Вышедшие номера
Особенности диссипации энергии взрывной волны применением водной пены
Болотнова Р.Х. 1, Гайнуллина Э.Ф. 1, Коробчинская В.А. 1
1Институт механики им. Р.Р. Мавлютова Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия
Email: bolotnova@anrb.ru, elina.gef@yandex.ru, buzina_lera@mail.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 29 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 15 декабря 2023 г.

Исследованы особенности динамики ударных волн, возникающих при взрыве заряда взрывчатого вещества цилиндрической формы в воздухе и в окружающем заряд слое водной пены, на основе двухфазной газожидкостной модели в однодавленческом, двухскоростном, двухтемпературном приближениях с учетом сил межфазного взаимодействия и межфазных теплообменных процессов. По результатам исследований оценена степень снижения скорости и амплитуды ударного импульса при наличии слоя водной пены по сравнению с данными для воздушной среды. Проведен сравнительный анализ полученных расчетов с экспериментальными данными. Оценено безопасное для человека расстояние от центра взрыва в воздухе и при применении защитного барьера водной пены. Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество цилиндрической формы, воздушная среда, водная пена, ударные волны, численное моделирование.
  1. E. Del Prete, A. Chinnayya, L. Domergue, А. Hadjadj, J.-F. Haas, Shock Waves, 23 (1), 39 (2013). DOI: 10.1007/s00193-012-0400-0
  2. K.L. Monson, K.M. Kyllonen, J.L. Leggitt, K.E. Edmiston, C.R. Justus, M.F. Kavlick, M. Phillip, M.A. Roberts, C.W. Shegogue, G.D. Watts, J. Forensic Sci., 65 (6), 1894 (2020). DOI: 10.1111/1556-4029.14536
  3. K. Ahmed, A.Q. Malik, AIP Adv., 10 (6), 065130 (2020). DOI: 10.1063/5.0010283
  4. M. Monloubou, J. Le Clanche, S. Kerampran, in Actes 24\`eme Congr\`es Francais de Mecanique (Association Franсaise de Mecanique, Brest, 2019), p. 255125
  5. S.P. Medvedev, S.V. Khomik, V.N. Mikhalkin, A.N. Ivantsov, G.L. Agafonov, A.A. Cherepanov, T.T. Cherepanova, A.S. Betev, J. Phys.: Conf. Ser., 946, 012061 (2018). DOI: :10.1088/1742-6596/946/1/012061
  6. Р.Х. Болотнова, Э.Ф. Гайнуллина, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, N 5, 28 (2020). DOI: 10.31857/S0568528120050023 [R.Kh. Bolotnova, E.F. Gainullina, Fluid Dyn., 55 (5), 604 (2020). DOI: 10.1134/S001546282005002X]
  7. R.Kh. Bolotnova, E.F. Gainullina, J. Phys.: Conf. Ser., 1268, 012015 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1268/1/012015
  8. R.Kh. Bolotnova, E.F. Gainullina, J. Phys.: Conf. Ser., 2103, 012217 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2103/1/012217
  9. Р.И. Нигматулин, Динамика многофазных сред (Наука, М., 1987), ч. 1. [R.I. Nigmatulin, Dynamics of multiphase media (Hemisphere, N.Y., 1990).]
  10. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Гидродинамика (Наука, М., 1986). [L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Fluid mechanics (Pergamon Press, Oxford, 1987), vol. 6
  11. OpenFOAM. The open source computational fluid dynamics (CFD) toolbox [Электронный ресурс]. http://www.openfoam.com
  12. P. Peters, Mil. Med., 176 (1), 110 (2011). DOI: 10.7205/milmed-d-10-00300

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.