Рис. 7. Коэффициент усиления амплитуды волн в зоне взаимодействия в зави-
симости от виртуального угла взаимодействия волн:
а
—
p
пад
= 6
∙
10
8
Па;
б
—
p
пад
= 7
∙
10
8
Па
Таблица 5
Виртуальные углы взаимодействия ударных волн при
t
= 4
. . .
25
мкс как
индикатор вероятности перехода к детонации для
2
a
=
d
Δ
t
= 1
Δ
t
= 2
Δ
t
= 3
Δ
t
= 4
Переход к детонации
да
да
да
нет
65,1
◦
50,2
◦
33,0
◦
—
66,2
◦
51,6
◦
34,7
◦
5,4
◦
67,2
◦
52,7
◦
36,1
◦
6,6
◦
68,0
◦
53,7
◦
37,4
◦
10,8
◦
68,7
◦
54,6
◦
38,6
◦
13,7
◦
69,3
◦
55,4
◦
39
◦
16,0
◦
69,8
◦
56,1
◦
40,5
◦
17,9
◦
70,3
◦
56,7
◦
41,3
◦
19,5
◦
70,8
◦
57,3
◦
42,1
◦
20,9
◦
71,2
◦
57,8
◦
42,8
◦
22,1
◦
71,5
◦
58,3
◦
43,4
◦
23,2
◦
71,9
◦
58,6
◦
44,0
◦
24
◦
72
◦
59,1
◦
44,5
◦
25,1
◦
72,4
◦
59,4
◦
44,9
◦
25,8
◦
72,7
◦
59,7
◦
45,4
◦
26,6
◦
72,9
◦
60,1
◦
45,8
◦
27,2
◦
виртуальный угол взаимодействия для сравнимых амплитуд падающей
волны, тем вероятнее произойдет переход к детонации.
Данные выводы можно учитывать при оценке эффективности и
безопасности как существующих, так и разрабатываемых средств по-
ражения и боеприпасов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Пырьев В.А.
,
Соловьев В.С.
Механизмы инициирования при простреле энерге-
тических материалов, заключенных в оболочку // Методические указания по
проблемам эффективности вооружений: cб. трудов. Вып. № 6. М.: Российская
инженерная академия наук, секция “Инженерные проблемы стабильности и
конверсии”, 1998.
50