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41.
拉氏实验、拉氏分析方法及数值模拟构成的研究体系为动力学研究提供了思路与方法,广泛应用于爆轰领域。以拉氏实验结果为依据,采用拉氏分析方法求解流场信息,结合数值模拟标定出炸药的本构方程,这对于炸药的能量输出特性研究、配方设计及工程应用都具有极为重要的指导意义。概述了三者的发展与现状,并对一维及二维拉氏实验方法进行了对比分析。  相似文献   
42.
重结晶降低RDX感度研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用N-甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜作溶剂,对普通RDX进行重结晶.研究了不同溶剂对RDX晶体形貌、晶体内空穴、位错、残存溶剂的影响,通过扫描电镜和光学显微镜,分析了重结晶RDX晶体的结晶形貌和内部质量,用密度瓶法测试了晶体密度,用10kg落锤测定了撞击感度.结果表明,用二甲基亚砜重结晶制备的RDX有较好的晶体质量,撞击感度最低(54%),晶体密度达1.823g/cm3.  相似文献   
43.
为了研究氧化剂高氯酸铵(AP)对RDX基含铝炸药爆轰性能的影响,利用含铝复合炸药的金属飞片加速试验和冲击起爆试验,结合含铝复合炸药的爆炸参数,分析了RDX基含AP复合炸药和RDX基无AP含铝炸药的爆轰性能。金属飞片加速试验表明,与后者相比,RDX基含AP复合炸药由于较低的爆炸反应速率,金属加速能力降低约11.5%。冲击起爆试验表明,RDX基含AP复合炸药的爆轰距离较长,在23.72~34.00 mm范围爆轰持续稳定,并且能保持较长时间的稳定爆轰。  相似文献   
44.
用失重法、线性电位扫描、恒流放电对比研究了AZ31和AZ61两种镁合金在MgSO4溶液中的电化学行为。线性电位扫描结果表明,AZ31合金的极化电阻小于AZ61合金,电化学活性优于AZ61合金,说明其自腐蚀速率大于AZ61合金,这与失重法所得结果相一致。在恒流放电中AZ61合金的电极电位更负、更平稳,电流效率也更大,在电池中具有更好的应用价值。  相似文献   
45.
铝粉含量对装药破片速度的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了分析不同铝粉含量对带壳炸药装药破片速度的影响,利用含铝炸药榴弹装药的空爆试验,测试了不同铝粉含量装药的破片速度,并对试验结果进行了比较分析.结果表明:在距离装药2.5m和3.5m处,含铝20%炸药装药的破片速度高于其它含铝炸药;当铝含量为20%-25%时,炸药具有较高的爆速和爆热.对于含铝炸药,当铝粉含量为20%时,由于具有较高的爆速和爆热,炸药能够在较长距离内具有较高的破片速度,更好地完成破片加速作用.  相似文献   
46.
含硼储氢合金炸药能量研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计了3种含硼储氢合金炸药的配方,通过进行水下爆炸实验,对水下爆炸能量输出进行了研究,并对含硼储氢合金炸药的能量进行理论分析。结果表明,氢氧化产生的高温环境和水蒸气能够促进硼粉表面氧化层的蒸发和分解,从而提高硼粉的氧化速率和氧化率;含硼储氢合金炸药之所以产生高能量,是含硼合金与氢气共同作用的结果。  相似文献   
47.
用模拟药和可退模开合弹对不同分步压装装药工艺参数进行实验,并对装药密度和轴径向密度分布进行检测,分析分步压装工艺参数变化对最终装药密度和密度分布的影响。试验结果表明:随着螺杆直径的增大,周边和平均装药密度均呈上升的趋势;装药过程中初始压力越高,越有利于提高装药密度和密度分布,当压力达到一定值后,装药密度趋于一致;螺杆距弹体底部间距越小,底部越容易压实,密度越高;螺杆每次带入的进料量越少,压制次数越多,密度均匀性越高。该研究为加快分步压装装药工艺的推广应用打下了基础。  相似文献   
48.
苏丹红染料为偶氮类油溶性工业色素,主要用于油彩、汽油、地板蜡等化工品的着色,被国际癌症研究机构(IARC)列为3类致癌物之一.世界各国都已明令禁止将苏丹红应用于食品中,尽快建立一种灵敏、快速、不受样品颜色影响的检测食品中苏丹红的分析检测方法尤为重要.因此,合成人工模拟抗体--苏丹红Ⅰ分子印记聚合物非常有意义.实验在10 μL的压电传感器的金电极上,原位合成苏丹红Ⅰ印迹聚合物.实验结果表明,聚合反应过程是2级反应.  相似文献   
49.
液流电池的研究进展   总被引:4,自引:2,他引:2  
人类社会经济的持续发展造成了能源需求的不断增加,导致人类活动排放增加,引起大气温室气体浓度升高,进而使全球和区域气候发生变化.为了减缓气候变化,必须将大气中温室气体浓度稳定在一定水平,因而需要大量减少温室气体排放.  相似文献   
50.
采用电化学极化曲线、红外光谱等方法,对不同温度下癸胺对盐酸介质中铝的缓蚀性能进行了研究,计算了相关热力学函数,讨论了癸胺在铝表面的吸附模型.电化学极化测试表明,癸胺在铝表面吸附后,铝的腐蚀电流密度减小,极化电阻增大,缓蚀效率提高;红外光谱测试表明,癸胺通过竞争吸附形式在金属表面成膜.  相似文献   
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