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物理界面对炸药慢速烤燃特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用自行设计的烤燃试验装置,在1℃/min的升温速率下对RDX基高能炸药进行了慢速烤燃试验。用FLUENT软件进行了模拟计算,研究了3种物理界面(空气、T-09耐烧蚀隔热涂料和GPS-2硅橡胶涂料)对炸药慢速烤燃特性的影响。结果表明,物理界面是影响炸药慢速烤燃响应特性的重要因素。相同条件下,物理界面为空气时,能增加烤燃弹的烤燃响应温度、响应时间以及烤燃响应的剧烈性;物理界面为惰性材料时,能增加烤燃弹的烤燃响应温度、响应时间,降低烤燃弹烤燃响应的剧烈性。数值计算结果表明,炸药慢速烤燃响应温度及烤燃时间受物理层厚度的影响,物理层厚度为0~5mm时,炸药烤燃响应温度、烤燃时间随着物理层厚度的增加而增大;物理层厚度为2.5mm时,炸药烤燃响应温度、烤燃时间达到最大值,之后随着物理层厚度的增加而减小。 相似文献
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近些年来,巴基斯坦的阿库·科汗博土研究实验室在消化吸收引进技术的基础上自行研制成功了包括战术导弹、火箭系统以及扫雷系统在内的一些武器系统,这标志着巴基斯坦自行设计、生产武器系统的能力有了很大的提高。 相似文献
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为研究装药尺寸与限定条件下炸药热起爆临界温度之间的关系,利用自行设计的烤燃试验装置,以 RDX为主的J H 炸药为试验材料,在1℃/min的升温速率下,采用恒温控制技术进行了不同温度下的烤燃试验。利用 FLUENT软件对不同装药尺寸下炸药的热起爆恒温临界温度进行了数值计算,研究了装药尺寸对炸药热起爆恒温临界温度的影响。试验结果表明,烤燃弹存在一个热起起爆恒温临界温度。仿真结果表明:当药柱的长径比相同时,随着药柱尺寸的增加,炸药的热起爆恒温临界温度逐步降低。当药柱尺寸增大到一定值时,装药尺寸对烤燃弹的热起爆恒温临界温度的影响将减弱。装药尺寸对点火点的位置无影响,均为中心点火。 相似文献