент, равный 1 для газов при атмосферном давлении; 0.5 – для газов, сжиженных под давлением; 0.1 – для газов сжиженных охлаждением; 0.02-0.07 – при растекании легковоспламеняющихся жидкостей;

V-объем жидкого продукта, м3;

- отношение плотностей жидкости и парового облака при расширении его объема с предельным радиусом Rс, соответствующего атмосферному давлению;

- время образования парового облака при естественном разливе, с;

а - скорость звука, с которой смещается внешняя граница облака до значения , м/с; k- доля быстро испарившейся жидкости в адиабатическом режиме при температуре Т, 0С.

, значения c и d для некоторых ГПВС приведены в табл. 4

“Приложения”;

QT – теплота взрыва тротила, Дж/кг;

p0 – атмосферное давление, Па;

- показатель адиабаты;

Используемые формулы:

  1. - скорость детонации ГПВС;

  2. - объем полусферического облака испарившейся горючей компоненты при естественном разливе;

  3. - объем облака ГПВС при искусственном диспергировании горючей компоненты; a,b,c - размеры главных осей эллипсоида, моделирующего облако;

Рекомендуется: процентное содержание горючей компоненты в облаке при искусственной диспергации брать, ориентируясь на данные таблиц 2,4,6 «Приложения»;

  1. - масса газового облака;

  2. - время образования парового облака при естественном разливе;

  3. - максимум давления на фронте детонационной волны;

  4. - падение давления в детонационной волне;

  5. - время полной детонации облака;

  6. - тротиловый эквивалент наземного взрыва;

  7. , - значение параметра , необходимого для расчета начального радиуса облака;

  8. - начальный радиус облака, определяемый для расчета параметров на границе облака, м;

  9. ; - относительные параметры, используемые при расчете импульса и параметров ударной волны;

  10. - соотношение для определения импульса на границе облака;

  11. - импульс в пределах облака и на его границе;

  12. - эффективное время действия фазы сжатия ударной волны на границе облака;

  13. - изменение избыточного давления во времени для детонационной волны;.

  14. - относительное расстояние за пределами облака, на котором рассчитываются параметры ударной волны;

  15. - соотношение для определения давления – функции расстояния (значения параметров за пределами облака);

  16. - максимальное избыточное давление при наземном и приземном взрывах;

  17. - соотношение для определения импульса за пределами облака;

  18. - импульс за пределами облака;

  19. - эффективное время действия фазы сжатия ударной волны;

  20. =2.5 - давление нормального отражения от вертикальной преграды при .