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射弹撞击带盖炸药引发爆轰的机制 总被引:3,自引:0,他引:3
进行了钢射弹引爆带厚盖板的T/R(4/6)炸药的实验,观测了炸药中引发的爆轰波阵面波形。有两种结构的盖板:一种是整体钢盖板,另一种是预制塞钢盖板。在略大于引爆阈值的撞击条件下,覆盖整体盖板的炸药中出现凸面爆轰波,而在覆盖预制塞盖板的炸药中出现W形爆轰波。这一现象表明,冲击效应是前者引发爆轰的主控机制,而宏观剪切效应是后者引发爆轰的主控机制。按冲击引爆和剪切引爆机制分别进行了射弹引爆带整体盖板和预制 相似文献
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通过调研综合射流引爆炸药的研究概况,射流引爆炸药的判据与机理。Held的v^2d=const,在不同条件下其形式或感度常数是会有变化的。 相似文献
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本文在以为反应流体动力学方程组的能量方程中加入激光源项,分别计算了透明玻璃窗口和镀铝窗口复盖下PETN炸药激光引爆的临界参数和炸药表面的温度和压力。结果表明,这两种窗口情况下,炸药起爆都是热机制。 相似文献
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射弹倾斜撞击带盖板炸药引发爆轰的条件 总被引:10,自引:0,他引:10
用二级轻气炮发射圆柱形、球形钢射弹以不同的角度撞击带不同厚度钢盖板的 TNT/RDX(40/60)炸药,得到了不同条件下引发炸药爆轰的阈值射弹速度。可以用vd~ (1/2)=(1 +k)[A+Bh/(dcos)]描述临界引爆条件。对于带钢盖板的TNT/RDX(40/60)炸药,A= 3.33.B=5.34;圆柱形平头射弹撞击,k/75,球形射弹撞击,k0.5+0.2(1/cos-1)。由 此,本研究将Jacobs 引爆判据推广到了斜碰撞条件。 相似文献
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本文对平板炸药多点引爆问题进行了实验研究。利用光探板法得到了炸药驱动下飞层的飞行形状及其速度分布,通过分析飞层的平均速度,得知炸药多点引爆比平面引爆存在能量损失。 相似文献
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炸药撞击感度和热安全性是评价炸药安全性能的重要指标。为了对高温下炸药撞击敏感性变化规律进行可靠预测,本文中通过数值模拟,研究不同预加热温度下带壳PBX炸药装药在小弹丸低速撞击下的热力学响应,得到炸药点火前至点火阶段局部高温区的位置、形态、温度和应变随时间在炸药中分布的变化。结果显示,炸药发生点火的撞击阈值速度与烤燃温度的关系并非单一随温度升高而降低,而是在加热至348.15 K时达到最高;根据温度和应力应变云图分析可得,随着烤燃温度的提高,炸药强度下降,PBX炸药装药局部高温区快速升温的主导因素由局部剪切变为压缩。热软化对炸药的撞击敏感性起重要作用。 相似文献
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非均质固体炸药的冲击引爆临界能量判据研究 总被引:4,自引:0,他引:4
分析了冲击引爆过程,研究了非均质炸药受冲击时飞片(或杆)传速给炸药的能量和加载面处高压区域的演化。对于平头飞片,导出了可用于不同直径、不同厚度、不同截面形状的飞片冲击引爆炸药的临界判据,对于几种炸药进行了计算,并同实验进行了比较。研究了轴对称下平板向长杆过渡的临界L/D值,这一数值由最初的1/4及以后的1/12变化为1/8。 相似文献
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本文用脉冲X光摄影技术及电探极-记录仪系统,对射流引爆及侵彻工业炸药的过程进行了观测,探讨了的流引爆及侵彻工业炸药的机制,给出了射流与工业炸药作用过程的物理图象。 相似文献
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对于冲击引爆问题,讨论散心情况问题更为典型,本文仅考虑散心因子和化学能释放二个因素对临界压力影响。在一定的条件下,可以求得球形散心爆轰波的临界冲击引爆压力。本文参考[J],[2]估算PBX-9404和TATB两种炸药的散心临界冲击引爆压力值。结果指出TATB冲击引爆临界压力比PBX-9404高得多。因此,如何引爆钝感炸药TATB是值得研究的课题。 相似文献
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本文介绍了电爆炸铜箔引爆低密度纯太安的实验结果。主要研究了爆炸箔尺寸和爆炸电流密度对引爆过程的影响。实验结果表明,这两种参数变化对到爆轰距离的影响是不敏感的,但对到爆轰时间,特别对感应时间的影响则比较敏感。引爆过程用高速转镜相机记录。简短地讨论了由爆炸箔引爆炸药的机理。 相似文献
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使用柱面炸药网络引爆柱面炸药,推动伍德合金-水叠层加速,用高速分幅相机测得了界面初始扰动的不稳定性发展,幅度从原来的-4.3mm发展到了+5.2mm的结果。 相似文献
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本文利用锰铜压力计和楔形炸药样品,同时测定了不同初始冲击波幅值下。冲击波在炸药内的发展过程及炸药内的压力场。得到炸药内延迟引爆距离(或延迟引爆时间)的对数与初始冲击波压力的对数成线性关系(即称为炸药的Pop图),利用初始冲击波幅值确定的炸药冲击波数据可求得未反应炸药的Hugoniot关系,而利用冲击波在炸药内增长过程中测得的参数所确定的是反应炸药的Hugoniot关系。本文用楔形炸药样品测得冲击波在炸药内的x-t关系以及不同Lagrangian压力剖面说明:冲击波在炸药内的增长并不完全满足单一曲线增长的假设。 相似文献
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控制炸药爆轰波的波形和提高炸药利用率已是许多学者研究的课题,也是工程上提出的要求,炸药爆轰波具有"光学"的特性,在传播过程中碰到障碍物也会被反射与衍射.一些研究者应用这个规律性,控制并得到各种类型波形,如精确控制爆轰波的形状使它聚焦,它就能引爆原子弹.柱面收缩波能够得到很高的压力与温度,用它合成新材料,在常规武器弹药 ... 相似文献