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        鋁氧比對DNTF/AP/Al炸藥水下能量輸出結(jié)構(gòu)的影響

        2015-03-05 05:42:12羅一鳴王建靈嚴家佳李鴻賓
        火炸藥學報 2015年2期

        楊 斐,羅一鳴,王建靈,高 贊,嚴家佳,李鴻賓

        (西安近代化學研究所,陜西西安710065)

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        鋁氧比對DNTF/AP/Al炸藥水下能量輸出結(jié)構(gòu)的影響

        楊斐,羅一鳴,王建靈,高贊,嚴家佳,李鴻賓

        (西安近代化學研究所,陜西西安710065)

        摘要:通過水下爆炸實驗測定了不同鋁氧比炸藥的水下爆炸參數(shù)和能量參數(shù),分析了鋁氧比對該炸藥體系沖擊波峰值壓力、比沖擊波能、比氣泡能以及能量輸出結(jié)構(gòu)的影響,擬合了鋁氧比與能量輸出結(jié)構(gòu)的關(guān)系。結(jié)果表明,隨著鋁氧比的增加,炸藥的峰值超壓逐漸減小,比沖擊波能先增大后減小,鋁氧比約為0.3時達最大,比氣泡能和氣泡脈動周期均一直增大;比沖擊波能所占總能量的比例減小,比氣泡能比例先增加后減小;控制鋁氧比為0.6左右時,炸藥的能量利用率最高。

        關(guān)鍵詞:爆炸力學;含鋁炸藥;DNTF;鋁氧比;比沖擊波能;比氣泡能;能量輸出結(jié)構(gòu)

        引言

        3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)是一種新型高能量密度熔鑄載體炸藥,具有合成危險性小、工藝簡單、穩(wěn)定性好、能量高、密度大等優(yōu)點[1-3],具有廣闊的應用前景。DNTF/AP/Al炸藥具有優(yōu)良的水下能量特性,水下爆炸比沖擊波能和比氣泡能均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)水下炸藥如熔鑄型含鋁炸藥(RS211),水下能量輸出結(jié)構(gòu)也不同于傳統(tǒng)水下炸藥,其氣泡能占的比例很高[4]。

        鋁氧比和水下爆炸能的關(guān)系一直是水下炸藥研究的重要內(nèi)容。周霖等[5]研究了鋁氧比對炸藥水中爆炸能量輸出結(jié)構(gòu)的影響,發(fā)現(xiàn)鋁氧比為0.35~0.40時,炸藥水中爆炸的沖擊波能達到最大,氣泡能則隨著鋁氧比的增加而增大;E.Stromsoe和S.W.Eriksen[6]研究發(fā)現(xiàn),隨著鋁粉含量的增加RDX/Al炸藥的沖擊波能和氣泡能都是先逐漸增加,當鋁氧比為0.3~0.4時,沖擊波能達到最大值,繼續(xù)增加鋁粉含量時沖擊波能下降,氣泡能增加,但當鋁氧比超過0.7后,氣泡能增長變緩。根據(jù)水下戰(zhàn)斗部目標損傷特性,需要炸藥水中爆炸時具有不同的能量輸出結(jié)構(gòu),通過控制含鋁炸藥的鋁氧比,能夠達到調(diào)節(jié)炸藥水中爆炸的能量輸出特性。因此,深入研究鋁氧比對DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸參數(shù)及能量輸出結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律具有重要的意義。

        本實驗研究了鋁氧比對DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸參數(shù)及能量輸出結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律,擬合了鋁氧比對能量輸出結(jié)構(gòu)影響的經(jīng)驗公式,以期為水下炸藥的配方設計提供參考。

        1實驗

        1.1材料及儀器

        DNTF,純度大于99%,甘肅銀光化學工業(yè)有限公司;Al,安鋼鋁粉廠,粒度為13μm。

        Genesis 5i型數(shù)據(jù)采集儀,德國HBM公司;壓電式電氣石水下激波傳感器,美國PCB公司;靈敏度為6.988MPa/V,測壓范圍為0~69MPa。

        1.2樣品制備

        將DNTF顆粒加熱熔化后加入一定比例的AP/Al,充分攪拌,澆鑄至直徑25mm已預熱的模具中,冷卻成型后加工成25g的藥柱,帶8號雷管孔,每組配方各制備3個樣品,其中2發(fā)用于水下試驗,1發(fā)用于爆熱試驗。DNTF/AP/Al炸藥配方見表1。

        表1 DNTF/AP/Al炸藥配方

        1.3爆熱測試

        按照GJB772A-1997方法701.1進行爆熱測試。

        1.4水下試驗

        爆炸水池直徑為12m,水深9.5m,傳感器測點距爆心0.9m,爆心距水面4.7m,保持傳感器與裝藥同一平面。試驗時采用8號雷管由端面中心引爆。每組測試兩個平行試樣。

        2結(jié)果與分析

        2.1水下爆炸試驗結(jié)果

        DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸試驗結(jié)果如表2所示。比沖擊波能es和比氣泡能eb參照Cole給出的公式計算[7]:

        (1)

        (2)

        式中:R為測點距裝藥中心的距離,m;W為裝藥質(zhì)量,kg;ρ0為水的密度,取1000kg/m3;C0為水中的音速,取1500m/s;p(t)為測點外t時刻的沖擊波壓力,Pa;τ為積分上限,一般取6.7θ;Tb為修正后的氣泡周期,s;C為與實際水池中裝藥位置有關(guān)的常數(shù)。

        表2 DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸試驗結(jié)果

        注:pm為沖擊波峰值壓力;tb為氣泡脈動周期;es為比沖擊波能;eb為比氣泡能。

        2.2鋁氧比對峰值壓力的影響

        峰值壓力pm是炸藥水中爆炸最直觀的一個參數(shù),也是計算其他參數(shù)的基礎。由表2中數(shù)據(jù)可得出峰值壓力與鋁氧比之間的關(guān)系,如圖1所示。

        圖1 沖擊波峰值壓力與鋁氧比的關(guān)系Fig.1 The relation of shock wave peak pressure and ratioof aluminium to oxygen

        由圖1可以看出,相同測點處,DNTF/AP/Al炸藥的水下爆炸沖擊波峰值壓力隨鋁氧比的增加總體上呈減小趨勢,這是因為當鋁氧比增加時,由于Al粉的惰性稀釋作用,炸藥的非理想性更加突出,爆轟反應區(qū)不斷加寬,鋁粉在爆轟反應區(qū)內(nèi)吸熱和消耗的能量越來越多,從而降低了爆轟波陣面的能量,使得炸藥-水界面的輸出壓下降,故水中沖擊波的峰值壓力會逐漸降低;當鋁氧比在0.3~0.4時,峰值壓力驟然下降,而在其他區(qū)域峰值壓力減小相對緩慢。

        2.3鋁氧比對比沖擊波的影響

        圖2為比沖擊波能es隨鋁氧比變化曲線。由圖2可見,比沖擊波能隨鋁氧比的增加先增加后減少,當鋁氧比為0.3左右時,沖擊波能達到最大,即獲得最大的近距離作功能力;鋁氧比在0.3~0.4時,比沖擊波能減少很快。這是因為當鋁氧比小于0.3時,鋁粉含量較少,隨鋁氧比增加,鋁粉在爆轟反應區(qū)反應量增加,由于鋁粉在爆轟反應區(qū)作為惰性介質(zhì)吸收的能量小于鋁粉在爆轟反應區(qū)反應釋放的能量,故比沖擊波能略微增加;當鋁氧比繼續(xù)增加時,由于鋁粉逐漸過量,過量的鋁粉作為惰性介質(zhì)吸收的能量逐漸增加,而鋁粉在爆轟反應區(qū)反應釋放的能量變化不大,使得比沖擊波能減少。

        圖2 比沖擊波能與鋁氧比之間的關(guān)系Fig.2 The relation of specific shock wave energy andratio of aluminium to oxygen

        2.4鋁氧比對氣泡脈動的影響

        圖3為氣泡脈動周期tb和比氣泡能eb隨鋁氧比的變化曲線。

        由圖3可以看出,兩個參數(shù)變化趨勢大致相同,都隨鋁氧比的增加而增加,鋁氧比在0.3~0.4時變化趨勢比較明顯。由于炸藥在水下爆炸以后,在氣泡邊界處會形成大量的水蒸汽(由周圍水介質(zhì)產(chǎn)

        生),隨著鋁氧比的增加,鋁粉含量逐漸過量,爆炸產(chǎn)物膨脹過程中過量的鋁粉與水蒸汽反應,并釋放出大量的能量,該過程放出的熱量對氣泡脈動貢獻很大,故大幅增加了比氣泡能和脈動周期[8]。可見,要想獲得較好的氣泡效應,只要增加炸藥配方的鋁氧比即可。

        圖3 鋁氧比對氣泡脈動周期及比氣泡能的影響Fig.3 The effect of Al/O ratio on period of bubblepulsation and specific bubble energy

        2.5鋁氧比對DNTF/AP/Al炸藥水下能量輸出結(jié)構(gòu)的影響

        與水中爆炸的沖擊波和氣泡現(xiàn)象相關(guān),炸藥水中爆炸產(chǎn)生的能量,一部分以沖擊波的形式從爆炸點向外擴散和傳播,稱為比沖擊波能es;另一部分存在于爆炸產(chǎn)物氣泡中,稱為比氣泡能eb。水中爆炸的總能量在正常情況下接近于炸藥爆炸所釋放處的化學能,即爆熱(Qv),在理論上應等于沖擊波能和氣泡能之和。但是,由于沖擊波在傳播過程中對所經(jīng)之處產(chǎn)生沖擊加熱,致使一部分能量以熱的形式損失在水中,稱為熱損失能er。因此,水下爆炸總能量應由這3部分組成,即:

        et=es+er+eb=Qv

        (3)

        水下爆炸能量輸出結(jié)構(gòu)應為各能量占總能量的百分比。各組試樣水下爆炸能量以及es、eb和er占總能量的比例如表3所示。

        表3 炸藥水下爆炸能量輸出特性 Table 3 The energy output characteristics of explosives at underwater explosion

        由表3可見,隨著鋁氧比的增加,比沖擊波能es在總能量中占的比例逐漸減少;而比氣泡能eb在總能量中占的比例先增大,當鋁氧比大于0.6時比氣泡能所占比例逐漸減小。這是因為隨著鋁氧比的增加,配方中Al粉含量增加,爆轟反應區(qū)中大量能量被未反應的Al粉吸收,比沖擊波能下降,鋁粉的增加還會使炸藥的爆熱(總化學能)增加,因此比沖擊波能的比例減少;Al粉的二次反應放出能量的過程與氣泡脈動在同一時間尺度,為氣泡膨脹作功提供能量,比氣泡能增大,因此比氣泡能占總能量的比例增加,當鋁氧比大到某一極限值時,鋁粉過量,爆熱值繼續(xù)增大。

        圖4為測點處總能量及熱損失能構(gòu)成比例隨鋁氧比變化曲線。

        圖4 鋁氧比與測點處總能量及總能量構(gòu)成比例的關(guān)系Fig.4 Relation of Al/O ratio with proportion of totalenergy and total energy at the point of measurement

        由圖4(a)可知,氣泡能增加變緩,故比氣泡能所占的比例也逐漸下降。由圖4(b)可知,熱損失能er隨著鋁氧比的增加先減小后增大,當鋁氧比為0.6左右時,熱損失能所占總能量的比例最低,說明此時炸藥的能量利用率最高。

        根據(jù)圖4擬合出DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸比沖擊波能比例與鋁氧比(x)的經(jīng)驗方程為:

        es/Qv=18.02+13.47x-58.52x2+42.82x3

        比氣泡能比例與鋁氧比(x)的關(guān)系為:

        eb/Qv=56.77-36.66x+140.36x2-110.73x3

        熱損失能比例與鋁氧比(x)的關(guān)系為:

        er/Qv=25.21+23.19x-81.84x2+67.91x3

        3結(jié)論

        (1)鋁氧比增加,DNTE/AP/Al炸藥的峰值壓

        力逐漸減小,比沖擊波能先增大后減小,鋁氧比在0.3左右達到最大值,比氣泡能和氣泡周期均一直增大。

        (2)鋁氧比為0.3~0.4時,DNTF/AP/Al炸藥水下爆炸參數(shù)(沖擊波峰值壓力、比沖擊波能和比氣泡能)的變化速率很快;鋁氧比繼續(xù)增大,各參數(shù)的變化趨勢變緩。

        (3)鋁氧比增大,DNTF/AP/Al炸藥的比沖擊波能占總能量的比例減小,比氣泡能比例先增加后減?。划斾X氧比約為0.6時,熱損失能所占總能量的比例最低,能量利用率最高。

        參考文獻:

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        Effect of Al/O Ratio on the Underwater Energy Output Configuration of

        DNTF/AP/Al Explosives

        YANG Fei,LUO Yi-ming,WANG Jian-ling,GAO Zan,YAN Jia-jia, LI Hong-bin

        (Xi′an Modern Chemistry Research Institute, Xi′an 710065, China)

        Abstract:The underwater explosion parameters and energy parameters of DNTF/AP/Al explosives with different Al/O ratios were determined by underwater explosion tests. The effects of Al/O ratio on the shock wave peak pressure, specific shock wave energy, specific bubble energy and energy output configuration of this explosive system were analyzed. The relations of Al/O ratio and energy output configuration were fitted. The results show that with increasing the Al/O ratio, the shock wave peak pressure decreases, specific shock wave energy increases first and then decreases and reachs maximum when Al/O ratio is about 0.3, the specific bubble energy and the period of the bubble pulsations increases throughout. The proportion of specific shock wave energy to total energy decreases, specific bubble energy proportion increases first and then decreases. The highest energy efficiency can be obtained by controlling Al/O ratio as about 0.6.

        Keywords:explosion mechanics; aluminized explosive; DNTF; Al/O ratio; specific shock wave energy; specific bubble energy; energy output configuration

        作者簡介:楊斐(1990- ),男,碩士研究生,從事混合炸藥技術(shù)研究。

        基金項目:國防科工委計量項目

        收稿日期:2014-10-31;修回日期:2015-01-07

        中圖分類號:TJ55; TQ564

        文獻標志碼:A

        文章編號:1007-7812(2015)02-0054-04

        DOI:10.14077/j.issn.1007-7812.2015.02.012

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