判斷氧氣瓶是物理爆炸還是化學爆炸,可以從以下方面加以區別。
(1)物理爆炸破壞的特征
1)物理爆炸可分為延性破裂和脆性破裂、疲勞破裂和腐蝕破裂,并分別具有明顯的特征:
延性破裂的特征:破裂容器發生明顯的變形,直徑增大,壁厚減??;破裂斷口呈暗灰色鋸齒形的纖維狀,沒有閃爍金屬光澤,斷口不齊平,與主應力方向成45°角,斷口是斜斷的;一般不產生碎裂;實際爆炸壓力接近計算壓力。
脆性破壞的特征:沒有明顯的伸長變形,壁厚一般沒有減?。涣芽邶R平,斷口呈閃爍金屬光澤結晶狀,有人字形紋路;常破裂成碎塊。常發生于溫度較低或容器本身有裂紋及高強度鋼制造的容器,因此破裂時壓力水平較低。
疲勞破裂的特征:容器沒有明顯的塑性變形,直徑沒有明顯增大,壁厚沒有明顯減薄;破裂斷口存在兩個區域,一是疲勞裂紋產生及擴展區,另一個是最后斷裂區;不像脆性產生碎片而只有一個開裂破口;破裂是在壓力反復交變后發生。
腐蝕破裂的特征:均勻腐蝕使容器壁均勻減薄,當其厚度不能承受壓力時破裂。具有延性破裂的特征;晶間腐蝕是沿金屬晶間局部腐蝕、破壞;應力腐蝕或疲勞腐蝕都是在腐蝕介質和應力共同作用下的一種破壞形式。
2)物理爆炸時沒有煙火,但氧氣噴出時遇到明火會引起火災。
3)物理爆炸多數發生在裝卸、傾倒時,也可能發生在充裝、貯運過程中。
4)物理爆炸的威力與理論計算相接近。
(2)化學爆炸破壞的特征
化學爆炸是在具備了可燃物、助燃劑、引燃引爆能量三個條件下發生的。它的爆炸威力大。
1)化學爆炸兼備延性和脆性破壞的特征。爆炸發生在高應力狀態,氣瓶呈現較大的變形,但升壓過程極短,未達到完全變形就破裂,所以變形量不大,斷裂口呈延性破壞的特征,與主應力方向成45°角。也有的呈脆性破壞的特征,裂口與主應力方向垂直、齊平,或呈U形;爆炸成碎片或碾成平板。
2)爆炸能量遠遠大于物理爆炸所釋放的能量。根據可燃氣體的成分和含量不同,爆炸能量可達物理爆炸時的4~90倍。
3)爆炸時發出火光,引起可燃物燃燒。爆炸后的殘片中一般留有炭黑物。
4)具有特定的爆炸時機。當氧氣瓶內存在一定的油脂時,一般發生在氧氣充裝壓力超過3MPa以后,也有發生在關瓶閥的瞬間??扇夹詺怏w引起的爆炸一般發生在充裝關瓶時?;虼蜷_瓶閥用氣時。也有發生在氣割或氣焊時。
(1)物理爆炸破壞的特征
1)物理爆炸可分為延性破裂和脆性破裂、疲勞破裂和腐蝕破裂,并分別具有明顯的特征:
延性破裂的特征:破裂容器發生明顯的變形,直徑增大,壁厚減??;破裂斷口呈暗灰色鋸齒形的纖維狀,沒有閃爍金屬光澤,斷口不齊平,與主應力方向成45°角,斷口是斜斷的;一般不產生碎裂;實際爆炸壓力接近計算壓力。
脆性破壞的特征:沒有明顯的伸長變形,壁厚一般沒有減?。涣芽邶R平,斷口呈閃爍金屬光澤結晶狀,有人字形紋路;常破裂成碎塊。常發生于溫度較低或容器本身有裂紋及高強度鋼制造的容器,因此破裂時壓力水平較低。
疲勞破裂的特征:容器沒有明顯的塑性變形,直徑沒有明顯增大,壁厚沒有明顯減薄;破裂斷口存在兩個區域,一是疲勞裂紋產生及擴展區,另一個是最后斷裂區;不像脆性產生碎片而只有一個開裂破口;破裂是在壓力反復交變后發生。
腐蝕破裂的特征:均勻腐蝕使容器壁均勻減薄,當其厚度不能承受壓力時破裂。具有延性破裂的特征;晶間腐蝕是沿金屬晶間局部腐蝕、破壞;應力腐蝕或疲勞腐蝕都是在腐蝕介質和應力共同作用下的一種破壞形式。
2)物理爆炸時沒有煙火,但氧氣噴出時遇到明火會引起火災。
3)物理爆炸多數發生在裝卸、傾倒時,也可能發生在充裝、貯運過程中。
4)物理爆炸的威力與理論計算相接近。
(2)化學爆炸破壞的特征
化學爆炸是在具備了可燃物、助燃劑、引燃引爆能量三個條件下發生的。它的爆炸威力大。
1)化學爆炸兼備延性和脆性破壞的特征。爆炸發生在高應力狀態,氣瓶呈現較大的變形,但升壓過程極短,未達到完全變形就破裂,所以變形量不大,斷裂口呈延性破壞的特征,與主應力方向成45°角。也有的呈脆性破壞的特征,裂口與主應力方向垂直、齊平,或呈U形;爆炸成碎片或碾成平板。
2)爆炸能量遠遠大于物理爆炸所釋放的能量。根據可燃氣體的成分和含量不同,爆炸能量可達物理爆炸時的4~90倍。
3)爆炸時發出火光,引起可燃物燃燒。爆炸后的殘片中一般留有炭黑物。
4)具有特定的爆炸時機。當氧氣瓶內存在一定的油脂時,一般發生在氧氣充裝壓力超過3MPa以后,也有發生在關瓶閥的瞬間??扇夹詺怏w引起的爆炸一般發生在充裝關瓶時?;虼蜷_瓶閥用氣時。也有發生在氣割或氣焊時。