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11.
粒度级配对CL-20基浇注传爆药流变性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以不同粒度的CL-20(140μm、20μm和2μm)为高能固体填料,HTPB为粘结剂,采用捏合工艺制备了具有不同粒度级配的传爆药药浆。采用博勒飞旋转流变仪对传爆药药浆的流变性能进行了测试和对比。结果表明:药浆粘度随粗颗粒含量的增加先减小后增大,当粗细颗粒质量比为2∶1时达到最小;在此比例下,药浆的粘流活化能也较小,综合流变因子最大。此外,粒度级配中粗细颗粒的粒径变化对药浆的粘度也都有明显影响,其中粗颗粒粒径变化对药浆粘度的影响更大。  相似文献   
12.
通过差示扫描量热仪(DSC)测试,六氮杂异伍兹烷(CL-20)与聚叠氮缩水甘油醚(GAP)具有较好的内相容性;利用R/S流变仪分别研究了GAP与三乙酸甘油酯(GT)不同增塑比黏度、CL-20与GAP不同混合比例、不同温度、不同粗细比例的传爆药药浆黏度特性;研究结果发现,GAP与三乙酸甘油酯(GTA)不同增塑比例(3∶1、3∶2、3∶3)的混合黏度分别为0.85 Pa·s、0.45 Pa·s、0.30 Pa·s;CL-20固含量81%的粗(d50〈200μm)细(d50〈5μm)粒径传爆药药浆的黏度分别为10 Pa·s、30 Pa·s;不同粒度级配的药浆粗细比例(1∶2)与(2∶1)的药浆黏度相差不大;粗细比例(1∶2)CL-20固含量79%、80%、81%的药浆黏度依次升高。  相似文献   
13.
通过机械球磨法制备出微纳米CL-20/HMX共晶含能材料,对其进行SEM、粒度、XRD、DSC和Raman表征,以及撞击感度、摩擦感度和钢凹值测试分析。结果表明:球磨时间120min制得的CL-20/HMX共晶颗粒呈近球状,粒径分布在80~250nm。微纳米CL-20/HMX共晶含能材料展现出不同于各自单一组分的晶体结构和热分解特性,其机械感度较原料HMX大幅度降低,能量输出性能与原料CL-20相当。  相似文献   
14.
准确控制各IGBT导通状态是大功率三电平逆变器应用的关键技术.克服传统两电平控制器脉冲输出接口数量少的固有缺点,形成同时控制至少12个IGBT的方案.利用有限的脉冲输出接口对交流三相三电平SVPWM基本空间电压矢量进行二进制编码.基于FPGA的解码装置完成对众多IGBT的控制.为验证该方案的可行性,构建了基于Simul...  相似文献   
15.
16.
17.
采用差示扫描量热法研究了 DNTF和TNT在不同升温速率下的热分解特性;利用Kissinger方法计算和对比分析了DNTF和TNT的热分解反应动力学参数、热爆炸临界温度和热力学参数。结果表明,DNTF的热分解过程不同于TNT ,DNTF的热分解经历了两个阶段,其中第1阶段为主要部分。DNTF的活化能为168.85kJ/mol ,比TNT高约58 kJ/mol ,表明DNTF在低温下有良好的热稳定性。然而,除自由活化能外,DNTF的其他热力学参数均比TNT高。DNTF的热分解峰温和热爆炸临界温度都比 TNT小。因此,与TNT相比,DNTF的热稳定性差。  相似文献   
18.
超细CL-20/TNT共晶炸药的喷雾干燥制备与表征   总被引:2,自引:1,他引:1  
王晶禹  李鹤群  安崇伟  郭文建 《含能材料》2015,23(11):1103-1106
采用喷雾干燥法制得超细CL-20/TNT共晶炸药。采用扫描电镜(SEM)对其大小和形貌进行表征,利用X射线衍射法(XRD)和差示扫描量热法(DSC)对其是否形成共晶进行判定,并对其进行撞击安全性能测试与分析。结果表明,所制得的样品不是CL-20与TNT简单的混合,而是形成了超细CL-20/TNT共晶炸药,粒径小于1μm并团聚成1~10μm的微球;超细CL-20/TNT共晶炸药的熔点为132.32℃,热分解过程分两个阶段,第一阶段和第二阶段的分解放热峰温分别为218.98℃和253.15℃,特性落高为49.3 cm,比原料CL-20高36.2 cm。  相似文献   
19.
采用分子模拟技术,研究了三硝基甲苯(TNT)与硝酸铵(AN)相互作用,预测了TNT与AN能够在一定条件下形成共晶。通过快速挥发溶剂法制备了 TNT/AN 共晶,并对其进行了表征分析。结果表明:在相同条件下结晶,TNT/AN共晶与TNT、AN的宏观形貌均有较大的差异,PXRD显示TNT/AN具有与TNT、AN不同的衍射峰, IR显示TNT/AN具有新的氢键存在,DSC测试显示TNT/AN共晶与TNT、AN和它们的机械混合物相比较具有独特的吸热峰。吸湿性测试表明通过TNT/AN共晶能够改善AN的吸湿性。  相似文献   
20.
此处对应用于自主化动车组充电机中无输出电流传感器的输出电流控制方法进行研究。该方法通过对主电路拓扑中中频隔离变压器初级电流采集、处理及计算的结果控制输出电流,实现了输出电压调节及输出电流的等效电流控制的功能。控制核心架构为32位数字信号处理器(DSP)结合现场可编程门阵列(FPGA)芯片采样,主控芯片为TMS320F28335,主控芯片通过对模拟量、数字量采集进行系统的核心算法控制。应用Matlab进行了控制方法的系统仿真之后,在一台充电机样机中进行试验。试验结果表明控制方法的正确性,输出特性效果良好。该控制方法的研究为后续产品推广市场打下良好基础。  相似文献   
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