柱形装药的快速电爆炸起爆技术
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文选题背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 等离子体起爆炸药研究进展 | 第11-12页 |
1.1.3 爆炸桥丝式火工品的优势 | 第12-13页 |
1.1.3.1 静电感度低 | 第12页 |
1.1.3.2 起爆快 | 第12-13页 |
1.2 桥丝起爆小尺寸装药理论基础 | 第13-16页 |
1.2.1 燃烧转爆轰理论 | 第13-14页 |
1.2.2 爆轰的直径效应 | 第14-15页 |
1.2.3 小尺寸装药的爆轰 | 第15-16页 |
1.3 爆炸桥丝电雷管起爆炸药理论基础 | 第16-17页 |
1.3.1 金属丝的爆炸 | 第16页 |
1.3.2 炸药的起爆 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
2 SY制备工艺、处理及电爆炸爆轰特性 | 第18-34页 |
2.1 SY的制备及处理 | 第18-19页 |
2.2 工艺条件对SY产率及颗粒晶形的影响 | 第19-21页 |
2.2.1 工艺条件对SY产率的影响 | 第19-20页 |
2.2.1.1 反应的初始温度对产率的影响 | 第19页 |
2.2.1.2 母液的利用对产率的影响 | 第19页 |
2.2.1.3 投料比不同造成的影响 | 第19-20页 |
2.2.2 生产工艺对SY粒度及晶形的影响 | 第20-21页 |
2.3 SY的爆炸性能 | 第21-22页 |
2.4 SY药剂的处理 | 第22-23页 |
2.4.1 SY包覆处理 | 第22-23页 |
2.4.2 筛选 | 第23页 |
2.4.3 中心孔径设计 | 第23页 |
2.5 SY药柱在电爆作用下的爆轰特性 | 第23-28页 |
2.5.1 SY装药方式对起爆特性的影响 | 第24-28页 |
2.5.1.1 装药直径的影响规律 | 第24页 |
2.5.1.2 装药密度的影响规律 | 第24-25页 |
2.5.1.3 装药粒度的影响规律 | 第25-28页 |
2.6 桥丝的种类及尺寸对起爆特性的影响 | 第28-29页 |
2.6.1 桥丝的种类 | 第28-29页 |
2.6.2 桥丝尺寸对SY冲击转爆轰的影响 | 第29页 |
2.7 SY爆速的测试 | 第29-32页 |
2.7.1 爆速的理论计算 | 第29-30页 |
2.7.2 SY的爆速测试 | 第30-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-34页 |
3 桥丝电爆炸过程的实验研究 | 第34-39页 |
3.1 金属丝电爆炸的物理特性 | 第34-35页 |
3.1.1 爆炸丝内产生高温 | 第34页 |
3.1.2 爆炸丝内产生强冲击波 | 第34-35页 |
3.2 桥丝爆炸的电学特性 | 第35-36页 |
3.2.1 桥丝电爆炸过程的电阻变化 | 第35页 |
3.2.2 桥丝电爆炸过程中电流的变化 | 第35-36页 |
3.2.3 桥丝电爆炸过程电压的变化 | 第36页 |
3.3 波形测量结果 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 桥丝爆炸产生等离子体的实验研究 | 第39-52页 |
4.1 等离子体诊断方法 | 第39页 |
4.2 原子发射光谱测温法 | 第39-42页 |
4.2.1 原子发射光谱多谱线法 | 第39页 |
4.2.2 光纤光谱辐射测温法 | 第39-40页 |
4.2.3 双谱线法测温原理 | 第40-42页 |
4.3 桥丝电爆炸的等离子体温度测量 | 第42-51页 |
4.3.1 桥丝的发射光谱 | 第42-43页 |
4.3.2 桥丝等离子体温度的测试装置 | 第43-47页 |
4.3.2.1 光传导部分 | 第44页 |
4.3.2.2 光电转换部分 | 第44-45页 |
4.3.2.3 仪器的校正原理 | 第45-46页 |
4.3.2.4 校正结果 | 第46-47页 |
4.3.3 影响仪器测量结果的因素 | 第47-49页 |
4.3.4 等离子体温度的测试 | 第49-50页 |
4.3.5 等离子体密度的计算 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录 | 第58页 |