為了研究鋁粒徑、固含量和鋁氧比對(duì)RDX 基含鋁炸藥的水下爆炸性能,作者制備了幾種不同鋁粉粒徑、固含量的含鋁炸藥,通過(guò)水下爆炸實(shí)驗(yàn)測(cè)試了含鋁炸藥的水下爆炸性能,包括氣泡能和沖擊波能。結(jié)果表明,鋁氧比是影響RDX 基含鋁炸藥的沖擊波能和氣泡能的主要因素。當(dāng)Al/O 為0.44 時(shí),RDX 基含鋁炸藥的水下爆炸總能量達(dá)到最大值。研究發(fā)現(xiàn),炸藥配方中固含量(AP、Al 和RDX)增加可以有效提高炸藥的總能量。當(dāng)炸藥配方中總固體含量增加2%(按重量計(jì))時(shí),炸藥的總能量可增加約0.1 倍的TNT當(dāng)量。此外,鋁粉的粒徑對(duì)炸藥的能量也有明顯的影響,鋁粉的粒徑越小,越有利于鋁的能量釋放,可以提高總爆炸能量。
源自:F. Xiao,W. Gao,J. Li and R. Yang. Effect of the aluminum particle size,solid content,and aluminum/oxygen ratio on the underwater explosion performance of aluminum?based ex?plosives[J]. Combustion,Explosion,and Shock Waves ,2020,56(5):576-584.
為了研究環(huán)境溫度對(duì)RDX 基穩(wěn)壓炸藥在自由空間的爆炸特性影響,測(cè)試了超壓分布和爆炸火球演化。結(jié)果表明,常溫下火球的溫度可達(dá)2400 K,體積可達(dá)400 m3。在低溫下,火球的溫度和體積比常溫分別減少了43.7% 和16.2%;超壓分別比常溫下降12.4%和16.2%。當(dāng)溫度降低6%以上,鋁粉將會(huì)出現(xiàn)不完全燃燒現(xiàn)象,達(dá)到最高溫度的時(shí)間將至少延遲33 ms。這一研究說(shuō)明,環(huán)境溫度降低對(duì)空爆時(shí)的火球和超壓產(chǎn)生重要影響。
源自:Xiao W,Chen K,Xing H D,et al. Effect of storage temperature on explosion character?istics of RDX?based thermobaric explosive[J].Journal of Physics Conference Series,2020,1507:022010.
為了研究Al-PTFE 顆粒復(fù)合材料的沖擊響應(yīng)和沖擊起爆行為,作者采用細(xì)觀模擬和沖擊起爆實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,將非均相系統(tǒng)中的波傳播與熱點(diǎn)局部集中引起的化學(xué)反應(yīng)相耦合。在此基礎(chǔ)上,從晶粒度的角度對(duì)其力學(xué)和熱響應(yīng)進(jìn)行了研究。主要研究了Hugoniot 態(tài)、沖擊波結(jié)構(gòu)、材料溫升與Al 含量的關(guān)系。結(jié)果表明,高壓集中在波陣面,但沿晶粒/基體界面表現(xiàn)出更多的熱量和更大的應(yīng)變,使摩擦耗散成為熱點(diǎn)形成的主要機(jī)制。基于微觀結(jié)構(gòu)的基本屬性,得到了特定的臨界點(diǎn)火溫度,分析了質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)熱點(diǎn)分布的影響。
源自:Tang L,Wang H,Lu G,et al. Mesoscale study on the shock response and initiation behavior of Al?PTFE granular composites[J]. Ma?terials & Design,2021,200:109446.
鋁粉是炸藥、推進(jìn)劑和煙火劑的核心燃料,其主要是通過(guò)燃燒反應(yīng)釋放能量。作者根據(jù)多年的參考文獻(xiàn)對(duì)鋁粉的燃燒進(jìn)行了綜述,重點(diǎn)關(guān)注鋁粉粒徑和氧含量對(duì)燃燒性能影響。綜述重點(diǎn)介紹了三個(gè)方面:首先介紹了鋁粉點(diǎn)火-燃燒反應(yīng)的物理-化學(xué)機(jī)制。其次討論了鋁粉粒徑對(duì)燃燒反應(yīng)的影響規(guī)律,如粒徑對(duì)燃燒速率、燃燒溫度和點(diǎn)火溫度的影響規(guī)律。最后綜述了氧含量對(duì)燃燒反應(yīng)特性的影響,重點(diǎn)介紹了鋁粉在幾種氧環(huán)境中的燃燒反應(yīng)時(shí)間和燃燒溫度的變化規(guī)律。
源自:Nurdiansyah H. Aluminum combustion under different condition:A review[J]. Journal of Energy Mechanical Material and Manufactur?ing Engineering,2020,5(2):1.