全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
含能材料  2015 

用热爆炸临界温度评价火药装药热安全性的试验方法

DOI: 10.11943/j.issn.1006-9941.2015.06.008

Keywords: 改性双基推进剂 热安全性 热爆炸临界温度(Tcr) 延滞期

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

探索采用热爆炸临界温度(Tcr)评价火药装药热安全性的可行性及合适的试验条件和数据处理方法,研究了双基推进剂和改性双基推进剂的多种尺寸装药的热爆炸试验,获得了装药在一定温度下发生燃烧的延滞期及热爆炸临界温度。结果表明,可用热爆炸临界温度评价双基或改性双基推进剂不同装药体系的热安全性,最佳试样直径为20~25 mm。延滞期采用10 h和最低爆炸(燃烧)温度与最高不爆炸(燃烧)温度相差5 ℃的结束试验的假设条件对于双基或改性双基推进剂是合理的。采用lnr(半径)-Tcr拟合外推获得的Tcr值比文献报道的方法获得的Tcr值低

References

[1]  国防科技工业委员会,火药试验方法GJB 770B-2005 605.1发火点等升温速率法[S].国防科工委军标出版社, 2005.
[2]  ASTM E-27.Standard guide for assessing the thermal stability of materials by methods of accelerating rate calorimetry[M].Annual book of ASTM standards, 1999.2.
[3]  樊瑞君, 王煊军, 刘代志.含能材料热安定性及热安全性评价方法研究进展[J].化学推进剂与高分子材料, 2004,2(2): 22-24.FAN Rui-jun, WANG Xuan-jun, LIU Dai-zhi.Research progress on evaluation methods for thermal stability and thermal safety of energetic materials[J].Chemical Propellants & Polymeric Materials, 2004,2(2): 22-24.
[4]  王耘, 冯长根, 郑娆.含能材料热安全性的预测方法[J].含能材料, 2000,8(3): 119-121.Wang Yun, FENG Chang-gen, ZHENG Rao.Prediction of thermal safety of energetic materials[J].Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao), 2000,8(3): 119-121.
[5]  张蕊, 姚朴, 冯长根, 等.RDX炸药的热安全性综合评价[J].含能材料, 2004(增刊): 286-290.ZHANG Rui, YAO Pu, FENG Chang-gen, et al.The synthetically estimate of thermal safety of RDX[J].Chinese Journal of Energetic Materials (Hanneng Cailiao), 2004(Suppl.): 286-290.
[6]  国防科技工业委员会.火药试验方法GJB 770B-2005 606.1爆发点5s延滞期法[S].国防科工委军标出版社, 2005.
[7]  赵凤起, 胡荣祖, 高红旭.三基发射药M32和SD的热安全性[J].含能材料,2008,16(5): 490-493.ZHAO Feng-qi, HU Rong-zu, GAO Hong-xu.Thermal safety of tri-base gun propellants M32 and SD[J].Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao), 2008,16(5): 490-493.
[8]  陈中娥, 唐承志, 赵孝彬.HTPB/AP推进剂的慢速烤燃特征[J].含能材料, 2006,14(2): 155-157.CHEN Zhong-e, TANG Chen-zhi, ZHAO Xiao-bin.Characteristics of HTPB/AP propellants in slow cook-off[J].Chinese Journal of Energetic Materials (Hanneng Cailiao), 2008,16(5): 490-493.
[9]  国防科技工业委员会.火药试验方法GJB 770B-2005 607.1烤燃感度烤燃弹法[S].国防科工委军标出版社, 2005.
[10]  王沛, 陈朗,冯长根.不同升温速率下炸药烤燃模拟计算分析[J].含能材料,2009,17(1): 46-49.WANG Pei, CHEN Lang, FENG Chang-gen.Numerical simulation of cook-off for explosive at different heating rates[J].Chinese Journal of Energetic Materials(Hanneng Cailiao), 2009,17(1): 46-49.
[11]  丁黎, 张腊莹, 王江宁, 等.火炸药热爆炸临界温度试验系统: CN 201210051677.9[P], 2012.
[12]  楚士晋.炸药热分析[M].北京:科学出版社, 1994.CHU Shi-jin.Thermal analysis of explosives[M].Beijing: Science Press, 1994.
[13]  郭明朝, 楚士晋, 冯长根, 等.高能炸药药柱试验热爆炸的方法和结果[J].爆炸与冲击, 1995,15(2): 107-114.GUO Ming-zhao, CHU Shi-jin, FENG Chang-gen, et al.Investigation on thermal explosion of some high explosives[J].Explosion and Shock Wave, 1995,15(2): 107-114.
[14]  高大元, 张孝仪, 韦力元, 等.炸药柱非限定性热爆炸实验研究[J].爆炸与冲击, 2000,20(3): 253-256.GAO Da-yuan, ZHANG Xiao-yi, WEI Li-yuan, et al.Study on unlimited thermal explosion for explosive cylinder[J].Explosion and Shock Wave, 2000,20(3): 253-256.
[15]  刘继华.火药物理化学性能[M].北京: 北京理工大学出版社,1994: 143-157.LIU Ji-hua.Physic and chemical properties of gun propellants[M].Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1944: 143-157.

Full-Text

Contact Us

[email protected]

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133