Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fali uderzeniowej powstającej przy wytwarzaniu aerozolu wodnego metodą wybuchową.
EN
The paper presents results of investigations of parameters of the shock-wave generated in the process of explosive formation of water-spray. The spray was produced by exploding a charge located inside a hag fitled with water (called shortly water-bag). The measurements have been carried on for three kinds of explosive materials (Emulinit, Saletrol and Plastic), for three sizes of the water-bag (600 dm3, 1200 dm3 and 1500 dm3) and for explosion energies varying from 4 MJ to 20 MJ. The experimental setup consisted of the water-bag hung 10 m over the ground, of a fast video-camera registering expansion of the water-spray cloud, and of piezoelectric sensors placed along the direction of the shock-wave propagation that were coupled on-line with a registering-controlling computer system. The objective of the investigations consisted in measuring the shock-wave propagation velocity and pressure variation as well as determining expansion velocity of the cloud as a function of its diameter for various explosive energies, water-bag sizes and explosive material used. The measurements served as a test for verification of theoretical hypotheses concerning explosive production and expansion of the water-spray cloud. The tests allowed to optimize the water-bag size, the kind of explosive material and the explosion energy from the point of view of maximizing cloud's diameter and minimizing droplets' radii.
EN
This article presents the structure of the system which makes possible the release of a water capsule from the helicopter and the detonation of water situated inside the capsule at the defined height over the target (the place of fire) in order to cover the land of a adequate area with the produced aerosol. The moment of the release and detonation is defined on the basis of the current velocity of a flight and the position of the capsule.
PL
Artykuł prezentuje budowę systemu, który umożliwia automatyczne uwolnienie ze śmigłowca kapsuły wodnej i zdetonowanie ładunku umieszczonego wewnątrz niej na określonej wysokości nad celem (miejscem pożaru) tak, aby wytworzony aerozol pokrył teren o wymaganej powierzchni. Moment uwolnienia, a także detonacji jest określany na podstawie aktualnej prędkości lotu oraz pozycji kapsuły.
EN
The paper presents theoretical models of flight of water-filled bag dropped from an aircraft moving horizontally. Results of numerical computations based on this model are compared with parameters of trajectory of the bag dropped from a helicopter.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania lotu pojemnika wypełnionego wodą, zrzucanego ze statku powietrznego, przemieszczającego się horyzontalnie. Wyniki obliczeń toru lotu pojemnika porównywane są z zarejestrowaną eksperymentalnie trajektorią kapsuły wodnej zrzucanej z helikoptera.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu otoczki wodnej na prędkość detonacji wybranych materiałów wybuchowych (MW). Zamieszczone wyniki dotyczą materiałów wybuchowych o różnej prędkości detonacji: saletrolu, emulinitu i plastycznego materiału wybuchowego (MWP SW). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrasta prędkość niektórych materiałów wybuchowych, gdy umieści się je w otoczce wodnej. Badane materiały wybuchowe zostały przebadane w układzie o specjalnej konstrukcji. Wyniki badań, po zoptymalizowaniu, zostaną zastosowane w tzw. „bombie wodnej” służącej do gaszenia pożarów za pomocą obłoku wodnego dyspergowanego metodą wybuchową.
EN
Influence of layer’s water for detonation velocity of some explosives was studied. Results are concerned to explosives with different detonation velocity. From the study resulted that detonation velocity of some explosives is bigger in water than in air. Ivestigated system, after optimalisation, will be adopted in water bomb which will be used as fire extinguishant with aerosol produced by explosive detonation.
5
Content available remote Estimation size of aerosol droplets produced by explosion
100%
EN
This paper presents methodology of droplet diameter measurement with a recorder designed to catch droplets from an aerosol jet produced by explosion. A substantial part of the paper is devoted to the problem of determination of the scaling coefficient allowing to recalculate the diameters of droplet traces left on the recorder’s glass plate into the diameters of droplets while in the air. In this context the methodology of determination of diameters of droplets in laboratory using diffraction images of the laser light beam scattered on the aerosol droplets is discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodologię pomiaru kropel aerozolu wodnego wytworzonego metodą wybuchową w zaprojektowanym rejestratorze. Znaczna część artykułu skupia się na określeniu współczynnika skali między kroplami schwytanymi przez rejestrator, a tymi będącymi w powietrzu tuż po wytworzeniu aerozolu. Określenie współczynnika skali wielkości kropel wykonano w laboratorium za pomocą lasera I analizy obrazów dyfrakcyjnych.
EN
In this paper precision of the system controlling delivery by a helicopter of a water capsule designed for extinguishing large scale fires is analysed. The analysis was performed using a numerical method of distribution propagation (the Monte Carlo method) supplemented with results of application of the uncertainty propagation method. In addition, the optimum conditions for the airdrop are determined to ensure achieving the maximum area covered by the water capsule with simultaneous preserving the precision level necessary for efficient fire extinguishing.
EN
In this article we have presented the results of the military training area measurements concerning the water aerosol obtained by explosive method, which is very good medium to extinguish an intermediate area fire. A dependence of the aerosol cloud diameter and shock wave pressure on the delay between main and upper charge detonations has been investigated. The obtained results allowed to estimate values of time delays guarantee highest efficiency and safety of firefighting system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poligonowych dotyczących tworzonego metodą wybuchową aerozolu wodnego, który jest bardzo dobrym medium do gaszenia pożarów obszarowych. Badano zależność ciśnienia fali uderzeniowej oraz średnicy chmury aerozolu od opóźnienia czasów detonacji ładunków wybuchowych umieszczonych wewnątrz kapsuły będącej źródłem aerozolu. Uzyskane wyniki pozwoliły określić wartości opóźnień spełniających kryteria najwyższej efektywności i gwarantujących bezpieczeństwo.
PL
Artykuł prezentuje budowę przyrządu służącego do przechwytywania kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową. Dotychczas nikt nie wykonywał tego typu pomiarów dla tak znacznej ilości rozpraszanej wody (1500 l). Zbudowany przyrząd umożliwia pośredni pomiar wielkości szybko poruszających się kropel aerozolu. Opracowano odporną na działanie wysokich ciśnień konstrukcję oraz oprogramowanie, które pozwala na zróżnicowany dobór parametrów pracy rejestratora.
EN
This article presents the building of the instrument (Fig. 1, Fig. 2) used to collect droplets of explosive formation of water aerosol. Such a method of producing water aerosol consists in the explosion of the explosive charge put inside the water capsule [1] and is potentially applicable in the case of extinguishing fires [2]. The sizes of droplets are important when designing an efficient system [1, 2], and such information is lacking in scientific literature. Up to now measurement of explosive formation aerosol droplets' size has been investigated with much less scale [6]. Performing droplet size measurements can be challenging, in view of the short distance from the explosive center, its high speed (200 m/s) and ambient pressures from the explosion (registered about 40 kPa in distance of 5 m from the axis of the water-capsule). These reasons are major obstacles to use known instruments and measurement methods [3, 4]. In this work, an instrument has been presented in a form of a trap-box (Fig. 2) to indirect measure the sizes of the aerosol droplets. This article presents the mechanical construction of instruments, which is immune for high pressure and humidity of the air; its modes; method of measurement; analysis of metrological parameters of trap-box and exemplary results.
EN
The paper presents results of experimental investigations and model analysis concerning the expansion of explosively produced water-spray cloud. The regular shape of water-spray cloud produced by a charge placed in a bag flled with water is attained. Effective dispersion of bags containing 600 up to 1500 litres of water is attained. The rise and deceleration of external zone of water-spray cloud is described analytically. The parameters of pressure feld evolving around the explosively formed spray cloud were registered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.