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发射药混同过程静电性能测试及风险评估
引用本文:卫水爱,孙磊,李文海,李春光,白春华. 发射药混同过程静电性能测试及风险评估[J]. 含能材料, 2019, 27(6): 493-500
作者姓名:卫水爱  孙磊  李文海  李春光  白春华
作者单位:北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室,北京 100081;兵器工业安全技术研究所,北京 100053;兵器工业安全技术研究所,北京 100053;北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室,北京 100081
基金项目:国防科工局基础产品创新计划火炸药科研专项项目科工三司〔2017〕1315国防科工局基础产品创新计划火炸药科研专项项目(科工三司〔2017〕1315)
摘    要:为评估发射药混同过程中的静电灾害风险,预防事故发生,自主设计了电阻率、介电常数、电荷积累量等静电参数测试装置,并以11/7单基发射药为典型产品进行测试实验,得到其体积电阻率为1.87×10~(10)Ω·m,表面电阻率为1.06×10~(12)Ω,介电常数为1.88,滑槽摩擦状态饱和荷质比为-1.85μC·kg~(-1);采用ANSOFT MAXWELL软件对11/7发射药混同料筒内的静电场进行仿真计算,得到了直径1000 mm混同料筒内11/7发射药最大静电场强随药面高度的变化曲线,结果表明随着药面高度的增加,料筒内电场强度不断增大,当药面高度达到40 mm时,料筒内电场强度已达到空气击穿场强,存在静电放电风险;对不同直径混同料筒的临界放电药面高度进行模拟计算,得到了临界放电药面高度随料筒直径的变化曲线,结果表明直径100,200,300,400,500 mm的料筒,临界放电药面高度分别为81,46,42,41,40 mm,直径超过500 mm时,临界放电药面高度基本维持在40 mm。

关 键 词:发射药  混同  静电场  风险评估  仿真
收稿时间:2018-09-13
修稿时间:2019-01-26

Electrostatic Performance Test and Risk Assessment of Propellant Mixing Process
WEI Shui-ai,SUN Lei,LI Wen-hai,LI Chun-guang and BAI Chun-hua. Electrostatic Performance Test and Risk Assessment of Propellant Mixing Process[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2019, 27(6): 493-500
Authors:WEI Shui-ai  SUN Lei  LI Wen-hai  LI Chun-guang  BAI Chun-hua
Affiliation:State Key Laboratory of Explosion Science and Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;Safety Technology Research Institute of Ordance Industry, Beijing 100053, China,Safety Technology Research Institute of Ordance Industry, Beijing 100053, China,Safety Technology Research Institute of Ordance Industry, Beijing 100053, China,Safety Technology Research Institute of Ordance Industry, Beijing 100053, China,State Key Laboratory of Explosion Science and Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China
Abstract:
Keywords:propellant  mixing  electric field  risk assessment  simulation
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