Аннотация:
Приводятся результаты полевых опытов, включавшие одновременное измерение главных компонентов напряжения и деформации в супесчаном грунте при распространении сферических взрывных волн. Показано, что максимальные объемные деформации и максимальные скорости частиц достигаются после максимума напряжения, в период его уменьшения. Остаточные объемные деформации на близких расстояниях от взрыва превышают значения, соответствующие максимуму напряжения, на дальних расстояниях они уменьшаются до нуля. Диаграммы объемного сжатия и разгрузки, реализуемые при взрывных процессах, зависят от скорости деформации. Подтверждена применимость условия пластичности Мизеса–Шлейхера–Боткина. Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии объемной вязкости и пластичности грунта на закономерности распространения взрывных волн.
Образец цитирования:
С. С. Григорян, Г. М. Ляхов, П. А. Паршуков, “Сферические взрывные волны в грунтах по измерениям напряжений и деформаций”, Прикл. мех. техн. физ., 18:1 (1977), 142–146; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 18:1 (1977), 124–127
\RBibitem{GriLyaPar77}
\by С.~С.~Григорян, Г.~М.~Ляхов, П.~А.~Паршуков
\paper Сферические взрывные волны в грунтах по измерениям напряжений и деформаций
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 1977
\vol 18
\issue 1
\pages 142--146
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf6597}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 1977
\vol 18
\issue 1
\pages 124--127
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00858620}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf6597
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v18/i1/p142
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Mohamad Reza Soheyli, A. H. Akhaveissy, S. M. Mirhosseini, “Large-Scale Experimental and Numerical Study of Blast Acceleration Created by Close-In Buried Explosion on Underground Tunnel Lining”, Shock and Vibration, 2016 (2016), 1
Y. S. Karinski, V. R. Feldgun, E. Racah, D. Z. Yankelevsky, “Mach stem due to an underground explosion near a rigid structure buried in soil”, Shock Waves, 25:1 (2015), 63
D.Z. Yankelevsky, Y.S. Karinski, V.R. Feldgun, “Re-examination of the shock wave's peak pressure attenuation in soils”, International Journal of Impact Engineering, 38:11 (2011), 864
Y. S. Karinski, V. R. Feldgun, D. Z. Yankelevsky, “Effect of Soil Locking on the Cylindrical Shock Wave's Peak Pressure Attenuation”, J. Eng. Mech., 135:10 (2009), 1166
Н. Н. Гердюков, А. Г. Иоилев, С. А. Новиков, “Исследование распространения сферической взрывной волны по песчаному грунту”, Прикл. мех. техн. физ., 34:2 (1993), 10–11; N. N. Gerdyukov, A. G. Ioilev, S. A. Novikov, “Propagation of a spherical shock wave in sandy soil”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 34:2 (1993), 161–162
Н. Я. Барлас, В. Г. Кравец, Г. М. Ляхов, “Волны в слоистых грунтах”, Прикл. мех. техн. физ., 20:1 (1979), 147–153; N. Ya. Barlas, V. G. Kravets, G. M. Lyakhov, “Waves in stratified soils”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 20:1 (1979), 113–117
С. З. Дунин, В. В. Сурков, “Структура фронта ударной волны в твердой пористой среде”, Прикл. мех. техн. физ., 20:5 (1979), 106–114; S. Z. Dunin, V. V. Surkov, “Structure of a shock wave front in a porous solid”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 20:5 (1979), 612–618
Г. М. Ляхов, К. С. Султанов, “Взаимодействие волны в вязкопластической среде с преградой”, Прикл. мех. техн. физ., 19:4 (1978), 108–116; G. M. Lyakhov, K. S. Sultanov, “Wave-barrier interaction in a viscoplastic medium”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 19:4 (1978), 509–515