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41.
冲击波在不同材料隔板中的衰减模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究冲击波在不同材料隔板中的衰减特性,采用爆炸相似率无量纲分析方法,建立了隔板冲击波压力的衰减模型,得到有机玻璃和45号钢隔板冲击波能量衰减的表达式.结果表明,装药密度和隔板材料确定时,pmx/pm0是x/d的函数,无论x和d如何变化,只要x/d相等,则pmx/pm0必定相等,利用实验结果对该表达式进行了验证,结果...  相似文献   
42.
应用起爆理论、冲击波汇聚理论、有效装药理论等,设计了凹球型传爆药装药结构,用计算机数值模拟的方法,对凹形传爆药起爆过程进行研究,最后对新结构传爆药的起爆威力与常规圆柱型传爆药进行了对比实验。  相似文献   
43.
装药密度对钝化黑索今快速烤燃特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高传爆药在武器弹药系统中的使用安全性,选用钝化RDX为原料,对不同装药密度的烤燃弹进行快速烤燃实验。利用热电偶测量弹药壳体的反应温度,并用自行编制的软件应用到试验时间和温度的同步采集中,分析不同装药密度下钝化RDX的快速烤燃特性。结果表明,对于同一种传爆药,药量相同条件下,随着装药密度的增加,传爆药发生反应的时间增长,反应温度升高,而传爆药发生快速烤燃反应的剧烈程度却降低。因此提高传爆药的装药密度可以有效提高弹药的使用安全性。  相似文献   
44.
纳米α-Al_2O_3的制备及其对RDX撞击感度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以工业Al(OH)3为原料,用沉淀法制备出纳米Al2O3粉体,用X射线衍射(XRD)、透射电镜分析(TEM)和粒径分析,对实验所得粉末的结构进行表征。同时,研究了纳米α-Al2O3对RDX撞击感度的影响,通过比较RDX和混合炸药(RDX/纳米Al2O3)落锤撞击实验结果,探讨了纳米Al2O3在混合炸药中的作用机理。结果表明,粒径为59.3nm的α-Al2O3粉体的分散好、粒径均匀;同时,混合炸药的撞击感度随纳米α-Al2O3添加量的增加而降低。  相似文献   
45.
阐述了气体二氧化氯的特性及应用优点,概述了ClO2的制备方法和应用进展,介绍了化学法二氧化氯气体发生器的工作原理和使用特点.  相似文献   
46.
杨铁保  胡双启 《山西建筑》2007,33(18):189-190
介绍了煤尘爆炸的机理、条件、特征及影响因素,分析了煤尘爆炸的主要原因,提出了具体的防治措施,以消除煤尘爆炸危险,对煤矿安全生产具有重要的意义。  相似文献   
47.
综合运用炸药冲击起爆理论和拐角效应,研究了埋入式半球形反射板起爆模型。利用主装药轴向钢凹法和主装药侧向钢凹法,对埋入式半球形反射板起爆模型、埋入式半球形起爆模型和埋入式圆柱形起爆模型的起爆威力进行了实验研究。研究结果表明,埋入式半球形反射板起爆模型较埋入式半球形和埋入式圆柱形起爆模型的起爆威力明显提高。该新型传爆序列对于解决钝感主装药的安全、可靠起爆问题具有现实意义。  相似文献   
48.
采用TG-DSC同步热分析仪在氩气气氛下研究了挂式四氢双环戊二烯(exo-THDCP)的热解性能。用不同升温速率的PDSC曲线进一步考察了氧气氛围下exo-THDCP的热氧化性能。结果表明,在高压氧气下exo-THDCP在温度高于380.53℃时将会发生氧化分解反应,反应过程可认为是单步反应。分别用Popescu法、FWO法和KAS法计算获得了exo-THDCP的热氧化分解动力学参数,确定反应机理函数为Avrami-Erofeev方程(n=3/4)。3种方法得到的活化能数值具有良好的一致性,活化能与指前因子之间存在动力学补偿效应。  相似文献   
49.
荣佳  胡双启  周温  雷武 《煤矿安全》2014,(8):126-128
基于煤矿瓦斯管道输送安全的重要性,设计一种能够自动补水、排水的水封式阻火泄爆装置,装置具备防回火、泄爆及人工、自动双补水功能,装置强度设计满足公称压力≥1 MPa,水封高度设计50 mm,泄爆片设计泄爆压力0.09 MPa,水位自动控制式水封式阻火泄爆装置无须人员定期观察及补水,弥补了人工补水式水封阻火泄爆装置的不足。  相似文献   
50.
通过分子动力学(MD)模拟方法对十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和十八烷基三甲基氯化铵(OTAC)改性蒙脱土(MMT)的尼龙6(PA6)/季铵盐/MMT纳米复合材料共混体系的微观分子结构进行了研究。结果表明,MD模拟平衡后季铵盐分子平铺在MMT上,几乎覆盖了MMT的整个表面,PA6塌缩在季铵盐分子上,没有直接与MMT表面相接触;季铵盐与MMT之间存在强烈的相互作用,季铵盐中的非极性长链烷基通过范德华力与高分子链发生作用,烷基链数越少作用越强;季铵盐中的极性基团(卤素取代基)通过静电力与MMT相作用,取代基电负性越大,作用越强;烷基链数越多,高分子链越容易插入MMT片层中;10 nm~25 nm为季铵盐和PA6相互作用的界面区。  相似文献   
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