Xreferat.com » Рефераты по химии » Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

величину R ≈ 0.03 Ома при скорости детонации D = 7.6 км/с. Тогда σ ≈ 1/RDt.

Оценка дает значение σ ≈ 500 Ом-1∙см-1. Следует ометить, что в стеариновой кислоте содержится огромное количество водорода, который потенциально способен обеспечить полученную величину электропроводности, что в свою очередь подтверждает механизм протонной проводимости.

Заключение


В процессе работы выполнено следущее:

Получено распределение электропроводности невозмущённых продуктов детонации насыпных октогена, гексогена, тэна при нормальной детонации с высоким временным разрешением;

Получено распределение электропроводности невозмущённых продуктов детонации насыпного тротила и литого тротила при нормальной детонации с высоким временным разрешением;

Получено распределение электропроводности невозмущённых продуктов детонации насыпных октогена, гексогена, тэна и тротила при пересжатой детонации с высоким временным разрешением;

Выявлена структура зоны проводимости, состоящая из двух зон электропроводности: зоны высокой электропроводности и зоны электропроводности равновесных продуктов детонации. Показано, что зоны проводимости имеют различные механизмы электропроводности и пространственно разделены особенной зоной с крайне низким значением электропроводности;

Предложен механизм электронной проводимости в равновесной зоне продуктов детонации;

Предложен механизм протонной проводимости в неравновесной зоне продуктов детонации;

Проведены постановочные эксперименты по исследованию проводимости органических веществ, необладающих детонационными свойствами, при ударно волновом нагружении, свидетельствующие в пользу протонного механизма электропроводности;

Увеличение электропроводности при пересжатии качественно объяснено электронной проводимостью равновесных продуктов детонации и протонной проводимостью в неравновесной зоне;

Благодарности

Автор выражает свою признательность Зубкову П.И. за научное руководство, Тен К.А. за помощь в организации и постановке экспериментов и участие в обсуждении результатов, а также благодарит Скоробогатых Н.Г. за своевременную подготовку экспериментов. Автор отмечает помощь Лукьянчикова Л.А. в решении отдельных организационных вопросов.

Литература


Бриш А.А., Тарасов М.С., Цукерман В.А. Электропроводность продуктов взрыва конденсированных взрывчатых веществ. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1959. Т.37. Вып. 6, С. 1543.

Hayes B. On the Electrical Conductivity of Detonation High Explosives // Proc. 4th Symposium (Internat.) on Detonation. White Oak, MD, 1965. Office of Naval Research, ACR-126. Washington. 1967. P.595-601.

Дрёмин А.Н., Савров С.Д., Трофимов В.С., Шведов К.К. Детонационные волны в конденсированных средах, М., «Наука», 1970.

Антипенко А.Г., Дрёмин А.Н., Якушев В.В. О зоне электропроводности при детонации конденсированных взрывчатых веществ. Доклады Академии наук, 1975, Т. 225, С. 1086.

Дрёмин А.Н., Якушев В.В. Природа электропроводности продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ. Доклады Академии наук, 1975, Т. 221, С. 1143.

Гилёв С.Д., Трубачев А.М. Высокая электропроводность продуктов детонации тротила. Журнал технической физики, 2001, Т. 71, Вып. 9, С. 123.

Ершов А.П., Сатонкина Н.П., Дибиров О.А. и другие Исследование взаимодействия компонентов гетерогенных взрывчатых веществ методом электропроводности. Физика горения и взрыва, 2000, Т. 36, №5, С. 97.

Ершов А.П., Зубков П.И., Лукьянчиков Л.А. Измерение ширины зоны проводимости в тэне. В сб.: Динамика сплошной среды. 1971, Институт гидродинамики, Новосибирск, Вып. 8, С. 177-182.

Новосёлов Б.С., Зубков П.И., Лукьянчиков Л.А. Электропроводимость в зоне детонации конденсированных взрывчатых веществ. Физика горения и взрыва, 1971, Т. 7, Вып. 2, С. 295 - 299.

Ершов А.П., Зубков П.И., Лукьянчиков Л.А. Об измерениях профиля электропроводности во фронте детонации конденсированных ВВ // ФГВ. 1974. Т. 10, №6. С. 864-873.

Зубков П.И., Тен К.А., Свих В.Г. Распределение электропроводности за детонационным фронтом в насыпном октогене. Тезисы XV Международной конференции "Уравнения состояния вещества". Терскол, 2000 г. Стр. 111 - 113.

Зубков П. И., Свих В. Г., Тен К. А. Электропроводность за фронтом детонации в насыпном октогене. Пятая Международная конференция «Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике». Тезисы докладов. 2000, Новосибирск, Россия. С. 164.

Зубков П. И., Карташов А. М., Свих В. Г., Тен К. А. Влияние краевых и ударно волновых эффектов на измерение проводимости продуктов детонации конденсированных ВВ. Международная конференция III Харитоновские тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Сборник тезисов докладов. Саров, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2001. Стр. 29-31.

Зубков П. И., Лукьянчиков Л. А., Тен К. А., Карташов А. М., Свих В. Г. О некоторых систематических ошибках при измерении проводимости продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ. Тезисы XVI Международной конференции «Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество». Эльбрус, 2001. Стр. 41-42.

П.И. Зубков, П.И. Иванов, А.М. Карташов, Л.А. Лукьянчиков, К.А. Тен. Электропроводность продуктов, измеренная вдоль распространения детонации. Международная конференция VI Забабахинские научные чтения. 24-28 сентября 2001 г. Тезисы. Снежинск, Челябинской обл. Россия. Стр.72.

П.И. Зубков, П.И. Иванов, Л.А. Лукьянчиков, В.Г. Свих, К.А. Тен. Электропроводность октогена за фронтом пересжатой детонационной волны. Международная конференция VI Забабахинские научные чтения. 24-28 сентября 2001 г. Тезисы. Снежинск, Челябинской обл. Россия. Стр. 45.

П.И. Зубков, П.И. Иванов, А.М. Карташов, Л.А. Лукьянчиков, В. Г. Свих, К.А. Тен. Измерение проводимости в пересжатой детонации. Тезисы XVII Международной конференции «Уравнения состояния вещества». 1- 6 марта 2002 г. Эльбрус, Кабардино-Балкария, Россия. Стр.65-66.

П.И. Зубков, П.И. Иванов, А.М. Карташов, Л.А. Лукьянчиков, В. Г. Свих, К.А. Тен. Измерение проводимости в пересжатой детонации. Физика экстремальных состояний вещества – 2002. Эльбрус, 2002. Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, 2002 г. Россия. Стр. 93 - 94.

Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных явлений. «Наука» Москва, 1966.

Ершов А.П. Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н. Исследование электропроводности за фронтом детонации конденсированных взрывчатых веществ. Новосибирск, 1977.

П. И. Зубков, Б. Д. Янковский. К электронному механизму проводимости продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ. Тезисы XV Международной конференции "Уравнения состояния вещества". Терскол, 2000 г. Стр. 109-111.

Лямкин А.И., Петров Е.А., Ершов А.П. и др. // Докл. АН СССР. 1988. Т. 302, №3. С. 611 - 613.

Анчаров А.И., Зубков П.И., Иванов П.И. и др. Получение наночастиц серебра и исследование динамики их развития при ударно-волновом нагружении стеарата серебра. // Вещества, материалы и конструкции при интенсивных динамических воздействиях: Труды международной конференции V Харитоновские тематические научные чтения, Саров, 17-21 марта 2003 г. Под редакцией А.Л. Михайлова. Саров. ВНИИЭФ. 2003 г. С. 141-144.

Титов В.М., Анисичкин В.Ф., Мальков И.Ю. Исследование процесса синтеза ультрадисперсного алмаза в детонационных волнах // ФГВ. 1989.
Т. 35, №3. С.117.

Антипенко А.Г., Якушев В.В. Природа электропроводности продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ // В сб. Детонация: Материалы 5 Всесоюзного симпозиума по горению и взрыву. Одесса, 1977. ОИХФ АН СССР, Черноголовка, 1977. С. 93-96.

Якушев В.В. Электрические измерения в динамическом эксперименте // ФГВ. 1978. Т. 14, №2. С. 3-19.

Mallory H.D., Plauson R.A. Liquid explosives with transparent detonation products // Nature. 1963. 199, P. 58-59.

Зубков П.И. Электрические сигналы на медно-магниевой паре электродов в ударно сжатых газах // ЖТФ, 1897. Т. 57, №9. С. 1866-1867.

Haman S.D., Linton M. Electrical conductivitiesof aqueous solutions of KCl, KOH and HCl, and the ionization of water at high shock pressures // Trans. Farad. Soc., 1969. 65, p. 2186-2196.

Ставер А.М., Ершов А.П., Лямкин А.И. Исследование детонационных превращения конденсированных ВВ методом электропроводности // ФГВ. 1984. Т. 20, №3. С. 79-83.

Ершов А.П. Ионизация при детонации конденсированных ВВ // ФГВ. 1975. Т. 11, №6. С. 864-873.

Елькинд А.И., Гусар Ф.Н. Измерение на СВЧ электропроводности за фронтом детонационной волны в тротиле // ФГВ. 1986. Т. 22, №5. С. 144-149.

Ершов А.П., Зубков П.И., Лукьянчиков Л.А. Электрофизические свойства детонационной плазмы и быстродействующие взрывные размыкатели тока // ПМТФ. 1977. №6. С. 19-23.

Корольков В.Л., Мельников Л.А., Цыпленко А.П. Электрический пробой продуктов детонации // ЖТФ. 1974. Т. 44, №12. С.2537-2538.

Зубков П.И., Лукъянчиков Л.А., Рябинин Ю.В. Электрическая прочность разлетающихся продуктов детонации // ПМТФ. 1976. №1. С. 134-138.

Матыцин А.И., Ставер А.М., Лямкин А.И. Эмиссия электронов при действии ударных волн на пористое вещество // III Всес. симпозиум по импульсным давлениям: Тез. докл. М., 1979. С.81-82.

Тиман Б.Л. Влияние взаимодействия частиц на ионизационное равновесие в термически ионизованном газе // ЖЭТФ. 1953. Т. 25, №6(12). С.733.

Физика взрыва. Под ред. К.П. Станюкевича. М.: Наука, 1975.

O.V. Evdokov, M.G. Fedotov, G.N. Kulipanov. et al. Dynamics of the formation of the condensed phase particles at detonation of high explosives // Proceedings of the 13th National Synchrotron Radiation Conference. Novosibirsk, Russia, July 17 – 21, 2000. Nuclear instruments & methods in physics research. 2001. V.470, Nos.1 – 2, P.236 – 239.

Алешаев А.Н., Зубков П.И., Кулипанов Г.Н., Применение синхротронного излучения для исследования детонационных и ударно-волновых процессов // ФГВ. 2001. Т. 37, №5. С. 104.

I.Yu. Mal’kov and V.M. Titov. Structure and properties of detonation soot particles. 1996, page 783.


Приложение


Перечень рисунков и таблиц


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахСхема электроконтактного метода измерения электропроводности продуктов взрыва.

Рис.1

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Типичная осциллограмма, получаемая при использовании

контактного метода.

Рис.2


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахБлок-схема измерительной линии:

1 – сигнал на запуск осциллографа

2 – сигнал на запуск генератора импульсов для подрыва детонатора

3 – сигнал на запуск генератора тока

4 – инициирующий сигнал на подрыв детонатора

5 – подача постоянного тока на измерительный контур

6 – сигнал напряжения на измерительных электродах

7 – загрузка результатов на персональный компьютер

Рис.3

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахГеометрия итоговой измерительной ячейки.

Рис.4

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Регистрация положения электродов методом рентгенографии при детонации заряда в различные моменты времени (стрелка указывает на фронт детонации)

Рис.5

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахРазлет продуктов детонации:

1 – продукты детонации, затронутые волной разгрузки

2 – продукты детонации, незатронутые волной разгрузки

3 – измерительные электроды и характерное растекание тока

4 – невозмущенное взрывчатое вещество

5 – ударная волна в воздухе

Рис.6

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

а) вариация длины измерительного контура измерительной ячейки в опытах по измерению индуктивности контура.


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

б) зависимость индуктивности измерительной ячейки от длины контура, экстраполированная прямой линией.

Рис.7


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным октогеном при нормальной детонации.

Рис.8


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном октогене при нормальной детонации.

Рис.9


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным гексогеном при нормальной детонации.

Рис.10


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном гексогене при нормальной детонации.

Рис.11

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным тэном при нормальной детонации.

Рис.12


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном тэне при нормальной детонации.

Рис.13

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным тротилом при нормальной детонации.

Рис.14

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном тротиле при нормальной детонации.

Рис.15

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с литым тротилом при нормальной детонации.

Рис.16

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в литом тротиле при нормальной детонации.

Рис.17

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным октогеном при пересжатой детонации.

Рис.18


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном октогене при пересжатой детонации.

Рис.19

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах


Осциллограмма эксперимента с насыпным гексогеном при пересжатой детонации.

Рис.20

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном гексогене при пересжатой детонации.

Рис.21

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Осциллограмма эксперимента с насыпным тэном при пересжатой детонации.

Рис.22


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном тэне при пересжатой детонации.

Рис.23


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Осциллограмма эксперимента с насыпным тротилом при пересжатой детонации.

Рис.24


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Распределение электропроводности в насыпном тротиле при пересжатой детонации.

Рис.25

Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Осциллограмма эксперимента с насыпной стеариновой кислотой.

Рис.26


Исследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществахИсследование распределения электропроводности в пересжатых детонационных волнах в конденсированных взрывчатых веществах

Осциллограмма эксперимента с насыпным октогеном при нормальной детонации с появлением и исчезновением электропроводности.

Рис.27


Таблица 1

взрывчатое

вещество

плотность, ρ, г/см3

Δρ/ρ, %

скорость детонации, D , км/сек

ΔD/D, %

Октоген

1.29

7

6.9

2

Гексоген

1.12

7

6.37

2

Тэн

1.05

7

5.7

4

Литой тротил

1.629

7

6.85

2

Гексопласт

1.42

7

7,6

1


Таблица 2

взрывчатое

вещество

при

нормальной детнации

максимальное значение электро-проводности,

σ, Ом-1см –1

среднее значение равновесной электро-проводности,

σ, Ом-1см –1

ширина зоны высокой проводимости, l1 , мм

ширина особенности проводимости, l2 , мм

Октоген

6

0.5

0.6

0.2

Гексоген

1,5

0.1

0.7

0.4

Тэн

0.9

0.1

0.7

0.4

Литой тротил

70

5

0.6

0.2

Насыпной тротил

4

0.5

0.6

0.3


Таблица 3

взрывчатое

вещество

при

пересжатой

детонации

максимальное значение электро-проводности,

σ, Ом-1см –1

среднее значение равновесной электро-проводности,

σ, Ом-1см –1

ширина зоны высокой проводимости, l1 , мм

ширина особенности проводимости, l1 , мм

Октоген

20

1

0.5

0.3

Гексоген

27

1

0.5

0.3

Тэн

35

4

1

0.3

Насыпной тротил

55

4

2

0.3

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: