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RDX基金属氢化物混合炸药爆炸及安全性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 高能混合炸药研究现状第14-15页
        1.2.2 储氢材料在含能材料领域的应用第15-17页
        1.2.3 高能混合炸药热点理论与爆轰机理第17页
        1.2.4 高能混合炸药安全性研究第17-18页
    1.3 研究内容及意义第18-20页
    参考文献第20-29页
第2章 RDX-MHx混合炸药设计与制备第29-43页
    2.1 引言第29页
    2.2 混合炸药组分简介第29-31页
        2.2.1 RDX第29-30页
        2.2.2 金属氢化物第30-31页
    2.3 混合炸药制备第31-38页
        2.3.1 钝化RDX制备第31-32页
        2.3.2 金属氢化物粉体制备第32-38页
    2.4 药柱压制第38-39页
    2.5 小结第39-40页
    参考文献第40-43页
第3章 RDX-MHx混合炸药空中爆炸性能第43-73页
    3.1 引言第43页
    3.2 空中爆炸理论第43-47页
        3.2.1 空中爆炸基本现象第43-44页
        3.2.2 冲击波传播基本理论第44-47页
    3.3 空中爆炸实验第47-53页
        3.3.1 实验装置第47-48页
        3.3.2 实验药柱第48页
        3.3.3 传感器标定第48-50页
        3.3.4 数据处理第50-53页
    3.4 空中爆炸实验结果及讨论第53-57页
        3.4.1 氢化钛含量和粒度的影响第53-57页
        3.4.2 比例距离的影响第57页
    3.5 爆速测量第57-59页
    3.6 固相爆炸产物分析第59-62页
    3.7 TiH_2爆炸反应机理探讨第62-68页
    3.8 聚能射流装药应用第68页
    3.9 小结第68-70页
    参考文献第70-73页
第4章 RDX-MHx混合炸药水下爆炸性能第73-95页
    4.1 引言第73页
    4.2 水下爆炸理论第73-76页
        4.2.1 理想水下爆炸基本现象第73-74页
        4.2.2 水下爆炸基本理论第74-76页
    4.3 水下爆炸实验第76-78页
        4.3.1 实验装置第76-77页
        4.3.2 实验药柱第77-78页
    4.4 RDX基氢化钛混合炸药水下爆炸性能第78-88页
        4.4.1 冲击波超压第78-80页
        4.4.2 冲击波冲量第80-81页
        4.4.3 比冲击波能第81-84页
        4.4.4 比气泡能第84-86页
        4.4.5 比总能量第86-87页
        4.4.6 氢化钛含量和粒度的影响第87-88页
    4.5 RDX基氢化镁混合炸药水下爆炸性能第88-91页
        4.5.1 入水深度对爆炸参数的影响第88-90页
        4.5.2 RDX基氢化镁、氢化钛混合炸药性能比较第90-91页
    4.6 小结第91-93页
    参考文献第93-95页
第5章 RDX-MHx混合炸药安全性能第95-111页
    5.1 引言第95页
    5.2 RDX基氢化钛混合炸药热分解第95-98页
    5.3 RDX基氢化钛、氢化镁混合炸药储存与老化第98-107页
        5.3.1 混合炸药老化实验第98-100页
        5.3.2 老化药柱的爆炸性能第100-101页
        5.3.3 老化机理研究第101-107页
    5.4 小结第107-108页
    参考文献第108-111页
第6章 全文总结与展望第111-115页
    6.1 全文总结第111-113页
    6.2 本文创新点第113页
    6.3 未来工作和展望第113-115页
致谢第115-117页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第117-118页

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