Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Робинсон Robinson

    Продукты взрыва расширяются, охлаждаясь по пути. Начальная скорость расширения (иногда его называют "воздушным потоком" или "ураганом" оба термина чрезвычайно неадекватны) достигает нескольких км/с. Но это действие относительно локализовано Робинсон [Robinson,1944] предполагает, что оно локализовано на расстоянии около 8 м для 100 кг бризантного ВВ. Давление расширяющихся газов образует ударную волну, которая, хотя и начинает двигаться с той же самой скоростью, что и фронт расширяющегося газа, вскоре замедляется до скорости звука в воздухе, т. е. около 1/3 км/с. "Воздушный поток" проходит короткое расстояние, но ударная волна выходит за пределы его распространения и проходит далеко дальше, деградируя и конце концов в звуковую волну. Искусственные взрывы слышны на десятки километров взрыв вулкана Кракатау в 1883 г. был слышен как "гул" на расстоянии 5 тыс. км в течение четырех часов после события [Houwink,1976]. Одно из действий этого воздушного потока выражается в образовании воронки в случае расположения ВВ на поверхности земли или вблизи её. В книге [Robinson,1944] приводятся [c.249]


    Согласно Робинсону [Robinson,1944], "процесс взаимодействия ударной волны со стеной характеризуется давлением и временем действия... Произведение этих величин (точнее, интеграл от избыточного давления по времени. - Перев.) называется импульсом импульс является наиболее важным фактором, определяющим ответную реакцию стены". И хотя данная формулировка содержит несколько упрощенное объяснение явления, тем не менее она по существу справедлива. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ударная волна взрыва парового облака из-за гораздо большей его длительности (или величины импульса) окажет большее разрушающее воздействие по сравнению с взрывом обычного ВВ, характеризующимся той же величиной избыточного давления. И наоборот, одинаковая степень разрушения может быть вызвана меньшим уровнем избыточного давления взрыва парового облака в сравнении с взрывом конденсированного ВВ. Что касается взрыва парового облака, то наблюдается [c.289]

    Модификация Робинсона (Robinson R.) — использование иодметилатов оснований Манниха в качестве источника а,Р-непредельных кетонов для конденсации с метиленовыми соединениями  [c.284]

    Робинсон (Robinson С. F.). Мы ие проводили точного измерения масс, поэтому я не могу сказать ничего в связи с этим. Однако я уверен, что остаюш,иеся искажения в наших приборах в какой-то мере зависят от электроники. [c.93]

    Робинсон (Robinson С. F.). М-р Палмер, в Вашей статье Вы указываете, что усиление умножителя было 10 . Удавалось ли Вам поддерживать это усиление в течение продолжительного времени  [c.105]

    Робинсон (Robinson С. F.). Это трудный вопрос, но я сомневаюсь, чтобы дополнительный десятичный знак очень сильно увеличил стоимость. Мы полагаем, что точность 1% не высшая, которую можно получить на масс-спектрометре, хотя точность 0,1% обычно не достигается. Я думаю, что точность 0,1% для Mas ot реально обоснована, так как масс-спектрометр может давать точность лучшую, чем 1%. Точность преобразователя не должна быть ограничивающим фактором. [c.247]

    Робинсон (Robinson С. F.). Имеется в виду нелинейность зависимости тока ионов от парциального давления данного компонента. Можно показать, что если нелинейность градуировки прибора по двум компонентам, например к-бутаиу и изобутану, составляет 8%, то ошибка при анализе эквимолекулярной смеси будет равна 2%. Таким образом, линейность прибора должна быть лучше 8%, если смесь составлялась с точностью 1 мол.%. На самом деле линейность выполняется гораздо лучше. [c.271]

    Дальнейшее развитие представлений о биосинтезе фенольных соединений связано с именами видных химиков Робинсона и Г. Фишера. Робинсон (Robinson, 1917) выдвинул предположение [c.144]



Смотреть страницы где упоминается термин Робинсон Robinson : [c.242]    [c.608]    [c.608]    [c.608]    [c.639]    [c.1142]    [c.287]    [c.360]    [c.18]    [c.176]    [c.219]    [c.349]    [c.691]    [c.385]   
Органическая химия. Т.2 (1970) -- [ c.373 , c.378 , c.382 , c.444 , c.520 , c.616 , c.620 , c.624 , c.626 , c.677 ]

Катализ в неорганической и органической химии книга вторая (1949) -- [ c.561 , c.563 ]

Органическая химия Том 1 перевод с английского (1966) -- [ c.74 , c.363 , c.524 , c.566 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.17 , c.156 , c.160 , c.173 ]

Основы биологической химии (1970) -- [ c.415 ]

Органическая химия Углубленный курс Том 2 (1966) -- [ c.91 , c.365 , c.370 , c.374 , c.434 , c.507 , c.603 , c.607 , c.611 , c.613 , c.663 ]

Современные аспекты электрохимии (1967) -- [ c.160 ]

Новые проблемы современной электрохимии (1962) -- [ c.44 , c.46 , c.47 , c.64 , c.104 , c.121 , c.128 , c.144 , c.146 , c.338 , c.342 ]

Полиизобутилен и сополимеры изобутилена (1962) -- [ c.212 , c.349 ]

Новые проблемы современной электрохимии (1962) -- [ c.44 , c.46 , c.47 , c.64 , c.104 , c.121 , c.128 , c.144 , c.146 , c.338 , c.342 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Робинсон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте