Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=продукты детонации<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.


    Гилев, С. Д.
    Высокая электропроводность продуктов детонации тротила [Текст] / С. Д. Гилев, А. М. Трубачев // Журнал технической физики. - 2001. - Т.71,N9. - Библиогр.: с.127 (24 назв.) . - ISSN 0044-4642
Рубрики: Физика--Электричество и магнетизм
Кл.слова (ненормированные):
электропроводность -- тротил -- продукты детонации -- детонационная проводимость -- взрывчатые вещества
Аннотация: Новая схема измерений позволяет исследовать высокую электропроводность продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ с временным разрешением около 10ns. В опытах на литом тротиле зарегистрирована сложная структура детонационной проводимости, обусловленная зоной химической реакции и последующим расширениме ее продуктов. Профиль электропроводности состоит из двух соответствующих участков: резкий пик (~250 Омега{-1}*cm{-1}), плато (~35 Омега{-1}*cm{-1}). Пиковое значение является наибольшей электропроводностью, зарегистрированной при детонации химических взрывчатых веществ. Полученные результаты подтверждают контактный метод детонационной проводимости тротила


Доп.точки доступа:
Трубачев, А.М.

Найти похожие

2.


   
    Взрывные волны в открытом пространстве при неидеальной детонации высокоплотных смесевых составов, обогащенных алюминием [Текст] / А. А. Борисов [и др. ] // Химическая физика. - 2009. - Т. 28, N 11. - С. 59-68 : ил. - Библиогр.: с. 68 (6 назв. ) . - ISSN 0207-401X
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
взрывные волны -- открытые пространства -- неидеальная детонация -- высокоплотные смесевые составы -- смесевые составы -- алюминий -- перхлорат аммония -- парафины -- гексоген -- давление взрывных волн -- импульсы взрывных волн -- заряды тротила -- тротиловые эквиваленты -- процессы дожигания -- численное моделирование -- генерация взрывных волн -- скорости смещения -- продукты детонации -- тепловыделение -- детонация зарядов
Аннотация: На примере детонации высокоплотных составов перхлорат аммония + алюминий + парафин + гексоген плотностью 1. 8 г/см3 показана высокая работоспособность исследуемых композиций в открытом воздушном пространстве, в диапазоне амплитуд давления 0. 3 – 7 атм. Давление и импульс взрывных волн, отнесенные к аналогичным величинам для зарядов тротила равной массы, составили значения 1. 3–2. 4. Тротиловые эквиваленты взрыва по давлению и импульсу изменяются с увеличением расстояния немонотонно и лежат в диапазоне значений 1. 4–2. 8. Высокие характеристики взрывной волны были получены в полигонном опыте, который был проведен с зарядом массой 1. 42 кг. Измерения, проведенные в диапазоне амплитуд взрывной волны от 1 до 20 атм, дали тротиловый эквивалент по давлению, достигающий 3, и тротиловый эквивалент по импульсу в диапазоне 1. 3–1. 8. Высокие параметры взрывных волн в открытом пространстве обусловлены как высокой энергетикой исследованных систем, так и процессом дожигания избытка алюминия кислородом воздуха. Для выяснения степени участия реакции избыточного металлического горючего с кислородом воздуха проведено численное моделирование генерации взрывных волн при различных скоростях смешения продуктов детонации и воздуха на границе раздела. Рассмотрены основные составляющие механизма процессов, контролирующих эффективность взрыва систем с распределенным в пространстве и времени тепловыделением. Сделан вывод о том, что оптимальным режимом генерации взрывных волн, обеспечивающим замедленный спад амплитуды волны с расстоянием, является режим низкоскоростной детонации заряда.


Доп.точки доступа:
Борисов, А. А.; Сулимов, А. А.; Сукоян, М. К.; Комиссаров, П. В.; Шамшин, И. О.; Ибрагимов, Р. Х.; Михайлов, Ю. М.

Найти похожие

3.
534.2
Л 363


    Левин, В. А.
    Ячеистая структура расходящейся цилиндрической волны детонации [Текст] / В. А. Левин, И. С. Мануйлович, В. В. Марков // Доклады Академии наук. - 2011. - Т. 439, N 1, июль. - С. 48-50. - Библиогр.: с. 50 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.325
Рубрики: Физика
   Распространение звука

Кл.слова (ненормированные):
продукты детонации -- химически активные смеси -- цилиндрические волны
Аннотация: Моделируется процесс инициирования и распространения расходящейся детонации в узком зазоре между пластинами, в который через круглое отверстие переходит волна детонации, сформированная в трубке, присоединенной под прямым углом к пластине.


Доп.точки доступа:
Мануйлович, И. С.; Марков, В. В.

Найти похожие

4.
539.21:534
И 889


   
    Исследование динамики разрушения фольги во взрывном размыкателе тока методом протонной радиографии [Текст] / В. Д. Селемир [и др.] // Журнал технической физики. - 2012. - Т. 82, № 9. - С. 95-100. - Библиогр.: c. 100 (8 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.372
Рубрики: Физика
   Механические и акустические свойства монокристаллов

Кл.слова (ненормированные):
фольга -- взрывные размыкатели -- размыкатели тока -- протонная радиография -- разрушение фольги -- протонные синхротроны -- механическое разрушение фольги -- механическое разрушение проводников -- электронно-оптические камеры -- протонографические изображения -- протонные банчи -- продукты детонации
Аннотация: В канале инжекции протонного синхротрона У-70 исследована динамика механического разрушения проводника взрывного размыкателя тока на ребристой преграде под действием продуктов детонации. Регистрация протонографических изображений проводилась с использованием цифровых многокадровых электронно-оптических камер. Время экспозиции кадра равнялось ~30 ns и определялось длительностью протонного банча (сгустка протонов). Зарегистрированное время от начала движения проводника до его разрушения составило ~ 3 mus. Показано, что размыкатель с характерными размерами преграды (толщина ребра 1. 5 mm, ширина паза 1. 5 mm, глубина паза 4. 5 mm) позволяет обеспечить удовлетворительную работу по газодинамическим параметрам.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2012/09/p95-100.pdf

Доп.точки доступа:
Селемир, В. Д.; Демидов, В. А.; Борискин, А. С.; Трутнев, Ю. А.; Волков, А. А.; Казаков, С. А.; Белоногов, А. Н.; Голосов, С. Н.; Власов, Ю. В.; Акашев, Е. Г.; Боровков, В. В.; Алмазова, К. И.; Морозов, И. В.

Найти похожие

5.
544.45
П 844


    Прохоров, Е. С.
    Градиентные соотношения на фронте газовой детонации / Е. С. Прохоров // Физика горения и взрыва. - 2013. - Т. 49, № 2. - С. 49-53 : ил. - Библиогр.: с. 52-53 (12 назв.) . - ISSN 0430-6228
УДК
ББК 24.543
Рубрики: Химия
   Горение. Взрыв

Кл.слова (ненормированные):
детонационные волны -- газовая детонация -- градиентные соотношения -- продукты детонации -- фронты детонации -- аналитические формулы -- градиенты -- газы
Аннотация: В рамках модели, основанной на предположении об изотермичности продуктов газовой детонации, получены так называемые градиентные соотношения - аналитические формулы, устанавливающие взаимосвязь между частными пространственными производными (градиентами) давления, плотности, массовой скорости газа за фронтом плоской детонационной волны и ускорением фронта. Показано, что полученные соотношения могут быть использованы для упрощенного описания пересжатых режимов детонации в химически реагирующем газе.


Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)