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1.
发射药冲击波感度的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用隔板试验方法对发射药冲击波感度进行了系统试验,其中包括单基、双基、三基和叠氮硝胺等不同结构的发射药,以及球形、6/7和17/19的不同药型的发射药.通过冲击波感度的试验,研究了发射药冲击波感度的响应特性,得到了发射药冲击波感度的影响因素和响应规律,主要表现为,添加黑索今(RDX)、硝化甘油(NG)、叠氮硝胺(DA)...  相似文献   
2.
为了解不同温度条件下粒状发射药动态力学性能的变化,用落锤撞击试验研究了粒状发射药在-60~50℃下的撞击损伤状态及应力曲线的变化。结果表明,在不同温度条件下粒状发射药的落锤撞击损伤状态和应力曲线的变化很大,温度低于-20℃时,发射药可能发生破碎,应力峰值高、作用时间短,温度高于0℃时,发射药发生塑性形变、峰值低、作用时间长。认为随着温度的逐渐升高,粒状发射药由脆性断裂逐渐改为塑性变形,药粒不易破碎,而低温下的冷脆断裂对发射药在极端低温下的应用不利。  相似文献   
3.
压力下降条件下一种双基发射药的瞬态燃烧特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解火药在压力下降条件下的瞬态燃烧特性,采用压力瞬时下降状态下的实验装置系统,研究了一种双基发射药在瞬态降压下的燃烧行为。结果表明,在燃烧室压力为0~151MPa,降压速率为(30~2.5×104)MPa/s条件下,该双基发射药的燃烧行为可分为熄灭和完全燃烧两种情况。在不同的初始压力和降压速率下,双基发射药有不同的熄火临界特性曲线。  相似文献   
4.
为研究发射药在高温碎片作用下的点火和燃烧行为,选热钢材圆柱体作模拟碎片,模拟高温碎片作用于发射药的点火和燃烧过程,建立了用于发射药热碎片传导点火的实验装置,确定了在热碎片作用下易损性的表征参数,研究了双基发射药在热碎片作用下的点火和燃烧行为。结果表明,碎片温度、碎片尺寸、药型尺寸及样品环境条件是影响同一配方发射药热碎片传导点火的主要因素。  相似文献   
5.
用高速数字图像技术获得炮口火焰序列照片,采用图像叠加、图像彩色-灰度转换和自适应大津阈值分割等图像综合处理方法,得到火焰面积、火焰周长、火焰最大直径、火焰平均直径、火焰平均光密度(实际为灰度值)以及火焰持续时间等炮口火焰的特性参数。采用该方法对130mm和30mm口径火炮的炮口火焰进行了测试,结果表明,该方法可以量化表征炮口火焰的特征,测量结果稳定性好。  相似文献   
6.
研制了以硝化棉、硝化甘油、中定剂和凡士林为主要成分的火药比容标准物质,采用方差分析方法检验了标准物质的均匀性,并进行了1a以上的稳定性考核;通过多家单位采用同一原理方法进行标准物质定值,分析评估了标准物质标准值的合成标准不确定度和扩展不确定度,得到标准比容值为627.2L/kg,扩展不确定度为9.0L/kg(k=2)。结果表明,该标准物质特性量值准确、可靠,均匀性和稳定性好,能够满足火药比容量值传递的要求,达到校准和检定火药比容测量仪的目的。  相似文献   
7.
通过密闭爆发器、高压熄火装置、扫描电子显微镜(SEM)以及发射药理化性能检测技术,研究密度和冲击强度对含能热塑性弹性体(ETPE)发射药燃烧特性的影响。结果表明,BAMO/AMMO基ETPE发射药的实测密度大于理论密度的84%时,密度对燃烧特性影响明显,密度增加,燃烧速度、燃速系数和压力指数降低;冲击强度与燃烧速度和燃速压力指数呈一定负相关性。  相似文献   
8.
一种身管武器膛口烟雾总量的测量方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了定量测量中大口径身管武器膛口烟雾总量,对武器发射过程膛口烟雾可见光光透过率进行了测量,以光透过率为基础推导出一个与武器发射过程膛口烟雾总量成正比的物理量(特征发烟量)的计算公式,特征发烟量值高低可反映膛口烟雾总量大小。应用该法对某130 mm火炮膛口烟雾进行了可见光光透过率测试,结果表明:发射过程透过率最小值为0.9%,平均值为20.1%,特征发烟量为1830。  相似文献   
9.
针对环切杆状发射药装药,设计了两种点传火方案进行试验验证:方案1#是中心传火管;方案2#是在中心传火管上端增加一个点火药包,以便加强弹丸底部装药的点火。通过100 mm火炮弹道试验负压差的分析,两种点传火方案均能满足点传火技术要求,方案2#负压差较方案1#负压差小,射击安全性提高。对点火延迟时间的分析发现,点火延迟时间越短,起始燃气生成速率越高,越易生成较大的压力波。  相似文献   
10.
对19孔的高能发射药进行落锤撞击试验,观测药粒撞击损伤状态以及F-t曲线,研究药粒受力方向、撞击能以及温度等对高能发射药动态力学强度的影响。结果表明,改变受力方向,裂纹和破碎均在沿发射药的轴线方向上出现,表明发射药力学强度的各向异性;因为受径向撞击作用时,发射药粒易于破碎,故装药设计时,可使发射药的主要受力方向为轴向排布,可有效防止发射药的撞击破碎。随着撞击能提高,发射药的损伤百分数增加,F-t曲线上峰值逐渐增大,增大的幅度不断减小。随着温度升高,F-t曲线峰值由25.0 k N降为5.8 k N,脉宽由1.6 ms增加至5.1 ms,发射药的响应情况由脆性断裂逐渐转变为塑性形变。  相似文献   
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