9.2.3. Применение взрывчатых веществ в других областях
При действии ударной волны на поверхности металла происходит переструктурирование, возникновение новых кристаллических форм, что приводит к упрочению, получению более износоустойчивых, твердых поверхностей. Изучая упрочение поверхности деталей путем метания на их поверхность металлической пластинки взрывом со скоростью до 2 км/с, ученые Сибирского отделения АН М.А.Лаврентьев и А.А.Дерибас наблюдали «приваривание» метаемой пластинки к поверхности детали. Более глубокое изучение этого явления привело к открытию метода сварки металлов взрывом. Суть метода заключается в импульсном воздействии на свариваемые металлы энергии ударной волны взрыва.
На рис. 9.11 показана схема расположения свариваемых листов металла и взрывчатого вещества. Плоский заряд ВВ накладывается на лист свариваемого металла. Между ВВ и листом металла помещается изолирующий материал, предохраняющий поверхность листа от разрушения взрывом. Нижний лист свариваемого металла находится на некотором расстоянии от верхнего.
После возбуждения взрыва верхняя пластина прижимается к нижней с такой силой, что происходит диффузия молекул металлов друг в друга. В результате даже: не поддающиеся никаким иным методам сварки металлы прочно соединяются, образуя биметаллическую пластину. Для сварки взрывом применяются ВВ со скоростями детонации не более 2000 м/с. При больших скоростях происходит разрушение верхнего свариваемого листа.
Таким образом, взрыв открыл возможности получения би- и
триметаллических листов, равномерно сваренных по всей площади, что невозможно сделать никакими иными методами.
Сварка взрывом находит широкое практическое использование. Например, этим методом облицованы специальной сталью лопасти турбины Красноярской ГЭС, что исключило их разрушение от кави-тационной коррозии.
Не менее эффективно применение ВВ при штамповке. Принципиальная схема установки штамповки взрывом показана на рис. 9.12.
Из пространства между заготовкой и матрицей удаляется воздух по вакуумной линии. При взрыве заряда образовавшиеся газы сжимают воду до 10 тыс. МПа, в результате создается мощный гидропоток, который работает как пресс, продавливая заготовку по форме матрицы. Взрывом с успехом проводят штамповку автомобильных кузовов, секций топливных баков, сосудов с днищами особой конструкции (например, эллиптических) и различных фигурных деталей.
Взрыв уверенно вошел в область синтеза минеральных органических веществ. Так, начатое в 1965 г. изучение возможности синтеза в зоне взрыва сверхтвердых материалов (боразонов) из нитрида бора завершилось созданием производства абразивных материалов с твердостью, превышающей твердость алмаза.
Примерно в этот же период начались работы по синтезу алмаза взрывным методом. Графит помещался под заряд ВВ, вся эта сборка - над поверхностью воды. Производился взрыв. Под действием высокой температуры и давления графит преобразовывался в мелкие кристаллы алмаза (величиной до 40 мкм), которые затем извлекались из воды. На этом принципе основано производство технических алмазов для абразивных материалов.
Взрыв буквально революционировал процессы полимеризации мономеров, вулканизации каучуков в резины. Под влиянием ударной волны кристаллический мономер, например, акриламид, за миллионные доли секунды образует полимер. По-лимеризуются не поддающиеся в обычных условиях полимеризации мономеры (например, дифенилацетилен). Сырой каучук без серы вулканизуется до резины.
Под влиянием взрыва в сотни раз увеличивается скорость отверждения бетона.
Взрыв тушит газовые и нефтяные пожары, «сдувая» пламя взрывной волной. С помощью ВВ отсекают площади леса, охваченные пожаром, созданием траншей, образующихся при взрыве шланговых зарядов ВВ (капроновые шланги, заполненные ВВ).
Взрыв предотвращает снежные катастрофические лавины, разрушает ледовые заторы на реках, прокладывает путь кораблям во льдах.
В промышленности взрыв находит применение при очистке мартеновских печей от образовавшихся твердых монолитов, ускоряя в 7-10 раз процесс их ликвидации; оказывает помощь при снятии футеровки при капитальных ремонтах электролизеров (снятие отбойными молотками занимает 10-12 суток, детонирующими шнурами - 2 смены); производит кумулятивными удлиненными зарядами резку труб любого диаметра; обеспечивает футеровку внутренней поверхности труб и т.д. и т.п.
Для всех перечисленных работ используются вещества в виде индивидуальных или смесевых ВВ. Подбор ВВ производится с учетом специфических требований, выдвигаемых условиями проведения той или иной операции. Например, при проведении перфорационных работ в скважине кумулятивными зарядами используются вещества высокой мощности, тогда как при сварке взрывом допустимо применение ВВ с малыми (до 2 км/с) скоростями детонации.
- 6. Индивидуальные взрывчатые материалы и их производство
- 6.1. С-нитроеоединения. Тротил
- 6.2. О-нитросоединения. Тэн, нитроглицерин, нитроцеллюлоза
- 6.3. N-нитросоединения. Гексоген, октоген
- 7. Смесевые взрывчатые материалы и их производство
- 7.1. Смесевые взрывчатые вещества
- 7.2 Пиротехнические составы
- 7.3. Смесевые твердые ракетные топлива
- 7.4. Бездымные пороха
- 8. Принципы и пути снижения опасности производства взрывчатых материалов
- 8.1. Основные требования к размещению объектов производства взрывчатых материалов
- 8.2. Автоматизация производства
- 8.3. Минимизация объемов загрузки производства взрывчатыми материалами
- 8.4. Экологические аспекты производства взрывчатых материалов
- 9. Применение взрывчатых веществ
- 9.1. Применение взрывчатых веществ в боеприпасах
- 9.1.1. Артиллерийские снаряды и мины
- 9.1.2. Применение взрывчатых веществ в авиабомбах и головных частях ракет
- 9.1.3. Применение взрывчатых веществ в противотанковых и зенитных средствах поражения
- 9.2. Применение взрывчатых веществ в народном хозяйстве
- 9.2.1. Применение взрывчатых веществ при разработке залежей и добыче полезных ископаемых
- 9.2.2. Применение взрывчатых веществ в строительстве
- 9.2.3. Применение взрывчатых веществ в других областях
- 10. Применение порохов
- 10.1. Применение порохов в военной области
- 10.1.1. Применение порохов в ствольной артиллерии
- 10.1.2. Применение порохов в стрелковом оружии
- 10.2. Применение порохов для гражданских целей.
- 11. Применение твердых ракетных топлив
- 11,1. Применение твердых ракетных топлив в военной области
- 11.2. Применение твердого ракетного топлива для гражданских целей
- 12. Применение пиротехнических составов
- 12.1. Применение пиротехнических составов в военной области
- 12.1.1. Сигнальные и целеуказательные пиротехнические средства
- 12.1.2. Осветительные и фотоосветительные пиротехнические средства
- 12.1.3. Пиротехнические составы в средствах зажигания
- 12.1.4. Применение пироеоставов в дымовых маскировочных средствах
- 12.1.5. Иные области применения пиросмесей в военных целях
- 12.2. Применение пиротехнических составов и изделий в народном хозяйстве
- Литература
- . К части II
- Содержание
- 1. Общая характеристика взрывчатых материалов 9
- 2. Виды превращений взрывчатых материалов ,. 45
- 3. Возбуждение взрывчатого превращения 113
- 4. Мощностные характеристики взрывчатых материалов 142
- 10. Применение порохов 281
- 11. Применение твердых ракетных топлив 324
- 12. Применение пиротехнических составов 351