RU2646525C1 - Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа - Google Patents

Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2646525C1
RU2646525C1 RU2016145505A RU2016145505A RU2646525C1 RU 2646525 C1 RU2646525 C1 RU 2646525C1 RU 2016145505 A RU2016145505 A RU 2016145505A RU 2016145505 A RU2016145505 A RU 2016145505A RU 2646525 C1 RU2646525 C1 RU 2646525C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fragment
vessel
fragments
person
compressed gas
Prior art date
Application number
RU2016145505A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Гамера
Юлия Юрьевна Петрова
Сергей Викторович Овчаров
Людмила Викторовна Ягупова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority to RU2016145505A priority Critical patent/RU2646525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646525C1 publication Critical patent/RU2646525C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области промышленной безопасности опасных производственных объектов и может быть использовано для определения зон возможных разрушений и поражений человека осколками при авариях на объектах с обращением сжатого газа. Изобретение позволяет определять максимальную дальность разлета осколков при разгерметизации цилиндрического сосуда с газом и зону безопасного пребывания человека. Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа, заключается в том, что определяют принадлежность аварийного объекта газотранспортной системы к подземному трубопроводу или наземному сосуду со сжатым газом; для наземного сосуда со сжатым газом определяют его Моб - массу оболочки сосуда (кг), ρоб - плотность материала (кг/м3) оболочки сосуда и V0 - объем (м3) сосуда; для подземного трубопровода определяют D - диаметр (м) трубопровода; h - заглубление (м) трубопровода (по нижней образующей); 2ψ - ожидаемый угол (град) раствора котлована; определяют начальную скорость первичных осколков U0=U(t=0) (м/с) при авариях на объектах газотранспортной системы; определяют безразмерный коэффициент W, являющийся параметром инварианта движения и описывающий разлет осколков при аварии в предположении равновероятной их ориентации по направлению вектора скорости:
Figure 00000028
где Scp - площадь миделя (м2); m - масса осколка (кг); Сх - коэффициент сопротивления осколка;
ρ0 - плотность воздуха (кг/м3);g - ускорение силы тяжести (м/с2); по полученному значению безразмерного коэффициента W определяют максимальную дальность полета осколков (м):
Figure 00000029
определяют вероятность поражения человека (Рчел) отдельным осколком, учитывая, что человека моделируют цилиндром с радиусом r (м) и высотой l (м), который находится на максимальном расстоянии ΔRmax (м) от аварийного объекта, с учетом того, что попадание любого осколка - смертельно; строят график зависимости вероятности поражения человека (Рчел) осколком или осколками аварийного объекта от расстояния ΔR, на котором находится человек, по указанному графику определяют зону безопасного пребывания человека. Технический результат - расширение функциональных возможностей, позволяющих установить пространственное распределение параметров осколочного поражения, образующегося при взрывной разгерметизации трубопроводов и сосудов, содержащих природный газ под высоким начальным давлением, и обеспечить возможность предупреждения поражения человека осколочным воздействием. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области промышленной безопасности опасных производственных объектов и может быть использовано для определения зон возможных разрушений и поражений человека осколками при авариях на объектах с обращением сжатого газа.
Из уровня техники известен способ определения параметров воздушной ударной волны (ВУВ) при разгерметизации сосудов со сжатым газом (патент РФ №2541696 С1 на изобретение, кл. G01M 7/08, 20.02.2015). В известном способе предварительно определяют атмосферное давление и характеристики сосуда со сжатым газом, такие как исходное давление в сосуде, объем сосуда, определяют значение тротилового эквивалента взрыва, пространственное распределение барических параметров адиабатического взрыва, полученные значения избыточного давления и импульса во фронте ВУВ наносят на диаграмму «давление-импульс» поражения людей, составляют заключение о степенях поражения людей, а по параметрам сосуда и окружающей среды, а именно по значениям исходного давления в сосуде, атмосферного давления и объема сосуда, определяют радиус круговой зоны разрушения промышленного здания. Известный способ позволяет установить пространственную картину распределения параметров ВУВ, образующейся при аварийной разгерметизации сосудов, содержащих природный газ, метан, под высоким начальным давлением, и обеспечить защиту материальных ценностей и здоровья человека от воздействия ударной волны. Однако известный способ не позволяет при разгерметизации оборудования со сжатым газом, например при разгерметизации наземного сосуда или подземного трубопровода, спрогнозировать возможные разрушения и поражения человека осколками аварийного объекта.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ определения параметров воздушной ударной волны при разгерметизации трубопроводов со сжатым газом (патент РФ №2551262, кл. G01M 7/08 (2006.01), опубл. 20.05.2015). В известном способе предварительно определяют атмосферное давление, характеристики трубопровода со сжатым газом и расстояние от места разрыва до ближайшего места завершения трубопровода. Затем определяют коэффициент эффективности ВУВ, определяют значение тротилового эквивалента взрыва, пространственное распределение барических параметров адиабатического взрыва. Полученные значения избыточного давления и импульса во фронте ВУВ наносят на диаграмму «давление-импульс» поражения людей, составляют заключение о степенях поражения людей. По параметрам трубопровода и окружающей среды определяют радиус круговой зоны разрушения (м) промышленного здания. Известный способ позволяет устанавливать пространственные картины распределения параметров ВУВ, образующейся при аварийной разгерметизации трубопроводов, содержащих природный газ, метан, под высоким начальным давлением, и обеспечить возможности защиты материальных ценностей и здоровья человека от воздействия ударной волны. Известный способ не позволяет спрогнозировать возможные разрушения и поражения человека осколками аварийного объекта.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании способа определения параметров осколочного поражения (дальности разлета фрагментов разрушаемого оборудования и их поражающей возможности) при разгерметизации объектов со сжатым газом, позволяющего установить пространственное распределение параметров осколочного воздействия от разгерметизации трубопроводов и сосудов со сжатым газом.
Технический результат изобретения, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в расширении функциональных возможностей, позволяющих установить пространственное распределение параметров осколочного поражения, образующегося при взрывной разгерметизации трубопроводов и сосудов, содержащих природный газ под высоким начальным давлением, и обеспечить возможность предупреждения поражения человека осколочным воздействием.
Сущность предлагаемого способа определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа, заключается в следующем:
- определяют принадлежность аварийного объекта газотранспортной системы к подземному трубопроводу или наземному сосуду со сжатым газом;
- для наземного сосуда со сжатым газом определяют его Mоб - массу оболочки сосуда (кг), ρоб - плотность материала (кг/м3) оболочки сосуда и V0 - объем (м3) сосуда;
- для подземного трубопровода определяют D - диаметр (м) трубопровода; h - заглубление (м) трубопровода (по нижней образующей); 2ψ - ожидаемый угол (град) раствора котлована;
- определяют начальную скорость первичных осколков U0=U(t=0) (м/с) при авариях на объектах газотранспортной системы;
- определяют безразмерный коэффициент W, являющийся параметром инварианта движения и описывающий разлет осколков при аварии в предположении равновероятной их ориентации по направлению вектора скорости:
Figure 00000001
,
где Sср - площадь миделя (м2);
m - масса осколка (кг);
Сх - коэффициент сопротивления осколка;
ρ0 - плотность воздуха (кг/м3);
g - ускорение силы тяжести (м/с2);
- по полученному значению безразмерного коэффициента W определяют максимальную дальность полета осколков (м):
Figure 00000002
,
- определяют вероятность поражения человека (Pчел) отдельным осколком, учитывая, что человека моделируют цилиндром с радиусом r (м) и высотой l (м), который находится на максимальном расстоянии ΔRmax (м) от аварийного объекта, с учетом того, что попадание любого осколка - смертельно;
- строят график зависимости вероятности поражения человека (Pчел) осколком или осколками аварийного объекта от расстояния ΔR, на котором находится человек, по указанному графику определяют зону безопасного пребывания человека.
Взрывная разгерметизация объектов газотранспортной системы (ГТС) сопровождается образованием и разлетом фрагментов аварийного оборудования с дальнейшим поражением реципиентов (людей, зданий, сооружений, оборудования) осколочным воздействием. Предлагаемый способ позволяет определять параметры поражения от осколочного воздействия при взрывной разгерметизации трубопроводов, сферических и цилиндрических сосудов с обращением сжатого газа.
Основными определяемыми параметрами осколочного поражения являются: дальность разлета фрагментов разрушаемого объекта со сжатым газом и их поражающая возможность. Данные параметры определяют зоны возможных разрушений оборудования, зданий и сооружений и поражений человека осколками при авариях.
Согласно предлагаемому способу определения параметров осколочного поражения при взрывной разгерметизации сначала определяют тип аварийного объекта, является ли аварийный объект подземным трубопроводом или надземным сферическим или цилиндрическим сосудом со сжатым газом. Также определяют P0 - избыточное давление в аварийном объекте до аварии (атм).
В зависимости от типа аварийного объекта со сжатым газом определяют следующие характеристики аварийного объекта:
- для наземного аварийного сосуда (Моб - массу оболочки сосуда (кг), ρоб - плотность материала (кг/м3) оболочки сосуда, V0 - объем (м3) сосуда);
- для подземного трубопровода (D - диаметр (м) трубопровода; h - заглубление (м) трубопровода (по нижней образующей); 2ψ - ожидаемый угол (град) раствора котлована).
По перечисленным характеристикам определяют значение начальной скорости первичных осколков U0=U(t=0)(м/с).
В зависимости от аварийного элемента: трубопровода, цилиндрического сосуда или сферического сосуда скорость первичных осколков определяют следующим образом:
- для наземного цилиндрического сосуда:
Figure 00000003
- для наземного сферического сосуда:
Figure 00000004
- для подземного трубопровода:
Figure 00000005
Решая аналитическими методами систему уравнений, описывающих движение осколка, определяют безразмерный коэффициент W, являющийся параметром инварианта движения, который позволяет описать разлет осколков при аварии в предположении равновероятной ориентации осколка по направлению вектора скорости:
Figure 00000006
где Sср - площадь миделя (м);
m - масса осколка (кг);
Сх - коэффициент сопротивления осколка;
ρ0 - плотность воздуха (кг/м3);
g - ускорение силы тяжести (м/с2).
При известном значении безразмерного коэффициента W пространственное распределение параметров осколочного воздействия, таких как максимальная дальность полета осколков (м) и вероятность поражения человека (Pчел) отдельным осколком, описывается соотношениями (5), (6).
Максимальную дальность полета осколков предлагается определять по формуле:
Figure 00000007
Предлагаемое изобретение поясняется графическими материалами, представленными на фиг. 1 и 2. На фиг. 1 представлен график, отражающий зависимость вероятности
Figure 00000008
осколочного поражения человека от расстояния ΔR аварийного объекта - подземного трубопровода. На фиг. 2 представлен график, отражающий зависимость вероятности
Figure 00000009
осколочного поражения человека от расстояния ΔR аварийного объекта - наземного цилиндрического сосуда.
Вероятность поражения человека отдельным осколком, движение которого описывается безразмерным коэффициентом W, в предположении, что человек моделируется цилиндром с радиусом r (м) и высотой l (м), находящимся на расстоянии ΔR (м) от аварийного объекта, с учетом того, что попадание любого осколка - смертельно, предлагается определять следующим образом:
Figure 00000010
Figure 00000011
где введены следующие обозначения:
Figure 00000012
,
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
при этом посредством вычислительного эксперимента определено, что распределение дальности полета осколков аппроксимируется с достаточной точностью бета-распределением, где плотность распределения задается соотношением:
Figure 00000015
,
где
Figure 00000016
, Г(a), Г(b), Г(a+b) - гамма-функции, a=1,5, b=0,6 - параметры бета-распределения.
Вероятность поражения человека при образовании n осколков, каждый из которых характеризуется коэффициентом Wi, определяется на основании законов теории вероятности и может быть выражена следующим образом:
Figure 00000017
Осуществление изобретения может быть подтверждено проведенными экспериментальными исследованиями.
В качестве примера осуществления изобретения рассмотрим сценарий аварии - «Взрывная разгерметизация подземного газопровода с образованием воздушной ударной волны, разлетом осколков трубы и фрагментов грунта, последующим истечением газа из газопровода в виде колонного низкоскоростного шлейфа и рассеиванием истекающего газа без воспламенения».
При определении параметров учитываем, что газопровод находится под землей. Исходные параметры газопровода преобразуем к виду, удобному для расчета:
P0=60 атм - избыточное давление в аварийном объекте до аварии;
D=0,325 м - диаметр трубопровода;
h=0,8 м - заглубление трубопровода (по нижней образующей);
ψ=22° - половина ожидаемого угла раствора котлована;
m=8 кг - масса одного осколка;
g=9.81 м/с2; ρ0=1.225 кг/м3; ρоб=7800 кг/м3; r=0.15 м и l=1.8 м, n=1.
Значение начальной скорости осколка определяем по формуле (3):
Figure 00000018
Далее определяют безразмерный коэффициент W:
Figure 00000019
Для определения безразмерного коэффициента W принимается коэффициент сопротивления осколка Cx=2; площадь миделя осколка (м2) Sср=(m/ρоб)2/3 - учитывается как среднее геометрическое значение.
Максимальная дальность полета осколков (м) составляет:
Figure 00000020
Значение параметра максимальная дальность полета осколков разрушенного объекта, содержащего сжатый газ, используется для определения зон потенциального поражения оборудования, зданий, объектов инфраструктуры, находящихся вблизи разрушенного объекта.
Для определения вероятности поражения осколком человека воспользуемся поясняющим графиком (фиг. 1) зависимости вероятности
Figure 00000021
осколочного поражения человека от расстояния ΔR от аварийного объекта - подземного газопровода.
Результаты проведенного эксперимента, взятые для сравнения, показали, что максимальная дальность полета фрагментов оболочки составила ΔRmax=84 метра (масса фрагмента 8 кг); скорость первичных осколков U0 не превышала 31 м/с.
В качестве другого примера рассмотрим сценарий аварии - «Разгерметизация газового баллона объемом 50 л с образованием воздушной ударной волны, разлетом фрагментов баллона» при следующих условиях.
P0=16 атм - избыточное давление в аварийном объекте до аварии;
V0=0.05 м3 - объем сосуда;
ρоб=7800 кг/м3 - плотность материала оболочки;
M0=22 кг - масса оболочки;
m=11 кг - масса одного осколка;
g=9.81 м/с2; ρ0=1.225 кг/м3; количество осколков n=2.
Значение начальной скорости осколка в соответствии с (1) составляет:
Figure 00000022
Для определения безразмерного коэффициента W:
Figure 00000023
принимается коэффициент сопротивления осколка Сx=2; площадь миделя осколка (м2) Sср=(m/ρоб)2/3 - учитывается как среднее геометрическое значение.
Максимальная дальность полета осколков (м):
Figure 00000024
Для определения вероятности поражения человека воспользуемся графиком, отражающим зависимость вероятности
Figure 00000025
осколочного поражения человека от расстояния ΔR аварийного объекта, газового баллона, представленным на фиг. 2.
Результаты проведенного эксперимента, взятые для сравнения, показали, что максимальная дальность полета фрагментов баллона может составлять до 300 м.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет определять вероятность поражения человека (Pчел) при образовании по меньшей мере одного осколка аварийного объекта, при нахождении человека на расстоянии ΔR, обеспечивая тем самым возможность предупреждения поражения человека.

Claims (16)

  1. Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа, заключающийся в том, что
  2. - определяют принадлежность аварийного объекта газотранспортной системы к подземному трубопроводу или наземному сосуду со сжатым газом;
  3. - для наземного сосуда со сжатым газом определяют его Моб - массу оболочки сосуда (кг), ρоб - плотность материала (кг/м3) оболочки сосуда и V0 - объем (м3) сосуда;
  4. - для подземного трубопровода определяют D - диаметр (м) трубопровода; h - заглубление (м) трубопровода (по нижней образующей); 2ψ - ожидаемый угол (град) раствора котлована;
  5. - определяют начальную скорость первичных осколков U0=U(t=0) (м/с) при авариях на объектах газотранспортной системы;
  6. - определяют безразмерный коэффициент W, являющийся параметром инварианта движения и описывающий разлет осколков при аварии в предположении равновероятной их ориентации по направлению вектора скорости:
  7. Figure 00000026
  8. где Scp - площадь миделя (м2);
  9. m - масса осколка (кг);
  10. Сх - коэффициент сопротивления осколка;
  11. ρ0 - плотность воздуха (кг/м3);
  12. g - ускорение силы тяжести (м/с2);
  13. - по полученному значению безразмерного коэффициента W определяют максимальную дальность полета осколков (м):
  14. Figure 00000027
  15. - определяют вероятность поражения человека (Рчел) отдельным осколком, учитывая, что человека моделируют цилиндром с радиусом r (м) и высотой l (м), который находится на максимальном расстоянии ΔRmax (м) от аварийного объекта, с учетом того, что попадание любого осколка - смертельно;
  16. - строят график зависимости вероятности поражения человека (Рчел) осколком или осколками аварийного объекта от расстояния ΔR, на котором находится человек, по указанному графику определяют зону безопасного пребывания человека.
RU2016145505A 2016-11-21 2016-11-21 Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа RU2646525C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145505A RU2646525C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145505A RU2646525C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646525C1 true RU2646525C1 (ru) 2018-03-05

Family

ID=61568640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145505A RU2646525C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646525C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664589C1 (ru) * 2017-09-14 2018-08-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров поражения от напорного воздействия струи газа при авариях на газопроводах высокого давления
CN109615654A (zh) * 2019-01-09 2019-04-12 中国矿业大学(北京) 基于双目视觉的排水管道内表面腐蚀深度及面积测量方法
CN117150807A (zh) * 2023-09-20 2023-12-01 中国石油大学(华东) 计及结构动态断裂影响的氢气管道物理***冲击波超压预测方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2245531C2 (ru) * 2003-04-02 2005-01-27 Шахраманьян Михаил Андраникович Способ определения устойчивости зданий и сооружений и система для определения устойчивости зданий и сооружений
RU2426079C1 (ru) * 2009-11-27 2011-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ измерения давления
RU2541696C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров воздушной ударной волны при разгерметизации сосудов со сжатым газом
RU2551262C2 (ru) * 2013-09-25 2015-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров воздушной ударной волны при разгерметизации трубопроводов со сжатым газом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2245531C2 (ru) * 2003-04-02 2005-01-27 Шахраманьян Михаил Андраникович Способ определения устойчивости зданий и сооружений и система для определения устойчивости зданий и сооружений
RU2426079C1 (ru) * 2009-11-27 2011-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ измерения давления
RU2541696C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров воздушной ударной волны при разгерметизации сосудов со сжатым газом
RU2551262C2 (ru) * 2013-09-25 2015-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров воздушной ударной волны при разгерметизации трубопроводов со сжатым газом

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664589C1 (ru) * 2017-09-14 2018-08-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ определения параметров поражения от напорного воздействия струи газа при авариях на газопроводах высокого давления
CN109615654A (zh) * 2019-01-09 2019-04-12 中国矿业大学(北京) 基于双目视觉的排水管道内表面腐蚀深度及面积测量方法
CN109615654B (zh) * 2019-01-09 2020-01-21 中国矿业大学(北京) 基于双目视觉的排水管道内表面腐蚀深度及面积测量方法
CN117150807A (zh) * 2023-09-20 2023-12-01 中国石油大学(华东) 计及结构动态断裂影响的氢气管道物理***冲击波超压预测方法
CN117150807B (zh) * 2023-09-20 2024-04-02 中国石油大学(华东) 计及结构动态断裂影响的氢气管道物理***冲击波超压预测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hauptmanns A Monte-Carlo based procedure for treating the flight of missiles from tank explosions
RU2646525C1 (ru) Способ определения параметров осколочного поражения при авариях на объектах с обращением сжатого газа
Kinney et al. Explosive shocks in air
Hauptmanns A procedure for analyzing the flight of missiles from explosions of cylindrical vessels
Nguyen et al. Integrated probabilistic framework for domino effect and risk analysis
Hajek et al. Influence of barrier material and barrier shape on blast wave mitigation
Salzano et al. Simplified model for the evaluation of the effects of explosions on industrial target
Latha et al. Strategies for the quantification of thermally initiated cascade effects
Samali et al. Review of the basics of state of the art of blast loading
Li et al. Numerical research of a super-large cooling tower subjected to accidental loads
Ramamurthi Modeling explosions and blast waves
Elliott et al. The protection of buildings against terrorism and disorder.
Saifi et al. A coupled SPH-FEM analysis of explosion-induced blast wave pressure on thin-walled cylindrical steel liquid storage tank and corresponding structural response
Solomos et al. A survey of computational models for blast induced human injuries for security and defence applications
RU2664589C1 (ru) Способ определения параметров поражения от напорного воздействия струи газа при авариях на газопроводах высокого давления
Chamberlain et al. An Analysis of Severe Vapour Cloud Explosions and Detonations in the Process Industries.
Silnikov et al. Shock wave overpresure evaluation at blast detonation inside a destructible container
Chernyshov et al. Brief Review of Modern Devices for Blast Mitigation
Van den Berg “BLAST”: A compilation of codes for the numerical simulation of the gas dynamics of explosions
ALTUNIŞIK et al. Experimental, numerical and analytical investigation on blast response of brick walls subjected to TNT explosive
Lozano Design and analysis of a personnel blast shield for different explosives applications
Geng et al. Evaluation of Blast Loads From Pipe Ruptures
Mashee Estimation the blast wave pressure effecters by apply Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques
Vaidogas et al. The risk to structures built near roads and rails used for moving hazardous materials
Tho et al. Studying the effect of fly fragments in underwater explosion

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20201016