ВЗРЫВ
-
Рубрика: Физика
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ВЗРЫВ, быстрое выделение большого количества энергии в ограниченном объёме, приводящее к сильному возрастанию давления в нём и формированию взрывной волны, при распространении которой в окружающем пространстве могут происходить разрушения. Для В. в открытом пространстве время выделения энергии $τ$ должно удовлетворять условию $τC/L<1$, где $C$ – скорость звука в газе, $L$ – миним. линейный размер области повышенного давления (газодинамический критерий В.). Большая скорость выделения энергии не позволяет за короткое время веществу в очаге В. значительно расшириться, а давлению понизиться.
Источники энергии В. имеют разл. природу – химич., механич., электрическую, электромагнитную, ядерную и др. Выделение энергии при В. означает превращение внутр. энергии вещества (при химической или ядерной реакции) или энергии внешних источников В. (напр., механич. энергии при ударе) в энергию теплового движения атомов и молекул, т. е. в тепловую энергию. В этом смысле почти все В. являются тепловыми. В природе наблюдаются В. с разл. источниками энергии: В. на поверхности Луны и планет при столкновениях с метеоритами, мощные электрич. разряды во время грозы, сопровождающиеся вспышками света и громом, В. сверхновых звёзд. Энергетические и пространственные масштабы В. изменяются в широких пределах – от микровзрывов при ударе частицы космич. пыли по обшивке летательного аппарата, схлопывании кавитационных пузырьков в жидкости или при пропускании импульса электрич. тока через тонкую проволочку до гигантских В., происходящих в космосе.
Спец. вещества, используемые для разл. взрывных работ и в воен. деле (взрывчатые вещества, ВВ), выделяют теплоту в химич. реакциях. Наиболее мощные из них – конденсированные ВВ – гексоген, октоген, тринитротолуол (тротил) и др. Это «автономные» ВВ, не требующие для выделения энергии дополнит. окислителя. Их удельная теплота сгорания составляет ок. 5 кДж/г, т. е. в несколько раз меньше, чем у типичных органич. горючих – каменного угля, нефти, природного газа, но давления, достигаемые при В. таких веществ, имеют порядок десятков ГПа (сотен тысяч атмосфер). Источники неожиданных (аварийных) В. на производстве и в быту обычно тоже химические – природный газ и его составляющие при их утечке в местах хранения, при транспортировке и потреблении, воздушная смесь метана с воздухом (напр., в угольных шахтах), водород и др.
Общее свойство химич. ВВ – сильная зависимость времени выделения энергии $τ$ от термодинамич. параметров (темп-ры, плотности и др.) и связанная с этим чувствительность к внешним воздействиям. В зависимости от кинетич. свойств и от количества ВВ внешним воздействием (инициатором), сильно уменьшающим $τ$ и приводящим к В., могут быть саморазогревание веществ, способных выделять тепловую энергию (в узком смысле термин «тепловой В.» относится именно к такому механизму его развития), локальное повышение темп-ры (напр., от электрич. искры или горящей спички), механич. удар, трение, пластич. течение. В случае разветвлённых цепных реакций (т. н. цепной В.) достаточной причиной В. может быть изотермич. сжатие способной к В. системы. Примером такой системы является стехиометрическая водородно-кислородная смесь $\ce {2Н_2+O_2}$ (гремучий газ). Др. пример цепного В. – ядерный взрыв, происходящий при разветвлённых цепных реакциях деления изотопов урана и плутония с размножением нейтронов.
Наиболее высокие давления при В. достигаются, если процесс выделения энергии инициируется ударной волной, а выделяемая энергия «питает» волну, поддерживая её интенсивность на постоянном уровне (см. Детонация). К давлению, сравнимому по порядку величины с детонационным, приводит и горение при постоянном объёме, напр. в замкнутом (герметизированном) сосуде, заполненном смесью горючего вещества и окислителя. Внезапная разгерметизация такого сосуда порождает взрывную волну.
Действие В. усиливается, если вблизи его очага имеется горючая пыль (мука, древесные опилки, травяная пыль и др.), взвешенная в воздухе или осевшая на к.-л. поверхностях (в цехах деревообрабатывающих и трикотажных фабрик, на мельницах и т. п.). Такая пыль перемешивается с газовым потоком и быстро сгорает, что приводит к быстрому росту давления. Особую опасность представляет загрязнение вентиляционных систем горючими отложениями на стенках трубопроводов, где возгорание приводит к большему повышению давления, чем в открытом пространстве. В элеваторах и др. хранилищах, где находится большое количество зерна, недостаточная вентиляция и избыточная влажность приводят к реакциям брожения, не требующим кислорода. В результате до недопустимого уровня поднимается темп-ра и выделяются взрывоопасные горючие газы – метан, водород, которые скапливаются в имеющихся пустотах (в чердачных помещениях и др.). В. газа и пыли характеризуются давлениями в сотни и тысячи раз меньшими по сравнению с давлением в центре В. конденсированного ВВ, но они тоже обладают большой разрушительной силой. Горючая компонента при этом обычно рассредоточена в больших объёмах, где окислителем служит кислород воздуха.
В. широко используется в воен. деле, при исследованиях свойств веществ в экстремальных условиях, во многих наукоёмких и энергосберегающих технологиях (получение технич. алмазов, взрывная ковка, сварка и резка металлов и др., см. Взрывные технологии), при геологич. изучении территорий, поиске и извлечении полезных ископаемых, строительстве зданий и гидротехнич. систем. При целенаправленных применениях В. и всюду, где имеется вероятность случайных В., требуется строжайшее соблюдение правил техники безопасности.