Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 278 279 280 281 282 283 284... 339 340 341
|
|
|
|
от механических примесей, пыли, агрессивных остатков продуктов взрыва. Поскольку взрывные камеры предназначены для достаточно длительной эксплуатации, то их конструктивные параметры должны быть выбраны из условия длительной прочности при заданном многоцикловом динамическом нагружении. Рекомендации по проектированию взрывных камер. При расчете реальных камер необходимо знать нагрузку с большой точностью. Характер распределения нагрузки в пространстве и времени определяет параметры взрывных камер. При оценке несущей способности взрывной камеры необходимо учитывать условие недопустимости пластического деформирования. Изменение геометрических размеров оболочки камеры (сферической (рис.4.1) или цилиндрической), соответствующее упругому деформированию оболочки, уменьшает импульс, воспринимаемый стенкой камеры, на 0,5%, а давление в ударной волне на 1% по сравнению со случаем абсолютно жесткой оболочки. Оболочки взрывных камер целесообразно изготовлять из низкоуглеродистых сталей, поскольку высокоуглеродистые и легированные стали под действием взрывных нагрузок склонны к трещинообразова-Рис. 4.1. Схема оболочки взрывной камеры, ни*0 При разработке технического задания на проектирование и изготовление взрывных камер можно использовать рекомендации Института гидродинамики Сибирского отделения (табл. 1.9). 566 Таблица 1.9 Диаметр оболочки | Толщина оболочки Масса единичного заряда, взрывчатого вещества, кг мм 1284 45 3,5 3490 36 16 3850 45 24 10500 25 80 10500 36 115 16000 36 400 ЦНИИТМАШем и Институтом Гидродинамики Сибирского отделения РАН выявлен сложный характер напряженного состояния конструкции взрывных камер для сварки и упрочнения металлов взрывом (диаметром 2 и 10,5 м). Заключается он в увеличении амплитуды колебаний от первого пика деформации до некоторого максимального пика, превышающего первый в 1,2-2,8 раза. Это явление названо процессом раскачки оболочки камеры. Нарастание амплитуды наблюдается как плавное, так и резкое. Время появления максимума различно для отдельных точек оболочки. Установлено равномерное распределение напряжений при подрыве центрально расположенных сферических зарядов. Установлено, что распределение напряжений при подрыве плоских зарядов имеет максимум в купольной части оболочки. Широкое практическое использование взрывных камер сопряжено с решением проблемы прочности корпуса. Свойства материала стенок камер и особенности их конструктивного выполнения ограничивают массу заряда ВВ, поэтому расчету корпусов взрывных камер на прочность уделяют значительное внимание. * При воздушном взрыве шнурового заряда ВВ появляется вторичная волна сжатия. Однако давление на фронте вторичной волны сжатия и ее импульс составляют не более 10% от давления и ипмульса головной волны и поэтому не изменяют существенно характер нагрузки на стенку камеры. Взрывные камеры цилиндрической формы испытывают не только радиальные деформации, но и подвергаются продольному 567 Размеры сферических оболочек и допускаемая масса единичного заряда
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 278 279 280 281 282 283 284... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |