Газообразование.
Теория горения и взрыва: высокоэнергетические материалы
Максимальное давление в объеме заряда при взрыве конденсированных ВВ достигает сотен тысяч атмосфер. Подобные давления, естественно, не могут быть реализованы в условиях протекания обычных химических реакций или физических процессов. Значение фактора газообразования для взрывных процессов может быть установлено на примере реакций, при которых не образуются газообразные продукты. В качестве… Читать ещё >
Газообразование. Теория горения и взрыва: высокоэнергетические материалы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Высокие давления, возникающие при взрыве, и обусловленный ими разрушительный эффект не смогли бы быть достигнуты, если химическая реакция взрывчатого превращения не сопровождалась бы образованием достаточно большого количества газообразных продуктов. Эти продукты, находящиеся в момент взрыва в чрезвычайно сжатом состоянии, становятся теми физическими агентами, в процессе расширения которых потенциальная энергия ВВ крайне быстро переходит в механическую работу или кинетическую энергию движущихся газов.
Объем газообразных продуктов взрыва некоторых ВВ приведен в табл. 1.2.
Таблица 1.2.
Объем продуктов взрыва
Название ВВ. | Объем газообразных продуктов взрыва, л. | |
на 1 кг ВВ. | на 1 л ВВ. | |
Пироксилин jV = 13,3%. | ||
Нитроглицерин. |
Таким образом, на 1 л обычных ВВ образуется около 1000 л газообразных продуктов, которые находятся в момент взрыва под очень большим давлением.
Максимальное давление в объеме заряда при взрыве конденсированных ВВ достигает сотен тысяч атмосфер. Подобные давления, естественно, не могут быть реализованы в условиях протекания обычных химических реакций или физических процессов. Значение фактора газообразования для взрывных процессов может быть установлено на примере реакций, при которых не образуются газообразные продукты. В качестве простейшей реакции такого типа приведем хорошо известную термитную реакцию:
протекающую, как правило, без взрыва, несмотря на то что тепловой эффект реакции достаточен для нагревания конечных продуктов (Fe, А1203) до температуры 3000 °C, при которой они находятся в жидком состоянии.
Таким образом, на основе рассмотренных качественных закономерностей можно заключить, что только одновременное сочетание грех основных факторов — экзотермичности, скорости процесса и газообразования — может обеспечить те совокупные свойства, которые придают ему характер взрыва.