Microsoft Word - ?????? 4.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ?????? 4.doc"

Препис

1 Лекция IV Взрив на заряди от кондензиран експлозив 1. Параметри на въздушните ударни вълни Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие върху различните обекти, е максималното свърх налягане на фронта,продължителността на фазите на свиване и отделящия се импулс на положителната фаза на свръх налягането. В някои случаи, особено на близки разстояния от заряда, съществена роля може да изиграе отделеният импулс върху количествата на движения зад фронта на УВ,където е продължителността на положителната фаза на скоростния поток; а са плътността и скоростта на газа зад фронта на УВ. Въз основа на опитните данни, с оглед на теорията за подобието на М.А. Садовски за сферичната УВ при взрив на съсредоточен заряд ТНТ в безграничното пространство са получени емпиричните зависимости: където е разстоянието от центъра на заряда в метри, а е масата на заряда в килограми. Дадените формули са приложими в диапазона за заряди с голяма маса, но те могат да се ползват и в случаите на заряди с по-малка маса, ако под се подразбира масата на заряда, която участва непосредствено във взрива (с оглед на химическите загуби). От М.А. Садовски е предположена също така зависимост и за импулса на свръх налягането на УВ, но въпреки несъвършенствата на регистриращата апаратура (експериментите са се провеждали в периода от година) получените резултати са със завишени стойности. По-късните данни (фиг. 3.5) са получени за сферични заряди ТГ 50 и могат да бъдат описани чрез следните съотношения

2 които се отнасят за същия диапазон, и при това условие за всякаква маса на заряда. Импулсът на количествата движения зад фронта на УВ експериментално не се измерва, но той може да бъде определен при числовото решение на задачата. В случая взрива на сферичния заряд ТГ в указания диапазон може да бъде взет предвид при апроксимационна зависимост Не е трудно да се види, че на близката граница на диапазона на приложение са дадени зависимостите импулсът на скоростния поток в УВ е един и половина пъти по-голям, отколкото импулсът на свръх налягане, и все пак с преминаване на разстоянието той спада доста интензивно и на крайната граница на диапазона става примерно 20 пъти по-малък от предишния. Законът за енергетичното подобие и взимането предвид на химическите загуби дават възможност да пресметнем коефициентите в тези формули в случай на взрив на всякакъв ВВ по отношение на отделената топлина от взрива. С помощта на метода на подобие и размерите, тези формули могат да бъдат обобщени в случай на взрив в атмосферата с които и да било начални параметри. При взрив на заряда на твърда повърхност, когато УВ се формира в полупространството, във формулите следва да се поставят удвоените маси на заряда. Ако преградата се деформира и свива, то част от енергията на взрива отива за нейното разрушаване и формирането вътре в нея на УВ, ето защо във формулата за параметрите на въздушните вълни трябва да се поставя еквивалента маса на заряда, равна на, където коефициентът отчита дела на енергията на взрива, който отива във въздуха. За абсолютно твърда преграда

3 използваме. Стойностите на коефициента за някои материали на прегради са приведени в таблица 4.1. Таблица 4.1 Част от енергията на взрива, която отива във въздуха при взрива на заряда на повърхността на различни среди Тип на преградата Стоманена плоча Железобетонна плоча Бетон, скален грунд Плътни песъчливи глинести почви, глина Грундове със средна плътност Вода Законът за затихване на налягането в УВ от времето на момента на пристигане на фронта в разглежданата точка (схема на свръх налягане) на показаните разстояния се описват от зависимостта: а за импулса на скоростния напор при първото приближение може да се вземе:, където са съответно плътност и масова скорост на газа на фронта, а коефициентите a и b се определят чрез известните импулси на свръх налягането и количествата в УВ (4.4.) (4.5.)

4 В близката зона на взрива законът за енергетичното подобие престава да важи и важи само законът за геометричното подобие за зарядите от зададения състав и плътност. В сферичните заряди са получени следните емпирични съотношения за свръх налягането на фронта на УВ: ТГ 50, лят с плътност ТГ 50, насипен с плътност ТЕН с плътност където е радиусът на заряда. Слабото затихване на въздушните УВ в близост до заряда е свързано с това, че началното налягане във въздуха след разпадането на разрива е примерно два пъти по-малко отколкото налягането в централната област на покой зад фронта на детонационната вълна и се разширява във вълна на разреждане, продуктите от взрива оказват подпиращо действие на контактната повърхност с въздуха. Анализът чрез ТЕН на свръх налягането в близката зона на взрива показа, че в

5 околността на фронта при експоненциалната зависимост:,те могат да бъдат описани чрез При взрива на безкрайния цилиндричен заряд (заряд с голяма дължина в областта на отсъствия на крайни ефекти) в безкрайната атмосфера с параметри (скорост на звука) са получени следните зависимости за свръх налягането на фронта на УВ, импулса на свръх налягането и продължителността на фазата на свиване: където безразмерно разстояние от оста на заряда ; отделящата се при взрива енергия за единица дължина на заряда. Особеността на цилиндричния взрив се състои в това, че вторичната вълна се разпространява по време на фазата на свиване на основната УВ, като постепенно я догонва. В този случай свръх налягането на фронта и импулсът от вторичната вълна е примерно със степен по-малък от основния. Излизането на вторичната УВ на фронта на основата се извършва на много големи разстояния, когато налягането на фронта е от порядъка на и нараства примерно с 5% в

6 момента на сливане на фронтовете. По своята форма схемата на свръх налягането на цилиндричната взривна вълна е близка до триъгълната. Плоските ударни вълни се появяват при взривовете на зарядите ВВ в каналите (изработки) и при изтичане на УВ от свободното пространство в канала. В този случай вълната може да бъде смятана за плоска на разстоянията, които превишават максималните напречни размери на канала от мястото на взрива или входното отверстие на канала. Свръх налягането на фронта на плоската УВ може да бъде изчислено по формулата: където е разстоянието от мястото на взрива или входното отверстие на канала; е енергията на взрива, стигаща на единица от площта на канала, (при взрив вътре в канала е равна на удвоената площ на напречното сечение на канала; при взрив в глух канал на ТЕН съвпада с площта на напречното сечение на канала; при взрив на заряда пред входа вход в канал по продължение на неговата ос за енергия на плоския взрив E можем да приемем енергията на частта на заряда, който е заключен в телесния ъгъл, под който от центъра на взрива е видно входното отверстие на канала); коефициент на грапавостта на стените на канала; даденият диаметър на канала. Формулата е справедлива за диапазона на налягане:. Първият съмножител на дадената зависимост (в скобите) съответства на закона за затихващото свръх налягане на фронта на неограничената плоска вълна, а вторият отчита загубата на триене на въздушния поток с повърхността на стените на канала. Коефициентът на грапавост зависи от относителната грапавост на стените на канала (отношение на височината на неравностите спрямо радиуса на канала) и може да бъде пресметнат по известната в аеродинамиката формула: където е коефициентът на аеродинамичното съпротивление на канала,. За стоманените ударни тръби стойностите му са в диапазона 0, ,02 при

7 взрив в минните изработки 0,01...0,07. Отделеният импулс на свръх налягането в УВ е енергетична характеристика и затихва при разпространението на вълните по канала доста по-бавно, отколкото свръх налягането. Той може да бъде пресметнат съгласно следната зависимост: а времето за действие на положителната фаза на излишното налягане е определено по формулата: ms. 2. Влияние на плътността на ВВ върху параметрите на въздушната ударна вълна. Експериментално влиянието на плътността на заряда на ВВ върху параметрите на въздушната УВ при сферичния взрив е било изследвано с помощта на оптична регистрация на движението на фронта и определение на скоростта на неговото разпространение. В частност за свръх налягането на фронта на УВ при взрива на зарядите от ТЕН с плътност и са предложени зависимостите ( )

8 където,m; а, kg. От дадените зависимости следва, че намалението на плътността на ВВ води до намаляване на свръх налягането на фронта на УВ в близост до заряда, и все пак на разстояние влиянието на плътността на ВВ върху параметрите на ВВ изчезва. Интересни са и другите параметри на УВ (продължителност на фазата на свиване, импулс на свръх налягането и т.н.), и все пак експерименталната им регистрация в близката зона на взрива е трудно постижима. Необходимата информация за това може да се получи с помощта на числовото решение на задачата. Решава се едномерната система от уравнения на газовата динамика за сферична симетрия при приложение на Лагранж : където са съответно налягане, плътност, скорост и отделена вътрешна енергия на газа; е времето; а са координатите по Ойлер или Лагранж, свързани помежду си със съотношението:

9 индексът се отнася до началната плътност и координатите на повърхността на заряда. Системата (4.10) се съединява с уравнение на състоянието на средата в калоричната форма. За въздуха се използва уравнение на състоянието под формата на идеален газ С ефективен показател на адиабатата, за която според термодинамичната таблица е подбрана аналитична апроксимация в широк диапазон от параметри: където: при необходимост температурата на въздуха може да бъде определена от термичното уравнение на състоянието: където е универсална газова константа; е ефективна моларна маса, която се определя от апроксимационната зависимост:

10 За продуктите от детонацията (ПД) се използва двучленно уравнение на състоянието под формата на: Ми-Грюнайзен за което изоентропата има вида: където е показателят за адиабатата на ПД при разширение във вакуум, константите и се определят според параметрите на Чапмън Жуге при детонация на ВВ със стандартна плътност, а константата е според налягането и плътността на фронта на детонационната вълна (ДВ) при зададена плътност ВВ. Уравнението на състоянието (4.12.) дава възможност да определим параметрите на ДВ и ВВ с произволна плътност с оглед на промяната на топлината на взрива. В частност за ТЕН-а резултатите от пресмятанията съвпадат с известните експериментални данни и се описват от апроксимационните зависимости: А в областта на течението зад фронта на сферичната ДВ от съотношенията:

11 където: скорост на детонацията на ВВ с плътност, индексите, се отнасят към параметрите на фронта на ДВ и границата на централната област на покой. Радиусът на централната област на покоя и плътността на ПД в нея са равни Останалите параметри на ДВ се определят от известните съотношения на фронта и изоентропата на разтоварването на ПД (4.13.). Зависимостите (2.14.) се удовлетворяват от асимптотичните решения на системата (2.10.) в околностите на фронта на ДВ и границите на централната област на покоя, и могат да се използват в качеството на начални условия за числовото решаване на задачата за взрива на сферичния заряд на тръбния електронагревател с различна плътност. Интегрирането на системата (4.10.) (4.12.) се извърши чрез използването на изцяло консервативна получена в резултат на изваждане схема с ред на апроксимацията (2.21). Еднородността на схемата се достига чрез право пресмятане на зоната на контактния разрив. При това, за съхранение на локалната апроксимация при преминаване през контактния разрив в областта на ПД, се използва логаритмична мрежа с размери на кутийките, които се намаляват с приближение на контактния разрив. Пресмятането на фронта на УВ се извършва с използването на характеристиките на системата (4.10. заедно със съотношенията на динамичната съвместимост (2.22), което осигурява отделянето на силния разрив и повишава точността на пресмятане на параметрите на фронта. За равномерното нанасяне на вътрешните скокове се използва изкуствена вискозност, която се въвежда въз основа на анализа на диференциалните свойства на решенията (2.23): където:

12 скорост на звука; коефициенти при линейните и квадратични съставни части на псевдо вискозно налягане; коефициенти на диференциалния анализатор. Най-добрите резултати са получени при стойности на константите. Точността на решенията се контролира чрез проверка на интегралния закон за съхранение на енергията, който важи с отклонение от не повече от 0,5% във всеки един момент от време включително до приключване на пресмятанията. Пресмятанията са направени за въздуха с начална температура и заряд на TEH с плътност, изчислени са детонационните характеристики, които са дадени в таблица 1.2 ( отделена топлина на взрива, показател на адиабатата на ПД на фронта на ДВ). Детонационни характеристики на зарядите на ТЕН при различна плътност Таблица 4.2 На фиг са представени резултатите от пресмятанията под формата на зависимости от разстоянията на свръх налягането на фронта, импулс на свръх налягане, импулс на скоростния поток и продължителност на фазата на свиване във въздушната УВ за зарядите с плътност (непрекъснати линии) и (щриховани

13 линии). Експерименталните стойности за са нанесени на фиг. 4.1 с линии с пунктир. Всички резултати са представени в безразмерен вид спрямо мащабите:, където е масата на заряда. Стойностите на безразмерния радиус на заряда са дадени в последния ред на таблица 4.2. За свръх налягането на фронта на вълната (фиг. 4.1.) резултатите от пресмятанията доста точно съвпадат с експерименталните данни, и все пак при разстоянията отчетливо се наблюдава тенденция спрямо повишаване на с намаление на плътността на заряда. Импулсът на скоростния поток (фиг. 4.3.) започва да нараства при понижение на плътността на заряда на разстояния, а импулсът на свръх налягането и продължителността на фазата на свиване (фиг. 4.2, 4.4) нарастват както в близката, така и в далечната зона на взрива. Немонотонният характер на изменението на и в диапазона отразява сложния характер на вълните на течението на средата, свързан с формирането и разпространението на вторичната УВ. Увеличението на стойността на във вторичната УВ е отделено на фиг.4.2 в защрихованата област. В далечната зона на взрива при преминаване от плътност към стойностите на се увеличават съответно на и. В таблица 4.2. за разглежданите варианти на дадените стойности на максималния радиус на мехура на продуктите на взрива

14 Фиг Свръх налягане на фронта Фиг Импулс на свръх налягането на УВ при сферичен взрив на зарядите на в УВ при сферичен взрив на зарядите ТЕН: на на ТЕН; обозначенията са както фиг експериментални данни, КПД на взрива, код които се подразбира делът на отделящата се енергия, която се излъчва във въздуха при първата пулсация на ПД, и температурата на въздуха на границата с ПД при разпада на взрива и в момента на достигане на максималния радиус на мехура. Като оставим настрана това, че относителният размер на газовия мехур с намаляване на плътността спада, неговият абсолютен размер расте и при достига стойности от радиуса на заряда с плътност. С намаляване на плътността на ВВ КПД на взрива също така спада, ето защо нарастването на параметрите на УВ на големи разстояния може да се обясни само чрез понижение на загубата на фронта на УВ. Температурата на въздуха на контактната повърхност с ПД в процеса на разширение на газовия мехур спада пъти.

15 Фиг Импулс на скоростния поток в УВ при сферичен взрив на зарядите на ТЕН: обозначенията съответстват на фиг. 4.1 Фиг.4.4. Продължителност на фазата на свиване в УВ при сферичен взрив на зарядите на ТЕН: обозначенията съответстват на фиг.4.1. Спадането на параметрите на въздушната УВ в областта при всяка плътност на ВВ е приблизително еднакво, което дава възможност за въвеждане на електрически еквивалент спрямо заряда на стандартната плътност, чиято стойност е дадена в таблица 4.3. Връзката на с плътността ВВ в диапазона се описва добре от линейната зависимост: Параметри на взрива на зарядите на ТЕН с различна плътност Таблица 4.3

16 В диапазона величината зависи не само от плътността на ВВ, но също така и от интензивността на УВ и се подчинява на следните зависимости: Въвеждането на електрическия еквивалент дава възможност да се използват единни зависимости за параметрите на въздушната УВ в диапазона при различна плътност на ВВ. Пресмятанията за другите кондензирани ВВ са извършени чрез приложението на зависимостите (4.15), (4.16) с отклонение.

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензиран ВВ в началния участък до излизане на вълната на

Подробно

Microsoft Word - ?????? 7.doc

Microsoft Word - ?????? 7.doc Лекция VII Газов Взрив 1. Особености при взрива на газови смеси. Газовият взрив често съпровожда аварийните изхвърляния на горящи газове или пари в атмосферата, които водят до образуването на облаци от

Подробно

XXI-1 Лекция XXI Взаимодействие на ударната вълна с повърхността и дъното на водоема 1. Влияние на свободната повърхност върху полето на налягане при

XXI-1 Лекция XXI Взаимодействие на ударната вълна с повърхността и дъното на водоема 1. Влияние на свободната повърхност върху полето на налягане при XXI-1 Лекция XXI Взаимодействие на ударната вълна с повърхността и дъното на водоема 1. Влияние на свободната повърхност върху полето на налягане при подводен взрив При взрив на относително неголеми дълбочини

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS Молекулно-динамични симулации в различни термодинамични ансамбли Каноничен ансамбъл като Ако малката система е състои от една частица Брой на клетките във фазовото пространство, където може да се намира

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости ТЕМА 9: ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. АДИАБАТЕН ПРОЦЕС. Термодинамична система Термодинамиката е наука за движението на топлината и неговото влияние върху свойствата на телата. Тя не отчита строежа

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Presentation Title Here

Presentation Title Here ИЗСЛЕВАНИЯ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА СТЕННИ РЕАКЦИИ ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДЕН АКТИВЕН ХЛОР В СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Радослав Тонев radoslaw_tonew@abv.bg катедра Водоснабдяане, Канализация и Пречистване на Водите,

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно