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HMX含量对PBT基推进剂撞击感度和非冲击点火反应特性的影响
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作者 杨年 马腾 +5 位作者 过光飞 吴三震 夏语 黄寅生 刘大斌 徐森 《高压物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期171-180,共10页
为了研究HMX的含量对PBT基推进剂撞击感度和非冲击点火反应特性的影响,开展了BAM落锤撞击感度试验、脆性试验和Susan试验。结果表明:随着HMX含量的增加,PBT基推进剂爆炸概率为50%时的特性落高(H50)减小,即推进剂的撞击感度随着HMX含量... 为了研究HMX的含量对PBT基推进剂撞击感度和非冲击点火反应特性的影响,开展了BAM落锤撞击感度试验、脆性试验和Susan试验。结果表明:随着HMX含量的增加,PBT基推进剂爆炸概率为50%时的特性落高(H50)减小,即推进剂的撞击感度随着HMX含量的增加而增大。对于HMX的质量分数分别为0、5%、10%和15%的PBT基推进剂,其临界撞击点火速度分别为168、147、136、131 m/s,临界撞击点火速度随HMX含量的增加而减小;在撞击速度为120~300 m/s的非冲击作用下,4种PBT基推进剂的反应等级为爆炸或部分爆轰,相同撞击速度下,HMX的质量分数为10%的PBT基推进剂相较于其他3种PBT基推进剂具有更剧烈的反应等级。 展开更多
关键词 HMX PBT基推进剂 撞击感度 非冲击点火 反应特性
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氟橡胶包覆对CL-20机械感度及爆轰特性的影响研究
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作者 过光飞 吴三震 +3 位作者 徐飞扬 马腾 徐森 刘大斌 《爆破器材》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期1-6,共6页
为研究CL-20晶体表面钝化对安全及爆轰性能的影响,采用氟橡胶F2311作为黏结剂,基于水悬浮法对比研究了CL-20包覆前、后的机械感度及爆轰性能变化规律。实验结果表明:F2311包覆可以显著改善CL-20材料的表面缺陷;在-20、0、20、40°C... 为研究CL-20晶体表面钝化对安全及爆轰性能的影响,采用氟橡胶F2311作为黏结剂,基于水悬浮法对比研究了CL-20包覆前、后的机械感度及爆轰性能变化规律。实验结果表明:F2311包覆可以显著改善CL-20材料的表面缺陷;在-20、0、20、40°C与80°C条件下,F2311包覆可明显提高CL-20的临界撞击能与临界摩擦载荷;在-40℃环境下,包覆对CL-20临界撞击能与临界摩擦载荷无影响,原因可能与包覆材料的玻璃化转变温度有关;包覆后样品的实测爆热与爆速可达到5612.03 kJ/kg和8975.81m/s,与CL-20相比分别减小了8.70%和2.39%。研究结论对CL-20的安全储存、使用和高效能量输出具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 CL-20 包覆 机械感度 爆轰性能
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HATO机械感度和热感度的影响因素研究
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作者 王艳茹 吴星亮 +4 位作者 吴三震 熊友强 方鸣坤 国志静 徐森 《爆破器材》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期28-37,共10页
为了研究5,5'-联四唑-1,1'-二氧二羟铵(HATO)机械感度、热感度的影响因素,利用机械球磨法制备了4种不同粒度的HATO颗粒。利用激光粒度分析仪和扫描电子显微镜对HATO的粒度和表观形貌进行了表征;利用X射线衍射仪对HATO的晶体结... 为了研究5,5'-联四唑-1,1'-二氧二羟铵(HATO)机械感度、热感度的影响因素,利用机械球磨法制备了4种不同粒度的HATO颗粒。利用激光粒度分析仪和扫描电子显微镜对HATO的粒度和表观形貌进行了表征;利用X射线衍射仪对HATO的晶体结构进行了表征;采用BAM撞击感度仪及BAM摩擦感度仪对不同粒度、不同温度HATO的撞击感度和摩擦感度进行了研究;采用差示扫描量热仪对不同粒度HATO的热分解情况进行了分析。结果表明:小粒度HATO的X射线衍射峰的位置与HATO原料的保持一致,证明小粒度HATO的晶体结构没有发生改变。随着粒度的减小,HATO的机械感度先升高、后降低。认为机械球磨法得到的小粒度HATO表面缺陷增多、结构完整性降低,受到外力作用时,样品内部的活性中心增多,提高了热点产生的概率。但随着粒度的进一步减小,HATO颗粒之间的孔穴及孔隙率也急剧减小,颗粒结构越来越密实,形状更加规则,减少了热点源和热点产生的机率。因此,当HATO粒度过小时,机械感度反而降低了。此外,随着温度的升高,HATO的机械感度增高,但撞击感度与摩擦感度随温度的变化规律并不相同。热感度方面,小颗粒HATO的起始分解温度提前,活化能减小,热稳定性降低。 展开更多
关键词 5 5'-联四唑-1 1'-二氧二羟铵(HATO) 机械感度 热感度 粒度 温度
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Effects of temperature, particle size, and air humidity on sensibility of typical high-energetic explosives
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作者 wu sanzhen FANG Mingkun +3 位作者 wu Xingliang GUO Guangfei WANG Junhong XU Sen 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2024年第3期408-416,共9页
The production and utilization of high-energetic explosives often pose a range of safety hazards,with sensitivity being a key factor in evaluating these risks.To investigate how temperature,particle size,and air humid... The production and utilization of high-energetic explosives often pose a range of safety hazards,with sensitivity being a key factor in evaluating these risks.To investigate how temperature,particle size,and air humidity affect the responsiveness of commonly used high-energetic explosives,a series of BAM(Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung)impact and friction sensitivity tests were carried out to determine the critical impact energy and critical load pressure of four representative high-energetic explosives(RDX,HMX,PETN and CL-20)under different temperatures,particle sizes,and air humidity conditions.The experimental findings facilitated an examination of temperature and particle size affecting the sensitivity of high-energetic explosives,along with an assessment of the influence of air humidity on sensitivity testing.The results clearly indicate that high-energetic explosives display a substantial decline in critical reaction energy when subjected to micrometre-sized particles and an air humidity level of 45%at a temperature of 90℃.Furthermore,it was noted that the critical reaction energy of high-energetic explosives diminishes with an increase in temperature within 25℃−90℃.In the same vein,as the particle sizes of high-energetic explosives increase,so does the critical reaction energy for micrometre-sized particles.High air humidity significantly affects the sensitivity testing of high-energetic explosives,emphasizing the importance of refraining from conducting sensitivity tests in such conditions. 展开更多
关键词 high-energetic explosives TEMPERATURE particle size air humidity critical reaction energy
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