КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
ЛЕКЦИЯ 4. Методи розрахунку кіл змінного синусоїдного струму в комплексній формі
Методи розрахунку кіл змінного синусоїдного струму в комплексній формі 46. Як розрахувати розгалужене електричне коло змінного синусоїдного струму
2. Взрывчатые вещества и их классификация
В течение XIX–XX веков, т.е. начиная с того периода, когда появились первые бризантные ВВ, химикам удалось разработать и получить несколько тысяч различных веществ, способных взрываться. По разным причинам многие из них не нашли практического применения, некоторые представляют только теоретический интерес, а некоторые из-за высокой токсичности и других недостатков не используются. Существует целый ряд ВВ, которые применяются исключительно в военном деле. Многие ВВ широко используются в горном деле, в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Наибольшее количество промышленных ВВ (около 90%) используется в горном деле при добыче полезных ископаемых. Поэтому, не смотря на то, что взрыв освоил десятки профессий, прежде всего, он является "горняком". Все промышленные ВВ можно разделить на два основных класса: 1 – взрывчатые химические соединения; 2 – взрывчатые смеси. Взрывчатые химические соединения представляют собой относительно неустойчивые химические системы, способные под влиянием внешних воздействий к быстрым экзотермическим превращениям (с выделением тепла), в результате которых происходит разрыв химических связей как между молекулами, так и между атомами в молекулах и последующая рекомендация свободных (атомов или ионов) в термодинамически устойчивые новые соединения (молекулы газа, твердые ультрадисперсные углеродсодержащие частицы – алмаз, графит и др.). В этой группе большинство ВВ представляют собой кислородсодержащие органические соединения, способные к частичному или полному внутримолекулярному горению. Неустойчивость взрывчатых химических соединений, согласно Вант-Гоффу, обуславливается присутствием в их молекулах метастабильных атомных комплексов, например, групп С≡С в производных ацетилена, N=N в азидах, N=C в солях гремучей кислоты, N=О в нитросоединениях, С–О в перекисях и озонидах, О–Cl в хлоратах и перхлоратах и др. Перечисленные группы придают соответствующим ВВ и соединениям взрывчатые свойства за счет того, что некоторые из них (N=О, С–О и О–Cl) содержат несвязанный с горючим свободный кислород, который вступает в химическую реакцию с горючими компонентами со значительным выделением тепла. Другие группы с неустойчивыми химическими связями (С≡С, N=N, N=C) относительно легко распадаются. Взрывчатые вещества этой группы называют еще индивидуальными. К ним относятся азид серебра, азид свинца, гексоген, гремучая ртуть, дина, нитроглицерин, нитроксилин, нирогликоль, октоген, тротил, тенерес, тетрил, тэн и др. Взрывчатые смеси представляют собой такие системы, которые состоят, по крайней мере, из двух компонентов, не связанных химически между собой. Один из компонентов, как правило, является веществом, богатым кислородом, а второй – состоит преимущественно из горючих элементов, при этом не содержит кислород, либо содержит, но в количестве недостаточном для полного внутримолекулярного окисления. Такие смеси представляют собой газообразные, жидкие, твердые или гетерогенные системы. Примеры таких систем: · газообразная – смесь метана с воздухом (рудничный газ); · жидкая – смесь горючих компонентов (бензол, толуол) с окислителями (азотная кислота, тетранитрометан); · твердая – смесь основного компонента (например, аммиачной селитры) с горючими (тротил, динитробензол и др.) К этим системам относятся пороха; · гетерогенная – смесь аммиачной селитры с нефтяным маслом, дизельным топливом, аэрозоли, пылегазовая смесь и т.п. К современным промышленным ВВ предъявляется ряд требований, главные из которых: · достаточная мощность, которая обеспечивает необходимую механическую работу; · простота и безопасность при изготовлении; · удобство и безопасность в обращении; · постоянство свойств при длительном хранении и применении; · безотказность действия при достаточном инициирующем импульсе; · технически и экономически доступные в изготовлении. Для применения в условиях подземной добычи полезных ископаемых к отдельным группам ВВ предъявляются следующие дополнительные требования: · образование минимального количества ядовитых газов; · безопасность применения в шахтах, опасных по взрыву газа или пыли. По способу возбуждения взрывчатого превращения взрывчатые вещества и взрывчатые системы условно разделяют на: · первичные инициирующие; · вторичные инициирующие. В соответствии с областями применения ВВ делят на: · инициирующие (ИВВ); · бризантные или дробящие (БВВ); · метательные (пороха и ракетные топлива); · пиротехнические составы.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 211; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |