第一章 炸药爆炸基本理论
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殉爆距离的测定
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第一章 炸药爆炸基本理论
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影响殉爆距离的因素
A B C
装药密度
药量和药径
药包外壳和 连接方式
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第一章 炸药爆炸基本理论
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影响炸药感度因素
1
炸药温度的影响
2 3 4
影响炸 药感度 的因素
炸药物理状态与晶体形态的影响 炸药颗粒度的影响 装药密度的影响
( 1)炸药内部的空气间隙或者微小气泡等在机械作用下受到了绝热 压缩; ( 2)受磨擦作用后,在炸药的颗粒之间、炸药与杂质之间以及炸药 与容器内壁之间出现的局部加热; (3) 炸药由于黏滞性流动而产生的热点。
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第七节 炸药爆轰理论
波 扰动在介质中的传播称为波。
第一章 炸药爆炸基本理论
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第五节 炸药感度
感度 (sensitivity)指在外界能量的作用下,炸药发生爆炸的难易程度。 起爆感度
(sensitivity to initiation)
火焰感度
(sensitivity to flame)
冲击波度
(sensitivity to shock wave)
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第三节 炸药氧平衡与反应产物
炸药的氧 平衡
(Oxygen balance)
炸药内含氧量与所含可燃元素充分氧化 所需氧量相比之间的差值称为氧平衡。 氧平衡用每克炸药中剩余或不足氧量的 克数或质量分数来表示。
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再设z 0
得
x 78.72% y 21.28%
三种成分的取值范围为: 硝酸铵 x 78.72 ~ 87.34% ,TNT y 0 ~ 21.28% z 0 ~ 12.66% 木粉 可取TNT含量y=10%,代入上方程组解得:
2016/7/29 第一章 炸药爆炸基本理论
1) 冲击波的波速对未扰动介质而言是超音速的。 2) 冲击波的波速对波后介质而言是亚音速的。 3) 冲击波的波速与波的强度有关。由于稀疏波的侵蚀和不可逆的能量损耗, 其强度和对应的波速将随传播距离增加而衰减。传播一定距离后,冲击波就会蜕变 为压缩波,最终衰减为音波。 4) 冲击波波阵面上的介质状态参数(速度、压力、密度、温度)的变化是突跃 的,波阵面可以看做是介质中状态参数不连续的间断面。冲击波后面通常跟有稀 疏波。 5) 冲击波通过时,静止介质将获得流速,其方向与波传播方向相同,但流速 值小于波速。 6) 冲击波对介质的压缩不同于等熵压缩。冲击波形成时,介质的熵将增加。 7) 冲击波以脉冲形式传播,不具有周期性。 8) 当很强的入射冲击波在刚性障碍物表面发生反射时,其反射冲击波波阵面上 的压力是入射冲击波波阵面上压力的8倍,由于反射冲击波对目标的破坏性更大,因 此在进行火工品车间.仓库等有关设计时应尽量避免可能造成的冲击波反射。
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附加物的影响
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第六节 炸药起爆
炸药爆炸的能栅图
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热点起爆理论
热点起爆 理论 热点起爆理论又称热点学说 热点学说认为:炸药在受到机械作用时,绝大部分的机械能量首 先转化为热能。由于机械作用不可能是均匀的,因此,热能不是作用 在整个炸药上,而只是集中在炸药的局部范围内,并形成热点。在热 点处的炸药首先发生热分解,同时放出热量,放出的热量又促使炸药 的分解速度迅速增加。如果炸药中形成热点的数目足够多,且尺寸又 足够大,热点的温度升高到爆发点后,炸药便在这些点被激发并发生 爆炸,最后引起部分炸药乃至整个炸药的爆炸。 热点形成的原因:
爆温
(explosion temperature)指炸药爆炸时放出的能量将爆炸产物加热到的最高温度。
爆炸 压力
(explosion pressure)指当爆炸结束,爆炸产物在炸药初始体
积内达到热平衡后的流体静压值。 也有人将其定义为炮孔中装药爆炸完了瞬间炮孔壁上的压力, 故又称为炮孔压力。
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C D
爆破岩石内含硫
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第四节 炸药热化学参数
爆容
1kg炸药爆炸生成气体产物换算为标准状态下的体积称为爆容(specific volume)(单位:L/kg)。 爆容越大,炸药做功能力越强。
爆热
单位质量炸药爆炸时所释放的热量称为爆热 (explosion heat)(单位:J/kg 或kJ/kg )。 爆炸瞬间固体炸药变成气体产物,这些产物来不及膨胀,爆炸已经结 束,因而可以认为爆炸过程是定容过程。
1 Qb d (2a b / 2) 16 100% 1000
、
或者
Qb mQ i bi
式中
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mi
Qbi
分别为第 i 组分的质量分数和氧平衡值
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氧平衡的三种类型
Qb>0
Qb=0
Qb<0
正氧平衡
零氧平衡
负氧平衡
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第一章 炸药爆炸基本理论
摩擦感度
(sensitivity to friction)
感度
静电感度
(electrostatic sensitivity ) (sensitivity to heat) 热感度
撞击感度
(sensitivity to impact)
其他感度
炸药对不同形式的外界能量作用所表现的感度是不一样的。故不能简单地 以炸药对某种起爆能的感度等效地衡量它对另一种起爆能的感度。
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第二节 炸药化学反应基本形式
A
缓慢分解
反映炸药 的化学安 定性 对爆破材料的安 全生产,加工,运 输保管以及过期 变质炸药的销毁 都很有必要 炸药以每秒数百 米至数千米的高 速进行爆炸反应
B
燃烧与爆燃
C
爆炸与爆轰
爆轰
爆炸速度增长到稳定爆速(stationary detonation velocity)的最 大值 ,以每秒数千米的最大稳定速度进行的反应过程。
确定炸药生产房间的安全距离(safety distance),为厂房设计提供基本数据;改进工 业炸药的性质,提高在工程爆破时起爆或传爆的可靠性。 在采用炮孔法进行爆破工作时,为保证相邻药卷完全殉爆,对药卷之间的殉爆距离有一 定要求。装药时,应尽可能使相邻药卷紧密接触,防止岩粉或碎石等惰性物质将药卷隔开。 因有惰性介质时,殉爆距离将明显减小。
x 83.3% z 6.7%
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爆轰产物与有毒气体
(1)爆轰产物 :
炸药爆轰时,化学反应区反应终了瞬间的化学反应产物 。它是计算 爆轰反应热效应的依据。
(2)爆炸产物 :
爆轰产物的进一步膨胀,或同外界空气、岩石等其他物质相互作用, 发生新的反应、生成的新的产物
。
(3)有毒气体:
u1 ( P 1 P 0 )(V0 V 1)
1 P 1 ( K 1) P 0 ( K 1) 0 P0 ( K 1) P 1 ( K 1)
cn KPV 1 1
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PV T1 1 1 T0 P0V0
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冲击波特征
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热感度和机械感度
热感度 (sensitivity to heat)是指在热的作用下,炸药发生爆炸的难易程度。 热感度通常用爆发点(ignition point)来表示. 热作用的方式主要有两种:均匀加热、火焰点火 。 机械感度
(1)撞击感度
(2)摩擦感度
(sensitivity to impact)在机械撞击的作用 下,炸药发生爆炸的难易程度称为炸药的撞击 感度。 (sensitivity to friction)在机械摩擦的作用 下,炸药发生爆炸的难易程度称为炸药的摩擦 感度。
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第一章 炸药爆炸基本理论
炸药的起爆感度
起爆感度 (sensitivity to initiation)
炸药
(explosive) :
在一定条件下,能够发生快速化学反应,放出能量,生成气体产物, 显示爆炸效应(explosive effect)的化合物或混合物。
爆炸的分类: 物理爆炸(不发生化学变化 ) 核爆炸 (核裂变或核聚变 ) 化学爆炸(有新的物质生成 )
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物质在外界的作用下状态参数会发生一定的变化,物质局部状态的变化称为扰动 压缩波 (pressure wave) 受扰动后波阵面上介质的压力、密度均增大的波称为压缩波。
稀疏波
(expansion wave) 受扰动后波阵面上介质的压力、密度均减小的波称为稀疏波或膨胀波。
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冲击波的形成
冲击波 (shock wave) 冲击波是一种在介质中以超声速传播的并具有压力突然跃升然后慢慢下 降特征的一种高强度压缩波。
冲击波形成原理示意图 R—活塞与气体的界面 A—各个瞬时的波阵面;P—管中空气压力
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冲击波基本方程
c V0 P 1 P 0 V0 V1
炸药的起爆感度是指在其他炸药(起爆药、起爆具等)的爆炸作用 下,猛炸药发生爆轰的难易程度。
凡能用1发8号工业雷管可靠起爆的炸药称其具有雷管感度;