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通过正交设计试验方法,分析了胶化工序不同工艺技术条件对三基发射药的结构及力学性能的影响,提出了胶化温度是主要因素,而胶化工艺技术条件对三基发射药密度影响不大。 相似文献
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改善硝胺发射药力学性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过冲击、压缩及燃烧中止试验,借助SEM观察冲击断裂面和中止样品表面的结构特征,比较了两种硝胺发射药RGD7和RHD6在不同温度下的力学性能。RHD6的冲击强度、抗压强度及压缩率均大于RGD7,中止样品破损率低于RGD7,断口和中止表面状况也得以改善,证实RHD6是一种有希望的新型发射药。 相似文献
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综述了利用落锤法、摆锤法、数值仿真等方法研究发射药抗冲击力学性能的研究状况,并介绍了从发射药微观结构研究其力学性能的研究进展。 相似文献
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研究硝酸铵对发射药力学性能的影响。采用拉伸实验方法,测定不同硝酸铵含量、粒径下发射药的拉伸强度、伸长率、应力-应变曲线。结果表明,随着硝酸铵含量的升高,发射药的拉伸强度、伸长率、回弹模量、韧性模量先降低、再升高、后降低;在硝酸铵含量较低时,随着硝酸铵粒径的减小,发射药的拉伸强度升高;硝酸铵在发射药中形成次级结构,使其粒... 相似文献
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为使用废弃发射药制备浆状炸药,研究了单基药和双芳-3的弯曲和压缩特性。结果表明,在相同条件下进行粉碎,其粒度有较大的差异,通过分析找出双芳-3颗粒偏粗的原因是在50℃粉碎时处于玻璃化温度以上,出现塑性变形,颗粒偏粗;单基药处于玻璃化温度以下,同时具备较高的弹性模量,粉碎时颗粒偏细小;使用单基药制备的浆状炸药性能良好,而用双芳-3制备的浆状炸药出现爆炸不完全或拒爆现象,其原因与双芳-3的成分有关,另外受粒度变化的影响。将双芳-3粉碎工艺进行适当调整,增加了二次粉碎流程,385μm以上的颗粒减少了60%左右,154μm以下的颗粒增加了50%,改变工艺后,用双芳-3制备的炸药性能获得了明显改善。 相似文献
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在-40℃下,通过落锤撞击制备了不同破碎程度的DAGR125和NR11发射药,利用染料吸附量表征了发射药的破碎程度,结合密闭高压爆发器实验,分析了破碎发射药结构特征与高压燃烧特征的关系。结果表明,随着小颗粒破碎发射药的增加,动态活度变化率在燃烧初始阶段发生转折。当破碎程度较小时,初始动态活度、染料吸附量均可衡量发射药初始燃面和破碎程度;当破碎程度较大时,利用传统方法获取的初始动态活度明显小于实际值,不适合用来表征初始燃面,而染料吸附量法更为准确。初始动态活度变化规律显示,当落锤高度大于60cm时,发射药药粒的破碎程度快速增加;动态活度变化规律显示,落锤高度分别大于23.0cm和23.1cm时,DAGR125和NR11破碎发射药整体燃烧过程由增面性转变为减面性。 相似文献
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为了解环境温度和湿度对发射药热白燃规律的影响,以某单基发射药为例,在实验室中进行小型实验。采用均热块模拟加热、加湿法,选用不同直径的反应器,改变反应器中发射药所处环境温度和湿度,得到温度-湿度-自燃时间数据。结果表明,均热块温度越高,单基发射药的白燃时间就越短;当均热块温度一定,绝对湿度从相对较小值逐渐增大时,单基发射药的白燃时间先是变短,当达到最小值后又逐渐变长,直到发射药不自燃。表明湿度对单基发射药自燃规律的影响显著。 相似文献
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KH550改善硝基胍发射药低温力学性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了改善硝基胍发射药的低温力学性能和燃烧稳定性,使用硅烷偶联剂(KH550)对硝基胍进行表面包覆处理,制备了KH550改性后的硝基胍发射药。采用扫描电镜、红外光谱仪、差示扫描量热仪研究了硝基胍被KH550包覆后的物理化学性质。采用简支梁抗冲击试验机、万能材料试验机及密闭爆发器试验测试了改性前后硝基胍发射药的常温与低温力学性能及燃烧性能。结果表明,KH550可以通过化学作用包覆在硝基胍表面,且在发射药的黏结体系中未出现团聚现象;包覆后的硝基胍热分解性能稳定,KH550的加入对硝基胍发射药的热分解性能影响不大;与原硝基胍发射药相比,改性硝基胍发射药在低温(-40℃)环境下的抗冲击强度、抗压缩强度和抗拉伸强度分别提高了34.22%、3.71%和11.5%。且改性硝基胍发射药低温(-40℃)的燃烧相对陡度降低,燃烧更加稳定。 相似文献
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退火对聚碳酸酯注塑制品力学及动态力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了聚碳酸酯(Lexan OQ2720)注塑制品退火后的力学及动态力学性能的变化。结果表明,制品的应力集中情况有明显改善,力学性能除断裂伸长率外都产生了较高提升,拉伸强度提高了14.86%,弯曲强度提高了12.7%,弯曲模量提高了21.27%,冲击强度提高了17.93%;动态力学分析结果表明,,注塑制品的内部存在应力。经退火后,注塑制品内部取向、缠结的分子链得到充分松弛,制品储能模量随温度的变化呈线性规律,内部链段的状态稳定,热变形温度得到了提高。而未退火试样的储能模量随温度变化起伏不定,内部链段的状态比较活跃。动态频率对制品中应力有一定响应能力,响应频率范围约为30-60Hz,随着频率扫描温度的升高,由于应力集中降低,频率对应力响应能力不断降低。 相似文献
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