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水下爆炸能量测试中炸药入水深度的确定 被引量:41
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作者 王建灵 赵东奎 +1 位作者 郭炜 俞统昌 《火炸药学报》 CAS CSCD 2002年第2期30-31,44,共3页
研究了炸药试样入水深度和气泡脉动周期的关系 ,并对测定的气泡脉动周期与计算值进行了比较 。
关键词 水下爆炸能量测试 炸药入水深度 水中兵器 气泡能 气泡脉动周期
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纳米铝粉对炸药水下爆炸能量的影响研究 被引量:6
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作者 封雪松 田轩 +4 位作者 冯博 徐洪涛 赵娟 冯晓军 王晓峰 《爆破器材》 CAS 2016年第3期1-4,共4页
为了研究铝粉颗粒尺度对炸药爆炸能量的影响,分别对含纳米铝粉和微米铝粉的RDX基炸药进行水下试验,获得了不同组成下含纳米铝粉和含微米铝粉炸药水下爆炸的冲击波能和气泡能,分析了纳米铝粉的含量对炸药水下爆炸能量输出的影响规律... 为了研究铝粉颗粒尺度对炸药爆炸能量的影响,分别对含纳米铝粉和微米铝粉的RDX基炸药进行水下试验,获得了不同组成下含纳米铝粉和含微米铝粉炸药水下爆炸的冲击波能和气泡能,分析了纳米铝粉的含量对炸药水下爆炸能量输出的影响规律。试验发现(以质量分数计):当铝粉的含量为20%~40%时,含纳米铝粉的炸药在水下冲击波能和气泡能方面始终低于相同铝粉含量的含微米铝粉的炸药,且差值随铝粉含量的增加而增大;当铝粉总含量为30%和35%时,纳米铝粉与微米铝粉混合使用可使炸药具有较大的水下爆炸总能量,纳米铝粉的最优加入量为10%。结果表明,当混合铝粉总质量分数为35%,且m (微米铝粉):m (纳米铝粉)=25:10时,炸药具有最大的水下爆炸能量。 展开更多
关键词 含铝炸药 纳米铝粉 微米铝粉 水下爆炸能量 反应机理
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不同敏化方式的乳化炸药水下爆炸能量测试 被引量:1
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作者 唐学军 吴红波 《科技创新导报》 2014年第29期109-109,111,共2页
利用水下爆炸测试系统,对使用化学敏化剂亚硝酸钠、物理敏化剂膨胀珍珠岩和玻璃微球敏化的乳化炸药的水下爆炸能量进行了实验研究,比较了在相同条件下三种敏化方式的乳化炸药的水下爆炸能量。研究结果表明:在相同条件下,玻璃微球敏化的... 利用水下爆炸测试系统,对使用化学敏化剂亚硝酸钠、物理敏化剂膨胀珍珠岩和玻璃微球敏化的乳化炸药的水下爆炸能量进行了实验研究,比较了在相同条件下三种敏化方式的乳化炸药的水下爆炸能量。研究结果表明:在相同条件下,玻璃微球敏化的乳化炸药的水下爆炸能量最大,亚硝酸钠敏化的乳化炸药的水下爆炸能量次之,珍珠岩敏化的乳化炸药的水下爆炸能量最低。 展开更多
关键词 乳化炸药 敏化剂 水下爆炸能量
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填充介质对火药装药爆轰性能的影响
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作者 王鹏 何卫东 魏晓安 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期767-772,共6页
为了研究火药颗粒在不同介质中的爆轰性能,在火药颗粒空隙中分别均匀填充水、氧化剂溶液、氧化剂凝胶,通过板痕试验及测时仪法研究了不同填充物对火药装药爆轰性能的影响,并与无填充物的装药进行了对比;测试了灌注液的氧平衡对火药装药... 为了研究火药颗粒在不同介质中的爆轰性能,在火药颗粒空隙中分别均匀填充水、氧化剂溶液、氧化剂凝胶,通过板痕试验及测时仪法研究了不同填充物对火药装药爆轰性能的影响,并与无填充物的装药进行了对比;测试了灌注液的氧平衡对火药装药水下爆炸能量的影响。结果表明,水、氧化剂溶液、氧化剂凝胶等密实介质的加入,有利于爆轰冲击波的成长及传播,装药的爆速逐渐增加。火药颗粒装药中填充含氧化剂的密实介质后,能稳定爆轰并具有良好的爆轰性能,爆速6.4 km·s^(-1)。随着氧平衡的提高,火药装药的水下爆炸能量逐渐增加,总比能量与其氧平衡存在显著的线性关系。与岩石乳化炸药、铵油炸药相比,含火药装药的比冲击波能较高,其值大于1.0 kJ·g^(-1),总比能基本相当。 展开更多
关键词 火药装药 填充介质 传爆性能 爆速 水下爆炸能量
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树脂微球对乳化炸药爆轰性能影响的实验研究 被引量:2
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作者 陈江涛 吴红波 +1 位作者 朱可可 张洪 《安徽化工》 CAS 2019年第1期52-54,59,共4页
为了研究新型敏化剂树脂微球对乳化炸药爆轰性能影响,分别使用树脂微球、膨胀珍珠岩和化学气泡敏化的方式对制备的乳胶基质进行敏化,得到三种不同类型的乳化炸药。利用电测法和水下爆炸能量法对其爆轰性能进行了实验研究。结果表明,在... 为了研究新型敏化剂树脂微球对乳化炸药爆轰性能影响,分别使用树脂微球、膨胀珍珠岩和化学气泡敏化的方式对制备的乳胶基质进行敏化,得到三种不同类型的乳化炸药。利用电测法和水下爆炸能量法对其爆轰性能进行了实验研究。结果表明,在相同条件下,树脂微球敏化的乳化炸药的爆速和水下爆炸能量值都最大,膨胀珍珠岩敏化的乳化炸药次之,化学敏化的最小。由此可以看出,树脂微球作为一种新型乳化炸药敏化剂,在一定的条件下,具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 乳化炸药 树脂微球 爆速 水下爆炸能量
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