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炸药是一种含能材料,其爆炸时放出的能量,如果有效地加以利用,每单位体积炸药释放的能量功率可以达到5~10kJ·cm~(-3)。炸药受到强烈冲击作用而立即发生高速化学反应,形成高温高压的爆轰产物,并在短时间内释放出大量的化学反应热能,每1L炸药爆炸时产生的功率可高达10~6kw。日本工业 相似文献
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最近美国几个含硫金矿在用铵油炸药爆破时发生了数次意外爆炸,其主要原因是矿石与炸药发生化学反应放出大量热,引爆孔内的雷管和炸药。本文介绍含硫矿山应采取的一些安全措施. 相似文献
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通过对不同铝粉质量分数的炸药爆炸场温度、压力参数的测量,研究了在密闭条件下,炸药爆炸场温度、压力的响应特征及响应规律。结果表明,在密闭条件下,含铝炸药爆炸场温度高于理想单质炸药,铝粉质量分数的增加可提高爆炸场温度及延长温度持续时间。当铝粉质量分数为40%时,爆炸温度出现最大值,其值大约在850℃左右。相比之下,含铝炸药的爆炸场压力虽远不及理想单质炸药,但当铝粉质量分数为40%时,其超压存在一个较大值。 相似文献
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一、引言电雷管是电爆装置(EED)的一个实例。在电雷管中,将适当的电压/电流波输入给小电阻的电桥元件,使与桥丝接触的炸药装药发生爆轰,或者被引发炸药装药转入爆轰。雷管的作用是自身引爆并将爆轰传到爆炸系列中的下一个爆炸元件。电雷管一般有三种类型: (1)爆炸桥丝型:它包括桥丝及与桥丝接触的相当钝感的炸药装药。当雷管接受到一个由电容放电系统放出的几百安培大小的强电流时,雷管才发生作用。放电系统中的 相似文献
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目前硝酸铵水溶液常被用于工业炸药和农用肥料生产中。在实际生产中,氯化物是极易混入的一种杂质。在酸性条件下,Cl-浓度高的硝酸铵溶液,短时间内会加剧自催化热分解过程,导致高热、高温气体产物高度聚集而爆炸。为了防止生产过程中发生爆炸事故,利用临界爆炸测试系统对硝酸铵水溶液的临界爆炸温度进行测定。实验结果表明:一定浓度范围的纯硝酸铵溶液,浓度越高,越容易促进溶液的分解爆炸。当其接近固体硝酸铵浓度时,爆炸反而不容易发生;含有500 mg/kg KCl的硝酸铵酸性溶液中,浓度的增高会使其临界爆炸温度变低,且浓度每增加10%,临界爆炸温度就会降低5~6℃。在硝酸铵溶液的运输、贮存过程中,应将浓度控制在合理的范围内,以确保其安全。 相似文献
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硝铵炸药大都是以硝酸铵、木粉、TNT为主要成分的混合炸药。近年来由于各种原材料的不断上涨,已给硝铵炸药生产带来了危机感,这也迫使生产厂家和科研单位不得不探索降低成本、提高效益的新路。笔者通过查阅有关资料,初步探讨了在炸药设计中改变2~#岩石硝铵炸药配方,仅供参考。一、改变2~#岩石硝铵炸药配方的设想煤炭是价格十分便宜的一种燃料,但也是作功的一种能源。煤在空气中燃烧时生成CO_2气体并放出大量的热。但由于其燃烧速度缓慢,故不能成为一种爆炸物质。据有关资料报道,1kg煤在燃烧时能产生的热量相当于1kg常用炸药的两倍以上,借助上述煤 相似文献
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加伊德和什米特曾利用炸药在鉛鑄中爆炸的方法測定炸药气体分解产物的组份。后来,他們又提出使用改装了特拉烏茨弹的方法,即在弹上装上密封装置以及从內腔中取出气体試样的装置。在使用上述方法研究工业炸药爆炸时化学反应的方向时,他們得出結論:在构成这些炸药的分解平衡式时,有毒气体的量可以忽略而对結果沒有明显的影响。 相似文献
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TNT密闭环境中能量释放特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究TNT在密闭空间中的能量释放特性,依据量热法原理测量了TNT炸药在不同环境中(真空、0.1 MPa空气、0.1 MPa氧气)的爆热;同时在自行设计的密闭爆炸仓内,采用PCB压力传感器和K型热电偶分别测量了TNT炸药在不同气氛(空气、氮气、纯氧气)中爆炸后的准静态压力和爆炸场温度。爆热测试试验结果表明,当环境中氧含量增加时,爆热也随之增加;密闭空间中爆炸参数测量结果表明,随着密闭环境中氧含量的增加,准静态压力和爆炸场温度均有所增加。这说明实际应用中TNT爆炸反应完全性较低,有大量能量未释放,密闭条件可以提高TNT爆炸能量释放率。 相似文献
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主要阐述含铝温压炸药配方的基本组成及在不同环境条件下的能量释放效率、爆炸火球及冲击波的形成过程等.通过测试含铝温压炸药在氧气、空气和氩气环境中的燃烧热值,研究不同环境对其爆炸能量释放效率的影响及其使用范嗣;通过测试爆炸火球和冲击波的成长过程、火球温度和高温火球持续的时间分析含铝温压炸药爆炸机理和破坏效能.结果表明,以超细片状铝粉为主要原料的含铝温压炸药在有氧环境中爆炸的能量释放效率和能量释放速率均较高,其有效破坏效能为较强的爆炸冲击波和持续的高温火球.大大延展温压炸药的综合破坏效能. 相似文献
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在混合炸药中,一般以梯恩梯、黑索今、硝酸酯等单体炸药起敏化作用,但也有一些混合炸药是以成分中的无机或有机氧化剂起敏化剂作用的。实际上一般采用能产生爆炸分解现象的无机氧化剂(如过氯酸铵和硝酸铵),由于它们在分解时很易失去自己的氧, 相似文献
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为了研究氧化剂对炸药爆炸能量输出结构的影响,采用水中爆炸试验方法研究了高氯酸铵(AP)对炸药水中爆炸冲击波的影响。试验结果表明,在炸药中添加AP,可以调整炸药爆炸能量输出结构,降低炸药水中爆炸冲击波的压力衰减速度,提高炸药水中爆炸冲击波冲量。通过等质量替换试验发现,AP在试验所用的炸药体系中释放的能量高于黑索今(RDX),试验结果可为炸药配方精细化设计及水中兵器毁伤设计提供指导。 相似文献
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为研究炸药药柱在低速撞击复合刺激下的安全性,建立了炸药药柱低速撞击复合环境试验系统,对-40、20、70℃的B炸药与JO8炸药柱进行了低速撞击感度试验。采用气敏检测系统监测药柱撞击密闭腔室内CO、CO2以及H23种气体的浓度来判断药柱的爆炸状况,提高了试验结果判断的准确性,获得了不同温度下B炸药与JO8炸药柱的临界落高。结果表明,温度与炸药药柱临界撞击高度并没有很直接的关系,B炸药与JO8炸药的药柱撞击安全性在一定温度范围内(20~70℃)对温度不敏感,低温环境下B炸药稍有钝感,而JO8炸药则趋于更加敏感。 相似文献