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为了深入研究火药燃速在不同条件下的规律,采用密闭爆发器实验和分段数据拟合函数法,通过DY630和SF-3两种火药的燃速压力指数和燃速系数变化规律来分析燃速的变化规律,并与经典理论进行对比分析。分析表明,多孔粒状药的燃速压力指数比单孔管状药的燃速压力指数要小:实际燃速的u-P曲线中的直线阶段(主燃烧阶段)为经典理论的u-p曲线。 相似文献
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火药热分解特性与燃烧稳定性间相关性的分析 总被引:1,自引:1,他引:0
火药热分解过程的复杂性与其燃烧稳定性之间,存在有某种统计性的增函数关系。火药热分解特性对其燃烧特性的影响,是通过燃烧过程中亚表面热分解表观活化能的变化来实现的,当环境温度和压力较低时,亚表面的热分解特性,与常规条件下该火药的热分析结果相近。对于热分解过程较为复杂的火药,随着环境压力和温度的升高,其亚表面的分期机理和表观分解活化能将发生改变,亚表面分解速率随压力的变化规律也要发生变化,这就导致了燃烧过程的不稳定性,而对于那些热分解过程较为简单的火药,则不会出现这种情况,此外,本文还提出,火药中某些组分的爆燃是导致一些火药燃速压力指数较高的原因。 相似文献
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本文用“固体推进剂线扫描燃速实时测定系统”,在2~25MPa之间研究了高氯酸铵(AP)的燃烧规律和二茂铁及其衍生物对高氯酸铵的燃烧催化作用。研究结果指出:用粉状AP压制的药柱烧燃时,在14~22MPa之间燃速随压力的升高而下降;在实验压力下,二茂铁及几种二茂铁衍生物对AP的燃烧都有很强的催化作用,其中二茂铁甲酸锌和二(1-二茂铁基-3-苯基-1,3-丙二酮)合铜能使AP的燃速随压力的升高而直线上升;乙酰基二茂铁、环戊酰基二茂铁、二茂铁甲酸和二茂铁甲酸铅使AP燃烧时,在一定的压力区,燃速随压力的升高而下降;二茂铁和二茂铁甲酸铜使AP在不同的压力区产生平台燃烧现象。 相似文献
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用DSC技术考察了7种含黑索今酮(Keto-RDX)火药的热分解特性,并对其中3种进行了密闭爆发器测试。将DSC数据对动力学方程进行拟合以求得动力学参数。从密闭爆发器测试结果转换得到了该3种火药的燃速-压力曲线,并对其进行了转折性分析。结果表明,向火药中加入Keto-RDX可提高火药燃速并降低其热分解表观活化能。含Keto-RDX的火药其燃速压力指数在低压区较在高压区为高。在火药中同时存在有Keto-RDX和RDX对火药热分解和燃烧的稳定性是不利的。仅由Keto-RDX与双基粘结剂组成的火药,其燃速压力指数较由RDX与双基粘结剂组成的火药为低。 相似文献
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