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    有機(jī)玻璃-空氣隔層結(jié)構(gòu)對水下爆炸能量輸出的影響

    2022-06-17 06:12:18湯有富李志敏
    工程爆破 2022年2期
    關(guān)鍵詞:裝藥沖擊波脈動

    張 軍,汪 泉,2,湯有富,李志敏,李 瑞

    (1.安徽理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,安徽 淮南 232001;2.安徽省爆破器材與技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001)

    隨著科技的進(jìn)步,時代的發(fā)展,水下爆破工程逐漸增多,海上軍事防護(hù)亦愈發(fā)重要。為了防止水下沖擊波對建筑、艦船等造成破壞,需要采取一些保護(hù)措施[1]。水下爆破工程中,常采用氣泡帷幕法[2-3]來抑制沖擊波的傳播。

    雖然氣泡帷幕對于水下爆炸沖擊波的傳播有一定的抑制作用,但此技術(shù)需要投入大量的人力物力,且不適用于較窄的作業(yè)面,且由于目前氣泡生成技術(shù)的局限性,導(dǎo)致此法的應(yīng)用及成效并不理想。另外,氣泡帷幕衰減作用僅對水中爆炸振動中頻部分能量較為明顯,對低頻和高頻區(qū)間能量的衰減作用較弱[4-5]。

    正因如此,賈虎等[6]提出利用纖維爆炸索制造氣泡形成氣泡帷幕的方法,從而達(dá)到衰減水下爆炸能量的目的,并發(fā)現(xiàn)此法對于水下爆炸沖擊波低頻區(qū)間的抑制作用較為明顯。樊自建等[7-8]利用單車內(nèi)胎充氣得到的空氣隔層來研究對水下沖擊波的抑制效果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此法能夠明顯衰減爆炸峰值壓力。但此法中的輪胎為橡膠制品,易因壓力變化而產(chǎn)生形變,導(dǎo)致其中的空氣分布不均,對實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響,不利于研究沖擊波衰減規(guī)律。

    基于上述原因,本文選擇不易發(fā)生形變的有機(jī)玻璃作為制作隔層結(jié)構(gòu)的材料,采用水下爆炸實(shí)驗(yàn)方法,研究其對水下爆炸能量輸出的影響。

    1 基礎(chǔ)理論

    炸藥于水中瞬時爆轟生成高溫高壓爆轟產(chǎn)物,產(chǎn)物急速膨脹,對水進(jìn)行擠壓從而形成沖擊波,此過程消耗一部分爆轟能量。另一部分能量則用于爆轟產(chǎn)物完成氣泡脈動[9]。有限水域中,脈動次數(shù)較少,且第1次脈動所耗能量最大。一般認(rèn)為水下爆炸的總能量約為沖擊波能與第1次振蕩的氣泡能二者相加[10]。

    1)最大氣泡半徑Rm可由下式[11]得到:

    (1)

    式中:Rm為最大氣泡半徑,m;Qv是炸藥爆熱值,MJ/kg;m為藥量,kg;h為裝藥深度,m。

    2)水下爆炸比沖擊波能Es可由下式[12]得到:

    (2)

    式中:ρ0為常壓下水介質(zhì)密度,kg/m3;C0為水中音速,m/s;m為藥量,kg;d為傳感器與裝藥間距,m;k為儀器的放大因子;θ為沖擊波壓力由pm衰減至pm/e經(jīng)歷的時間(e=2.718),s;p(t)為沖擊波壓力,MPa;t為時間,s。

    3)比氣泡能Eb可由下式[13]計算而得:

    (3)

    其中,標(biāo)準(zhǔn)氣泡脈動周期Tb計算公式:

    (4)

    式中:Tb為標(biāo)準(zhǔn)狀況下的理論氣泡振蕩周期,ms;tb為實(shí)測氣泡振蕩周期,ms;pH為裝藥所處位置的實(shí)際靜水壓強(qiáng),Pa;pH0為裝藥所處位置的標(biāo)準(zhǔn)壓強(qiáng),Pa。

    4)水下爆炸總能量Et計算表達(dá)式[14]如下:

    Et=kf(μEs+Eb)

    (5)

    式中:kf為裝藥校正因子,取1;μ為沖擊波損失系數(shù),取1.92。

    5)水下爆炸沖擊波正壓區(qū)沖量I按下式[15]計算:

    (6)

    式中:I為沖擊波正壓區(qū)沖量,kPa/s。

    2 實(shí)驗(yàn)部分

    2.1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器

    實(shí)驗(yàn)共設(shè)計4種尺寸的有機(jī)玻璃-空氣隔層結(jié)構(gòu):φ160 mm、φ120 mm、φ80 mm、φ40 mm。所選材質(zhì)為有機(jī)玻璃,中心管壁厚1 mm,隔層結(jié)構(gòu)厚2 mm,裝藥中心與結(jié)構(gòu)中心處在同一水平位置,如圖1所示。實(shí)驗(yàn)爆炸水池直徑5.5 m,高3.62 m。

    圖1 空氣隔層結(jié)構(gòu)

    2.2 實(shí)驗(yàn)過程

    實(shí)驗(yàn)以8#工業(yè)雷管作為爆炸源,在爆炸水池中進(jìn)行水下爆炸實(shí)驗(yàn),獲得不同測試距離下水下沖擊波參數(shù)。水下爆炸測試系統(tǒng)如圖2所示,裝藥中心與W138A05型ICP傳感器(美國PCB公司)的敏感元件入水深度均為2.4 m,1#傳感器距裝藥中心0.3 m,2#傳感器距裝藥中心0.5 m。裝藥爆炸后產(chǎn)生壓力,由傳感器采集并轉(zhuǎn)換為電信號輸入F482A05型恒流源(美國PCB公司),再由LeCroy HDO4034型存儲示波器(美國力科公司)記錄波形。

    圖2 水下爆炸壓力測試系統(tǒng)

    實(shí)驗(yàn)共分3種工況:工況1使用單發(fā)雷管;工況2將單發(fā)雷管加入空氣隔層結(jié)構(gòu);工況3將單發(fā)雷管裝入充滿水的隔層結(jié)構(gòu)。欲實(shí)現(xiàn)對空氣隔層影響水下爆炸能量的定量分析,必須考慮雷管破碎殼體所耗能量,故設(shè)工況3以作對照,對比同條件下工況2、3所得數(shù)據(jù)差值,即可得出空氣隔層消耗的能量。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 邊界效應(yīng)分析

    一般認(rèn)為,炸藥距池底需超出2倍的最大氣泡半徑,距池壁不小于5倍的最大氣泡半徑[16]。本實(shí)驗(yàn)爆炸源采用單發(fā)8#工業(yè)雷管,裝藥量按1.07 gTNT當(dāng)量進(jìn)行計算[17],爆熱值為4.225 8 MJ/kg,入水深度2.4 m。

    根據(jù)式(1)計算得出Rm=0.168 m,而裝藥距池底h=1.22 m > 2Rm,裝藥距池壁d=2.75 m > 5Rm。因此,本文實(shí)驗(yàn)無需考慮池底池壁的邊界效應(yīng),實(shí)驗(yàn)工況可視為無限水域。

    3.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理與分析

    實(shí)驗(yàn)獲得典型的水下沖擊波波形(工況2,空氣隔層φ40 mm,0.3 m處),如圖3所示。其中,pms為沖擊波峰值壓力;pmb為二次峰值壓力(又稱第1次氣泡脈動壓力)。

    圖3 φ40 mm時0.3 m處實(shí)測波形

    實(shí)驗(yàn)得到了不同工況下在0.3 m和0.5 m測量處的沖擊波和氣泡脈動參數(shù),如表1所示。從表中可以看出,相對于工況3中充水隔層,當(dāng)工況2中空氣隔層尺寸為φ40 mm、φ80 mm時,脈動周期較小,當(dāng)空氣隔層尺寸為φ120 mm、φ160 mm時,脈動周期較大,且隨著空氣隔層尺寸的增加,脈動周期持續(xù)增長。

    表1 水下爆炸實(shí)測數(shù)據(jù)

    處理表1數(shù)據(jù),可以得到峰值壓力衰減率與空氣隔層尺寸的關(guān)系(見表2),其中總壓力指工況3中沖擊波峰值壓力實(shí)測數(shù)據(jù),隔層消耗壓力為工況3沖擊波峰值壓力與同條件下工況2峰值壓力之差,實(shí)測衰減率為隔層消耗壓力與總壓力的比值,消除殼體影響的衰減率為隔層消耗壓力與標(biāo)準(zhǔn)雷管壓力的比值。

    表2 空氣隔層尺寸對沖擊波峰值壓力衰減率影響

    由表2可知,存在空氣隔層時,距裝藥中心0.3 m與0.5 m處沖擊波峰值壓力均出現(xiàn)衰減,且當(dāng)空氣隔層結(jié)構(gòu)尺寸增加時,衰減效果增強(qiáng),實(shí)驗(yàn)測得0.3 m處峰值壓力衰減49.57%~75.93%,0.5 m處峰值壓力衰減59.36%~75.09%,對比工況3消除殼體影響后,0.3 m處的衰減達(dá)到54.14%~92.47%,0.5 m處的衰減達(dá)到80.47%~100.87%。

    處理表1數(shù)據(jù),得氣泡脈動峰值壓力占沖擊波峰值壓力的比重,如圖4所示。由圖可以看出,空氣隔層對氣泡脈動峰值壓力的衰減影響更為明顯,脈動峰值壓力于沖擊波峰值壓力的占比在0.3 m處約由20%~32.9%降為3.9%~6.5%,0.5 m處約由15.2%~28%降為6.4%~7.7%。

    圖4 氣泡脈動峰值壓力占沖擊波峰值壓力比重

    工況3中隔層充水后,隨著隔層結(jié)構(gòu)尺寸的增加,2種測試距離下的氣泡脈動峰值壓力占比均提高。認(rèn)為隔層結(jié)構(gòu)對爆炸能量有一定的約束作用,削弱了沖擊波的沖擊效果,加強(qiáng)了氣泡脈動作用。

    根據(jù)式(2)、式(4) 、式(5)及表1數(shù)據(jù),計算得出4種隔層尺寸、2種測試距離下比沖擊波能Es、比氣泡能Eb、總能量Et,如圖5、圖6所示。

    圖5 空氣隔層對能量輸出布局的影響

    圖6 水隔層對能量輸出布局的影響

    由圖5可知,隨著空氣隔層尺寸的增加,0.3 m處比沖擊波能從0.223 MJ/kg減少至0.044 MJ/kg,比氣泡能從1.321 MJ/kg增加至2.395 MJ/kg,0.5 m處比沖擊波能從0.210 MJ/kg降低至0.062 MJ/kg,比氣泡能從1.313 MJ/kg增加至2.289 MJ/kg。其中,當(dāng)空氣隔層結(jié)構(gòu)尺寸為φ40 mm、φ80 mm時,0.3 m處比氣泡能衰減比分別為17.4%和11.6%,0.5 m處比氣泡能衰減比分別為17.9%和13.3%;空氣隔層尺寸為φ120 mm、φ160 mm時,0.3 m處比氣泡能分別增長1.9%和41.4%,0.5 m處比氣泡能分別增長13.9%和35.1%。

    對比圖5、圖6,發(fā)現(xiàn)空氣隔層結(jié)構(gòu)的存在,影響了水下爆炸能量輸出布局。比沖擊波能于總能量中占比在0.3 m處由29.89%~28.13%降至12.75%~1.77%,0.5 m處由28.02%~21.39%降至12.24%~2.57%;比氣泡能占比則相應(yīng)提高。且相較于工況3中充水隔層,當(dāng)空氣隔層尺寸為φ40 mm、φ80 mm時,Es、Eb均較小,當(dāng)空氣隔層尺寸為φ120 mm、φ160 mm時,Es較小,Eb較大,但總能量Et依舊小于充水隔層。說明隔層中的空氣消耗了水下爆炸能量,抑制了沖擊波的傳播,即有機(jī)玻璃-空氣隔層對水下爆炸能量有衰減作用。

    水下爆炸毀傷作用同時也表現(xiàn)在水下爆炸沖擊波正壓區(qū)的沖量值,依據(jù)式(6)進(jìn)行計算,得到?jīng)_量如圖7、圖8所示。

    圖7 0.3 m處沖量

    圖8 0.5 m處沖量

    由圖7、圖8可以看出,空氣隔層的存在明顯降低了沖擊波正壓區(qū)的沖量值。4種尺寸的空氣隔層φ40 mm、φ80 mm、φ120 mm、φ160 mm,對應(yīng)0.3 m處衰減率分別達(dá)到64.48%,77.10%,76.28%,82.99%,0.5 m處衰減率分別達(dá)到50.75%,73.68%,62.96%,67.24%。對比上述結(jié)果,發(fā)現(xiàn)隔層尺寸為φ80 mm~φ120 mm時,沖量值的衰減率較大。

    4 結(jié)論

    1)空氣隔層作用下,0.3 m與0.5 m處沖擊波峰值壓力、比沖擊波能均出現(xiàn)衰減,且隨著空氣隔層結(jié)構(gòu)尺寸的增加,衰減效果逐漸增強(qiáng),0.3 m處峰值壓力衰減率最高達(dá)到92.47%,比沖擊波能衰減率最高達(dá)到96.12%;水下爆炸沖量值明顯降低,0.3 m與0.5 m處的沖量值衰減率最大值分別為82.99%和73.68%。

    2)空氣隔層對氣泡脈動峰值壓力的衰減影響更為明顯,且隨著空氣隔層結(jié)構(gòu)尺寸增加,氣泡脈動峰值壓力衰減效果增強(qiáng),氣泡脈動周期持續(xù)增長,比氣泡能衰減效果減弱,如空氣隔層結(jié)構(gòu)為φ40 mm、φ80 mm時,0.3 m處比氣泡能衰減率分別為17.4%和11.6%,空氣隔層結(jié)構(gòu)為φ120 mm、φ160 mm時,0.3 m處比氣泡能卻分別增長1.9%和41.4%。

    3)空氣隔層影響了水下爆炸能量輸出分布,比沖擊波能于水下爆炸總能量占比在0.3 m處從40.98%~37.85%降低至13.89%~1.64%,0.5 m處由37.46%~26.37%降低至13.33%~2.55%,比氣泡能占比則相應(yīng)提高。

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