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塑料导爆管爆轰输出产物在消爆腔中的压力特征

时间:2019-12-21 18:44:17  来源:  作者:  浏览量: 2
简介: 作用在单位面积上的冲量为比冲量/‘,若目标的受力面积S不随时间而变,则点火过程实际是高温高压物质流对点火对象的强制传热过程,点火冲量既反映作用强度又反映作用时间。笔者

作用在单位面积上的冲量为比冲量/‘,若目标的受力面积S不随时间而变,则点火过程实际是高温高压物质流对点火对象的强制传热过程,点火冲量既反映作用强度又反映作用时间。笔者所研究的导爆管的输出和点火过程是一个伴随着高温高压气固两相流的瞬态作用过程,因此,点火冲量的大小应是衡量导爆管点火能力的一个较理想的综合参数。在本研究中,采用的装置进行测试,因点火面积即为传感器的面积,测试各种导爆管时都保持不变,故可用比冲量直接说明问题,本文所涉及到的点火冲量都为点火比冲除此之外,消爆腔内的点火压力和点火持续时间同样是影响点火过程的重要参数,在此笔者定义:连接消爆腔的压力传感器所接收到的最大压力为点火峰压;传感器自接收到压力信号至压力信号消失所经历的时间为点火持续时间。本文用以上3个特征参量来研究压力因素、时间因素以及二者的综合作用对点火过程的影响。

  1.3试验样品PT型导爆管,即黑索今型普通导爆管,内外径分别为1.5mm和3.0mm,内装RDX和铝粉;BSI型导爆管,即普通变色型导爆管,南京理工大学生产,内外径分别为1.5mm和3.0mm,内装RDX、铝粉和少量助剂;BS型导爆管,即经济变色型导爆管,南京理工大学生产,内外径分别为1.3mm和2.5mm,装药同BSI型导爆管。

  2试验结果用所示的装置,可对导爆管爆轰输出的压力一时间信号进行测定和记录。由于该装置的内径为6.0mm,与工业雷管内径大体相当,且当导爆管固定在该装置上以后恰和导爆管雷管的装配结构一样,故该装置可作为导爆管对雷管实施点火的模拟装置。实测的Pt曲线一般如所示:由可测得点火峰压Pm、点火持续时间t、点火冲量I. 2.1点火峰压(P和消爆腔体积的关系按所示的测试装置在124mm的范围内改变点火距离(导爆管端口至压力传感器感应面的距离),此时消爆腔体积F相应地在113792mm3从所示结果可以看到,随着消爆腔体积的增大,点火峰压值单调下降。

  2.2点火持续时间(it)和消爆腔体积(V)的关系从相同的一组户一/曲线上,在取得户值的同时又可方便地取得点火持续时间的值i/,结果见。为3种不同导爆管点火持续时间随消爆腔体积变化的测试结果。

  由、可见,随着消爆腔体积的变化,点火持续时间呈规律性变化:消爆腔体积越大,点火持续时间越长;当消爆腔体积大到600mm3以上时,点火持续时间反有下降的趋势。

  2.3点火冲量与消爆腔体积(V)的关系将所测得的户一曲线进行处理求得g,所得的结果相当于P /曲线所包含的面积(阴影部分),见,这便是导爆管的点火冲量,用/表随着消爆腔体积的变化,点火冲量也有其自身的变化规律,为所测3种导爆管点火冲量随消爆腔体积的变化规律。

  从实测的点火冲量/随消爆腔体积F变化规律中可以清楚看到,在100600mm3的消爆腔体积变化范围内,随着消爆腔体积F的增大,点火冲量/呈单调增大的趋势;继续增大消爆腔体积,点火冲量便呈下降趋势。从可见/在F为600mm3左右的极大值。

  3分析讨论3.1点火峰压在导爆管通过消爆腔点燃雷管的过程中,点火峰压意味着导爆管爆轰输出的点火介质流对雷管装药的强制传热的强弱。从试验结果可以看出,随着消爆腔体积的增大,压力峰值呈单调下降的趋势。因为随着消爆腔体积的扩大,爆轰气体产物在消爆腔内可膨胀的体积增大,对于一定量的爆轰输出气体产物而言,忽略瞬态过程中温度的变化,体积增大,压力必然下降。对几种导爆管反复测试的

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