Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Классификация ожидаемого режима взрывного превращения
Известны два основных режима протекания быстропротекающих процессов - детонация и дефлаграция [11]. Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиты на шесть диапазонов по скоростям их распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта меньшими 500 м/с имеют существенные качественные различия. Таблица 22.2
Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
V = k М , (2) где k - константа, равная 43.
V = k М , (3) где k - константа, равная 26. Для вычисления параметров воздушной ударной волны на заданном расстоянии R от центра облака при детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее безразмерное расстояние по соотношению [13, 14]: Примечание. Все соотношения также могут быть записаны в функциях аргумента = 100R/E . При принятых в Методике допущениях между R и существует простая связь: =2, 15R . ln(P ) = -1, 124 - 1, 66ln(R ) + 0, 26 (ln(R )) ± 10 %; (5) Зависимости (5) и (6) справедливы для значений R , больших величины R = 0, 2 и меньших R = 24. В случае R < 0, 2 величина P полагается равной 18, а в выражение (6) подставляется значение R = 0, 142. Далее вычисляются величины P ии I , которые соответствуют режиму детонации и для случая детонации газовой смеси рассчитываются по соотношениям (5), (6), а для детонации гетерогенной смеси - по соотношениям (7), (8). Окончательные значения P и I выбираются из условий: После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины. I = I (P ) E /υ . (13)
2.1.Параметры падающей волны при детонации облака газовой смеси Параметры падающей волны при детонации облака газовой смеси рассчитываются по следующим соотношениям [16-20]. Амплитуда фазы сжатия ln( P /P ) = 0, 299 - 2, 058ln + 0, 26(ln ) . (14) Амплитуда фазы разрежения ln( P_/P ) = -1, 46 - 1, 402ln + 0, 079(ln ) . (15) Длительность фазы сжатия ln(10 /E ) = 0, 106 + 0, 448ln - 0, 026(ln ) . (16) Длительность фазы разрежения ln(10 _/Е ) = 1, 299 + 0, 412ln - 0, 079(ln ) . (17) Импульс фазы сжатия ln(I /E ) = -0, 843 - 0, 932ln - 0, 037(ln ) . (18) Импульс фазы разрежения ln(I_/E ) = -0, 873 - 1, 25ln + 0, 132(ln ) . (19) Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением Декремент затухания в падающей волне рассчитывается по соотношению Для расчета параметров отраженной волны при ее нормальном падении на преграду используются следующие соотношения. ln( P /P ) = 1, 264 - 2, 056ln + 0, 211(ln ) . (21) Амплитуда отраженной волны разрежения ln( P _P ) = -0, 673 - 1, 043ln + 0, 252(ln ) . (22) Длительность отраженной волны давления ln(10 /E ) = -0, 109 + 0, 983ln - 0, 23(ln ) . (23) Длительность отраженной волны разрежения ln (10 _/E ) = 1, 265 + 0, 857ln - 0, 192(ln ) . (24) Импульс отраженной волны давления ln(I /E ) = -0, 07 - 1, 033ln + 0, 045(ln ) . (25) Импульс отраженной волны разрежения ln(I _/E ) = -0, 052 - 0, 462ln - 0, 27(ln ) . (26) Общее время действия отраженных волн на мишень ln(10 ( + _)/E ) = 1, 497 + 0, 908ln - 0, 404(ln ) . (27) Форма отраженной волны с описанием фаз сжатия и разрежения с хорошей для практических целей точностью может быть описана соотношением PP (t, ) = P (sin( (t - )/ _)/sin(- )/ _))exp(-K t/ ). (28) Декремент затухания в отраженной волне рассчитывается по соотношению K = 0, 978 - 0, 554ln + 0, 26(ln ) . (29) 2.2. Параметры волны при произвольном режиме сгорания Импульсные характеристики падающих и отраженных волн не зависят от скорости взрывного превращения. Интенсивность и длительность действия ударных волн при 1 рассчитываются по соотношениям предыдущего раздела. Возможность таких оценок основана на сравнении опытных данных с фактическими сведениями об авариях. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 616; Нарушение авторского права страницы