爆炸模型讲解

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.3.1简述
炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,也是大量能量在
时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常是借助于气体
膨胀来实现。
物质运动的表现形式来看,爆炸就是物质剧烈运动的一种表
。物质运动急剧增速,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在
间内释放出大量的能。
爆炸的特征
般说来,爆炸现象具有以下特征:
爆炸过程进行得很快;
爆炸点附近压力急剧升高,产生冲击波;
发出或大或小的响声;
周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。
般将爆炸过程分为两个阶段:第一阶段是物质的能量以一定的
式(定容、绝热)转变为强压缩能;第二阶段强压缩能急剧绝热膨胀
外做功,引起作用介质变形、移动和破坏。
爆炸类型
爆炸性质可分为物理爆炸和化学爆炸。物理爆炸就是物质状态
数(温度、压力、体积)迅速发生变化,在瞬间放出大量能量并对外
功的现象。其特点是在爆炸现象发生过程中,造成爆炸发生的介质
化学性质不发生变化,发生变化的仅是介质的状态参数。例如锅炉、
力容器和各种气体或液化气体钢瓶的超压爆炸以及高温液体金属
水爆炸等。化学爆炸就是物质由一种化学结构迅速转变为另一种化
结构,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。如可燃气体、蒸气
粉尘与空气混合形成爆炸性混合物的爆炸。化学爆炸的特点是:爆
发生过程中介质的化学性质发生了变化,形成爆炸的能源来自物质
速发生化学变化时所释放的能量。化学爆炸有3个要素,即反应的
热性、反应的快速性和生成气体产物。雷电是一种自然现象,也是
种爆炸。
工厂爆炸事故来看,有以下几种化学爆炸类型:
蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧,是在无限空间中的
体爆炸;
受限空间内可燃混合气体的爆炸;
化学反应失控或工艺异常所造成压力容器爆炸;
不稳定的固体或液体爆炸。
之,发生化学爆炸时会释放出大量的化学能,爆炸影响范围较
;而物理爆炸仅释放出机械能,其影响范围较小。
炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,也是大量能量在
时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常是借助于气体
膨胀来实现。
物质运动的表现形式来看,爆炸就是物质剧烈运动的一种表
。物质运动急剧增速,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在
间内释放出大量的能。
爆炸的特征
般说来,爆炸现象具有以下特征:
爆炸过程进行得很快;
爆炸点附近压力急剧升高,产生冲击波;
发出或大或小的响声;
周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。
般将爆炸过程分为两个阶段:第一阶

段是物质的能量以一定的
式(定容、绝热)转变为强压缩能;第二阶段强压缩能急剧绝热膨胀
外做功,引起作用介质变形、移动和破坏。
爆炸类型
爆炸性质可分为物理爆炸和化学爆炸。物理爆炸就是物质状态
数(温度、压力、体积)迅速发生变化,在瞬间放出大量能量并对外
功的现象。其特点是在爆炸现象发生过程中,造成爆炸发生的介质
化学性质不发生变化,发生变化的仅是介质的状态参数。例如锅炉、
力容器和各种气体或液化气体钢瓶的超压爆炸以及高温液体金属
水爆炸等。化学爆炸就是物质由一种化学结构迅速转变为另一种化
结构,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。如可燃气体、蒸气
粉尘与空气混合形成爆炸性混合物的爆炸。化学爆炸的特点是:爆
发生过程中介质的化学性质发生了变化,形成爆炸的能源来自物质
速发生化学变化时所释放的能量。化学爆炸有3个要素,即反应的
热性、反应的快速性和生成气体产物。雷电是一种自然现象,也是
种爆炸。
工厂爆炸事故来看,有以下几种化学爆炸类型:
蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧,是在无限空间中的
体爆炸;
受限空间内可燃混合气体的爆炸;
化学反应失控或工艺异常所造成压力容器爆炸;
不稳定的固体或液体爆炸。
之,发生化学爆炸时会释放出大量的化学能,爆炸影响范围较
;而物理爆炸仅释放出机械能,其影响范围较小。19.3.2物理
炸的能量
理爆炸,如压力容器破裂时,气体膨胀所释放的能量(即爆破能
)不仅与气体压力和容器的容积有关,而且与介质在容器内的物性
态相关。因为有的介质以气态存在,如空气、氧气、氢气等;有的
液态存在,如液氨、液氯等液化气体、高温饱和水等。容积与压力
同而相态不同的介质,在容器破裂时产生的爆破能量也不同,而且
炸过程也不完全相同,其能量计算公式也不同。
压缩气体与水蒸气容器爆破能量
压力容器中介质为压缩气体,即以气态形式存在而发生物理爆
时,其释放的爆破能量为:
表中可看出,空气、氮、氧、氢及一氧化氮、一氧化碳等气体
绝热指数均为1.4或近似1.4,若用k=1.4代入式(28-42)中,
缩气体爆破能量C
是压力P的函数,各种常用压力下的气体
破能量系数列于表28-6中。
将k=l代入式(28—42),可得干饱和蒸气容器爆破能量为:
上式计算有较大的误差,因为它没有考虑蒸气干度的变化和其
的一些影响,但它可以不用查明蒸气热力性质而直接进行计算,因
可供危险性评价参考。
于常用压力下的干饱和蒸气容器的爆破能量可按下式计算:
介质全部为液体时的爆破能量
常将

液体加压时所做的功作为常温液体压力容器爆炸时释放
能量,计算公式如下:
液化气体与高温饱和水的爆破能量
化气体和高温饱和水一般在容器内以气液两态存在,当容器破
发生爆炸时,除了气体的急剧膨胀做功外,还有过热液体激烈的蒸
过程。在大多数情况下,这类容器内的饱和液体占有容器介质质量
绝大部分,它的爆破能量比饱和气体大得多,一般计算时考虑气体
胀做的功。过热状态下液体在容器破裂时释放出的爆破能量可按下
计算:
.3.3爆炸冲击波及其伤害、破坏作用
力容器爆炸时,爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能
和容器残余变形能量3种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占
爆破能量的3%~15%,也就是说大部分能量是产生空气冲击波。
爆炸冲击波
击波是由压缩波叠加形成的,是波阵面以突进形式在介质中传
的压缩波。容器破裂时,器内的高压气体大量冲出,使它周围的空
受到冲击波而发生扰动,使其状态(压力、密度、温度等)发生突跃
化,其传播速度大于扰动介质的声速,这种扰动在空气中的传播就
为冲击波。在离爆破中心一定距离的地方,空气压力会随时间发生
速而悬殊的变化。开始时,压力突然升高,产生一个很大的正压力,
着又迅速衰减,在很短时间内正压降至负压。如此反复循环数次,
力渐次衰减下去。开始时产生的最大正压力即是冲击波波阵面上的
压△p。多数情况下,冲击波的伤害、破坏作用是由超压引起的。
压△p可以达到数个甚至数十个大气压。
击波伤害、破坏作用准则有:超压准则、冲量准则、超压一冲
准则等。为了便于操作,下面仅介绍超压准则。超压准则认为,只
冲击波超压达到一定值,便会对目标造成一定的伤害或破坏。超压
对人体的伤害和对建筑物的破坏作用见表28—9和表28一10。
冲击波的超压
击波波阵面上的超压与产生冲击波的能量有关,同时也与距离
炸中心的远近有关。冲击波的超压与爆炸中心距离的关系为:
减系数在空气中随着超压的大小而变化,在爆炸中心附近为
.5~3;当超压在数个大气压以内时,n=2;小于1个大气压n=1.5。
验数据表明,不同数量的同类炸药发生爆炸时,如果R与R
与q与q
之比的三次方根相等,则所产生的冲击波超压相同,用
式表示如下:
用式(28—52)就可以根据某些已知药量的试验所测得的超压来
定任意药量爆炸时在各种相应距离下的超压。
28一11是1000kgTNT炸药在空气中爆炸时所产生的冲击波超

上所述,计算压力容器爆破时对目标的伤害、破坏作用,可按
列程序进行。
首先根据容器内所装介质的特性,分

别选用式(28—43)至式(28
49)计算出其爆破能量E。
将爆破能量q换算成TNT当量q
T。因为1kgTNT爆炸所放
的爆破能量为4230~4836kJ/kg,一般取平均爆破能量为4500kJ
kg,故其关系为:
按式(28—51)求出爆炸的模拟比a,即:
求出在1000kgTNT爆炸试验中的相当距离R
,即R0=R/a。
根据Ro值在表28一11中找出距离为R
处的超压△p0(中间值
插人法),此即所求距离为尺处的超压。
根据超压△
值,从表28—9、表28—10中找出对人员和建筑
的伤害、破坏作用。
蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径
炸性气体以液态储存,如果瞬间泄漏后遇到延迟点火或气态储
时泄漏到空气中,遇到火源,则可能发生蒸气云爆炸。导致蒸气云
成的力来自容器内含有的能量或可燃物含有的内能,或两者兼而有
。“能”的主要形式是压缩能、化学能或热能。一般说来,只有压
能和热量才能单独导致形成蒸气云。
据荷兰应用科研院TNO(1979)建议,可按下式预测蒸气云爆炸
冲击波的损害半径:

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