Previous Page  13 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 16 Next Page
Page Background

Оценка работоспособности высокоплотных взрывчатых веществ…

13

анализе влияния на термодинамический КПД некоторых способов

дополнительного повышения энергосодержания продуктов взрыва

заряда к моменту начала совершения ими работы. Модель процесса

совершения работы при взрыве заряда ВВ, предложенная И.М. Чель-

цовым и дополненная УРС продуктов взрыва JWL, может найти

применение, например, при анализе функционировании ВВ в каче-

стве компонента взрывчатой смеси или в качестве материала блоков

макроструктурированного заряда, которые окружены высокобри-

зантным матричным компонетом, ведущим распространение детона-

ционного процесса. Предпочтительными способами повышения

энергосодержания ВВ и их работоспособности (для улучшения тер-

модинамического КПД) являются способы, связанные со сжатием

исходного вещества.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Махов М.Н. Энергосодержание смесей CL-20 c алюминием. Фролов С.М.,

ред.

Горение и взрыв.

Москва, Торус пресс, 2013, вып. 6, с. 293–296.

[2] Охитин В.Н, Меньшаков С.С. Влияние точки инициирования на парамет-

ры взрыва цилиндрического заряда на жесткой поверхности.

Инженерный

журнал: наука и инновации,

2013, вып. 1. URL:

http://engjournal.ru/

catalog/machin/blasting/561.html (дата обращения 30.05.2015).

[3] Куликов В.Н., Осавчук А.Н., Имховик Р.А., Одинцов В.А. Детонационные

характеристики и метательно-дробящее действие многокомпонентных

взрывчатых составов.

Инженерный журнал: наука и инновации,

2013,

вып. 1. URL:

http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/564.html

(дата об-

ращения 30.05.2015).

[4] Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Имховик А.Н., Се-

ливанов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, содержа-

щих блоки из высокоплотных металлофторопластовых композиций.

Ин-

женерный журнал: наука и инновации,

2013, вып. 1. URL: http://

engjournal.ru/catalog/machin/blasting/566.html

(дата обращения 30.05.2015).

[5] Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Возможность компьютерного

моделирования функционирования снарядоформирующих зарядов с алю-

минизированными взрывчатыми веществами при разработке прототипов

боеприпасов.

Инженерный журнал: наука и инновации,

2013, вып. 1. URL:

http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/568.html

(дата

обращения

30.05.2015).

[6] Левин Д.П., Селиванов В.В. Роль и место оружия нелетального действия в

современных конфликтах.

Инженерный журнал: наука и инновации,

2013,

вып. 1. URL:

http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/576.html

(дата об-

ращения 30.05.2015).

[7] Чельцов И.М. Взрывчатые вещества.

Энциклопедический словарь

.

Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. 11. Москва, Терра, 1991. (Репринтное вос-

произведение издания Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, Т. 11, год издания то-

ма 1890).

[8] Беляев А.Ф.

Горение, детонация и работа взрыва конденсированных

систем

. Москва, Наука, 1968, 255 с.

[9] Соловьев В.С., Андреев С.Г., Левантовский А.В, Шамшев К.Н. Оптиче-

ские и рентгенографические исследования детонационных свойств низ-

коплотных ВВ на основе гексогена.

Горение и взрыв. Материалы Третьего