Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расширение в блоке Трауцля в см3 в зависимости от начального импульса; количество состава 20 г






Состав (неспрессованный), % Биьфирдов шнур Капсюль-детонатор № 8
Перхлорат калия — 85 Древесный уголь — 15    
Перхлорат калия — 59 Магний — 41    
Нитрат бария — 89 Идитол — 11    
Тротил спрессованный (для сравнения)  

 

Отдельные компоненты. Следует отметить, что в некоторых случаях опасность взрыва не исключена и при обращении с отдельными компонентами.

Так, например, взрыв может последовать при наличии в воздухе больших концентраций пыли алюминиевой пудры, тонких порошков магния, сплава Al—Mg, порошков циркония, титана, а также пыли других горючих веществ, например угля, углеводов, порошков смол и т. п. (подробнее см. работы [27, 61]). Найдено, в частности, что нижний предел взрывчатости алюминиевой пудры (дисперсность 0, 1—0, 3 мкм) соответствует ее содержанию 40 г в 1 м3 воздуха, а магниевого порошка — 25 г/м3.

В монографии (61] для различных ортов порошков алюминия, магния и сплава Al—Mg приводятся следующие значения нижнего концетрационного предела (г/м3): ПА—120, ПП-4—80,. ПАК-4 — 45, Mg — 20, ПАМ — 30.

Взрывчатыми свойствами при определенных условиях обладают смоченные водой порошки многих металлов. Реакции магния или алюминия с водой протекают с очень большим выделением гепла и значительного количества газов:

H2O+Mg=MgO+H2+76KKaA (318 кДж)

Рис 9 2 Толстостенный свинцовый цилиндр до (справа) и после взрыва в нем 50 г стехиометрической смеси H2O+Mg, инициатор — капсюль-детонатор № 8

 

 

В пересчете это дает 1, 82 ккал/г (7, 54 кДж/г) смеси реагирующих веществ; количество газа равно 530 смЭ/г. Таким образом, имеются в наличии необходимые условия для возникновения взрыва. Взрыв этот был осуществлен при применении в качестве начального импульса капсюля-детонатора № 8 (рис. 9.2).

Однако отсутствие молекулярного соприкосновения между частицами окислителя (воды) и горючего, т. е. негомогенность смеси, приводит к тому, что смесь, обладая способностью к возникновению взрыва, вместе с тем, как показал эксперимент, не обладает способностью к его устойчивому распространению.

Взрыв отдельного компонента — хлората калия, имеющий большую разрушительную силу, может произойти только в том случае, если в нем имеются значительные примеси горючих веществ (более 1%).

Количество тепла, выделяющееся при распаде чистой соли (без примесей), имеющей комнатную температуру, составляет —0, 08 ккал/г (0, 34 кДж/г); поэтому, если при очень мощном начальном импульсе я произойдет взрывчатое разложение КСЮз, то все же разрушительное действие взрыва будет незначительно.

Известно, что древесина, нагретая до 350—400°, способна к экзотермнческому процессу разложения.

Углеводы могут экзотермически разлагаться, образуя углерод и воду. Для полиформальдегида это разложение

1/n(СН20)n=С+Н20жидк+26 ккал (109 кДж) сопровождается выделением 0, 86 ккал/г (3, 60 кДж/г), что составляет около 80% теплоты взрыва ТНТ.

Сильная взрывчатость пыли углеводов (муки, сахара) общеизвестна. В 1962 г. появилось сообщение о взрывчатое сахара как такового без каких-либо добавок и без контакта с воздухом при воздействии на сахар сверхвысоких давлений.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал