溫壓
- 冶金溫壓成形過程的有限元分析
,市場(chǎng)前景廣闊。溫壓成形工藝的發(fā)展擴(kuò)大了冶金零件的使用范圍,其具有如下優(yōu)勢(shì):提高零件密度,經(jīng)過燒結(jié)后的零件密度通常在7.25~7.70 g/cm-3,與冷壓工藝相比力學(xué)性能有所提高;脫模力低,可提高成品率;制造成本低,工藝簡(jiǎn)單,降低生產(chǎn)成本;制造過程便于控制,參數(shù)可通過計(jì)算機(jī)調(diào)整,避免產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。冶金零件是基體與空隙的結(jié)合體,空隙不但會(huì)降低零件強(qiáng)度,還會(huì)增加零件成形難度。所以,如何制造出高密度的冶金零件是該行業(yè)研究重點(diǎn)。因冶金溫壓成形過程中會(huì)出現(xiàn)材料
工業(yè)加熱 2023年7期2023-09-28
- 溫壓耦合作用下四川盆地深層龍馬溪組頁(yè)巖孔滲和巖石力學(xué)特征
滲特征和巖石力學(xué)溫壓效應(yīng)起到了積極作用。然而,深層頁(yè)巖同時(shí)受到深部高溫高壓耦合作用的共同控制,目前對(duì)深層高溫高壓條件下孔滲、巖石力學(xué)性質(zhì)及其相互約束機(jī)制的認(rèn)識(shí)不足,制約了對(duì)深層頁(yè)巖儲(chǔ)集層改造和儲(chǔ)量、產(chǎn)量的合理評(píng)價(jià)。為了探討高溫高壓條件下頁(yè)巖孔滲、巖石力學(xué)的溫壓效應(yīng)及相互約束機(jī)制,選取四川南部威榮和永川地區(qū)志留系龍馬溪組深層頁(yè)巖巖心,開展不同溫壓梯度的孔滲實(shí)驗(yàn)和三軸壓縮巖石力學(xué)-聲波一體化實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)溫度為60~120 ℃,壓力為10~70 MPa?;趯?shí)驗(yàn)數(shù)
石油勘探與開發(fā) 2023年1期2023-03-07
- 利用MERRA-2地表溫壓資料進(jìn)行中國(guó)區(qū)域GNSS水汽反演的精度分析
大氣再分析資料中溫壓產(chǎn)品的精度進(jìn)行研究,并將其作為補(bǔ)充數(shù)據(jù)源來獲取GNSS反演PWV的氣象參數(shù)[3-4]。Zhao等[5]利用中國(guó)區(qū)域探空資料初步評(píng)估ERA5溫壓產(chǎn)品的精度,并將其用于反演時(shí)間分辨率為1 h的GNSS PWV;Zhang等[6]以中國(guó)區(qū)域氣象站和探空站實(shí)測(cè)氣象數(shù)據(jù)為參考,研究ERA5及其前一代ERA-Interim數(shù)據(jù)集的溫壓產(chǎn)品精度,并分析二者提供的氣象參數(shù)所造成的GNSS PWV計(jì)算誤差;楊鵬飛等[7]利用探空站資料評(píng)估黃土高原地區(qū)ER
大地測(cè)量與地球動(dòng)力學(xué) 2023年2期2023-02-04
- CL-20 基壓裝型溫壓炸藥的設(shè)計(jì)及性能研究?
11000)引言溫壓炸藥通常是以高能炸藥、氧化劑、可燃劑為主體,并配以黏結(jié)劑和添加劑組成的一種非理想炸藥[1]。為了實(shí)現(xiàn)溫壓炸藥的高能量密度化、能量輸出可控化,提高對(duì)爆炸環(huán)境中氧的利用率,國(guó)內(nèi)外學(xué)者主要從降低燃料的點(diǎn)火閾值、提高燃料的反應(yīng)完全性、改善燃料粒子與環(huán)境中氧的混合度、提高燃料燃燒反應(yīng)速率等方面進(jìn)行綜合設(shè)計(jì),多維度地研究了溫壓炸藥爆炸能量輸出結(jié)構(gòu)的時(shí)空演化規(guī)律,但多集中在以黑索今(RDX)、奧克托今(HMX)等二代含能材料為基的溫壓炸藥[2-4]。
爆破器材 2022年5期2022-10-10
- 溫壓炸藥的特性及發(fā)展現(xiàn)狀
事強(qiáng)國(guó)相繼研發(fā)了溫壓炸藥和溫壓彈 (Wildegger-Gaissmaier 2003, McFadden 2003, 郭美芳2003). 溫壓彈作為一種高效能武器, 從20 世紀(jì)80 年代的阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)到2019 年的敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng), 均發(fā)揮了巨大作用, 取得了良好的作戰(zhàn)效果.溫壓武器是指裝填溫壓炸藥的武器裝備, 通常被劃分入體積爆轟武器類別 (李林2005,Trzciński et al. 2015) . 溫壓炸藥是從其殺傷元素 (熱、壓力) 來命名的, “
力學(xué)進(jìn)展 2022年1期2022-04-08
- 南海深部溫壓地層巖石可鉆性評(píng)價(jià)及應(yīng)用
US軟件建模,對(duì)溫壓條件下聚晶金剛石復(fù)合片(polycrystalline diamond compact,PDC)鉆頭切削齒后傾角進(jìn)行優(yōu)化分析,以期望對(duì)鉆頭精準(zhǔn)化設(shè)計(jì)與優(yōu)選提供數(shù)據(jù)支撐,提高機(jī)械鉆速降低勘探成本。1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及巖樣1.1 高溫高圍壓可鉆性測(cè)定綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用高溫高壓全自動(dòng)可鉆性測(cè)定綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備,見圖1。該設(shè)備主要由自動(dòng)泵、巖石可鉆性測(cè)定儀、夾持器和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)構(gòu)成。夾持器是該設(shè)備的核心部件,用于提供溫壓環(huán)境,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年33期2022-02-03
- 差壓式流量計(jì)的溫壓補(bǔ)償計(jì)算
流量測(cè)量時(shí),加入溫壓補(bǔ)償計(jì)算,有利于測(cè)量結(jié)果精準(zhǔn)程度的提高[1]。目前市面上應(yīng)用較廣的流量計(jì)具有較多種類,例如容積式、差壓式、振動(dòng)式以及電磁式等。在液體、蒸汽和氣體流量的測(cè)量中,流量計(jì)有很多種,其中以帶壓力位移機(jī)構(gòu)的差壓式流量計(jì)較為常見,由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、具有應(yīng)用范圍廣、數(shù)值準(zhǔn)確度較高的特點(diǎn),因此差壓計(jì)作為在化工實(shí)際生產(chǎn)中最為常見且最為普遍的流量計(jì)。差壓式流量計(jì)內(nèi)部包含種類較多,分別有標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)、文丘里管式流量計(jì)、噴嘴流量計(jì)、均速管流量計(jì)、平衡流量計(jì)等等
化工管理 2021年30期2021-11-15
- 礦物包裹體彈性拉曼頻移溫壓計(jì)原理及其地質(zhì)應(yīng)用
意義。目前常用的溫壓計(jì),包括礦物對(duì)溫壓計(jì)(Ferry and Spear, 1978; Koziol and Newton, 1988; Berman, 1991; Holdaway, 2001; 吳春明, 2018)、礦物微量元素溫壓計(jì)(Watsonetal., 2006; Ferry and Watson, 2007; Tomkinsetal., 2007; Haydenetal., 2008)、熱力學(xué)視剖面模擬(Powelletal., 1998;
巖石學(xué)報(bào) 2021年4期2021-05-25
- 基于氣固兩相反應(yīng)流的溫壓炸藥能量釋放規(guī)律數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
0073)引 言溫壓炸藥(TBX)以其在密閉空間的高效毀傷能力廣泛應(yīng)用于打擊藏匿于山洞、地道中的目標(biāo)。溫壓炸藥一般由高能炸藥、高熱值金屬顆粒、氧化劑、黏結(jié)劑構(gòu)成,爆轟產(chǎn)物包含大量可燃組分,能夠與環(huán)境中的氧氣持續(xù)發(fā)生反應(yīng),在密閉空間形成高溫、高壓、缺氧環(huán)境,對(duì)目標(biāo)造成“軟殺傷”效果。根據(jù)溫壓炸藥的組成,其能量釋放過程包括3個(gè)階段[1]:首先,高能炸藥組分快速分解發(fā)生無(wú)氧爆轟反應(yīng),此過程通常在幾微秒內(nèi)完成,金屬顆粒在此階段幾乎不參與反應(yīng);接著,爆轟產(chǎn)物中的氧化
火炸藥學(xué)報(bào) 2021年2期2021-05-06
- 高溫井下溫壓數(shù)據(jù)聲傳直讀監(jiān)測(cè)技術(shù)
層溫度壓力(簡(jiǎn)稱溫壓,下同)變化情況,目前常用的測(cè)試方式有2種:一是高溫直讀式溫壓測(cè)試儀,其優(yōu)點(diǎn)是能夠?qū)崟r(shí)獲取井下溫壓數(shù)據(jù),但由于測(cè)壓毛細(xì)管及測(cè)溫鎧裝熱電偶捆綁在油管外側(cè),在起下作業(yè)過程中易損壞,作業(yè)難度大,該測(cè)試儀不易進(jìn)行推廣,只在重點(diǎn)井中實(shí)施[9-11]。二是高溫存儲(chǔ)式溫壓測(cè)試儀,其優(yōu)點(diǎn)是起下作業(yè)簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)小、適應(yīng)多種井況,但只能在起泵后獲得井下溫壓數(shù)據(jù),對(duì)生產(chǎn)方案的調(diào)整缺乏實(shí)時(shí)指導(dǎo)意義[12-13]。另外,目前國(guó)內(nèi)外井下測(cè)試儀器電子元器件耐溫均低于1
特種油氣藏 2020年4期2020-09-14
- 鋁粉粒徑對(duì)HMX基溫壓炸藥在密閉空間爆炸參數(shù)的影響
1)引 言目前,溫壓炸藥主要是由高能炸藥、鋁粉及黏結(jié)劑組成,在密閉空間爆炸后沖擊波多次反射后使得鋁粉與空氣充分混合,增強(qiáng)了后燃反應(yīng),產(chǎn)生持續(xù)的準(zhǔn)靜態(tài)壓力對(duì)周圍結(jié)構(gòu)造成實(shí)質(zhì)性破壞[1-3]。鑒于溫壓炸藥在密閉環(huán)境中的殺傷效果更佳,研究人員對(duì)溫壓炸藥在密閉空間中的作用效果進(jìn)行了大量研究。陳昊等[4]對(duì)溫壓炸藥在有限空間的爆炸效應(yīng)進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試和數(shù)值模擬,試驗(yàn)和模擬結(jié)果都發(fā)現(xiàn)了超壓曲線呈現(xiàn)多峰現(xiàn)象。趙新穎等[5]對(duì)溫壓炸藥在爆炸堡中進(jìn)行爆炸試驗(yàn),研究了沖擊波在爆
火炸藥學(xué)報(bào) 2020年3期2020-07-02
- 溫壓炸藥爆炸性能實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬
,劉 彥,黃風(fēng)雷溫壓炸藥爆炸性能實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬徐其鵬1,2,蘇健軍1,李芝絨1,張玉磊1,劉 彥2,黃風(fēng)雷2(1. 西安近代化學(xué)研究所,陜西 西安,710065;2. 北京理工大學(xué) 爆炸科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京,100081)設(shè)計(jì)了一種5kg級(jí)HMX基溫壓炸藥,并與等質(zhì)量的TNT炸藥進(jìn)行了自由場(chǎng)靜爆試驗(yàn)對(duì)比研究。沖擊波數(shù)據(jù)顯示,溫壓炸藥相比TNT炸藥,最大處Δ和分別提高了53.6%和35.6%;紅外測(cè)溫和高速攝像顯示,溫壓炸藥相比TNT,高溫作用的時(shí)
火工品 2019年5期2020-01-03
- 電子溫壓修正膜式燃?xì)獗砑夹g(shù)分析
市場(chǎng)上存在的帶有溫壓修正功能的燃?xì)獗碇饕捎脙煞N技術(shù)方式實(shí)現(xiàn):機(jī)械式溫度體積修正和電子式溫壓體積修正。當(dāng)前,市場(chǎng)上暫未見采用機(jī)械式壓力體積修正技術(shù)的燃?xì)獗懋a(chǎn)品。2 機(jī)械式溫度體積修正[1]膜式燃?xì)獗頇C(jī)械式溫度體積修正的實(shí)現(xiàn)有兩種途徑,一種是保持燃?xì)獗韨鲃?dòng)系統(tǒng)的傳動(dòng)比不變,通過改變動(dòng)力系統(tǒng)回轉(zhuǎn)體積來實(shí)現(xiàn)燃?xì)獗頊囟润w積修正;另一種途徑是保持燃?xì)獗韯?dòng)力系統(tǒng)回轉(zhuǎn)體積不變,通過改變?nèi)細(xì)獗韨鲃?dòng)系統(tǒng)傳動(dòng)比來實(shí)現(xiàn)溫度體積修正。機(jī)械式溫度體積修正具有性能穩(wěn)定、性價(jià)比高、故障
煤氣與熱力 2019年11期2019-12-12
- 不同溫度和壓力下二氧化碳驅(qū)替瓦斯增產(chǎn)煤層氣試驗(yàn)研究
%?!娟P(guān)鍵詞】 溫壓;瓦斯;二氧化碳;煤層氣【中圖分類號(hào)】 TD712 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 2096-4102(2019)04-0044-03 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):煤層氣的高效開采對(duì)緩解我國(guó)能源現(xiàn)狀具有重要意義。近些年來,諸多專家學(xué)者傾向于向煤體中注入強(qiáng)吸附性氣體來置換驅(qū)替瓦斯氣體,從而使得煤體中處于吸附態(tài)的瓦斯轉(zhuǎn)變?yōu)橛坞x態(tài)。由于煤體對(duì)二氧化碳的吸附性更強(qiáng),且制取容易,故目前吸附性氣體多選擇為二氧化碳,基于此,本文進(jìn)行了不同
山西能源學(xué)院學(xué)報(bào) 2019年4期2019-09-10
- 不同溫度和壓力下二氧化碳驅(qū)替瓦斯增產(chǎn)煤層氣試驗(yàn)研究
%?!娟P(guān)鍵詞】 溫壓;瓦斯;二氧化碳;煤層氣【中圖分類號(hào)】 TD712 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 2096-4102(2019)04-0044-03 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):煤層氣的高效開采對(duì)緩解我國(guó)能源現(xiàn)狀具有重要意義。近些年來,諸多專家學(xué)者傾向于向煤體中注入強(qiáng)吸附性氣體來置換驅(qū)替瓦斯氣體,從而使得煤體中處于吸附態(tài)的瓦斯轉(zhuǎn)變?yōu)橛坞x態(tài)。由于煤體對(duì)二氧化碳的吸附性更強(qiáng),且制取容易,故目前吸附性氣體多選擇為二氧化碳,基于此,本文進(jìn)行了不同
山西能源學(xué)院學(xué)報(bào) 2019年4期2019-09-10
- 不同炸藥在圓筒裝置內(nèi)爆炸沖擊波載荷傳播規(guī)律與分布特性*
對(duì)TNT裝藥,而溫壓裝藥在反艦導(dǎo)彈中應(yīng)用越來越廣泛,內(nèi)爆環(huán)境中二者能量輸出結(jié)構(gòu)差異很大。因此,溫壓炸藥的內(nèi)爆效應(yīng)不能簡(jiǎn)單依據(jù)理想爆轟炸藥的表征方法。艙室內(nèi)沖擊波載荷的分布特性很復(fù)雜,難以直接深入研究,因此將艙室簡(jiǎn)化成圓筒結(jié)構(gòu),減少影響因素,掌握?qǐng)A筒型結(jié)構(gòu)內(nèi)爆炸沖擊波載荷的傳播規(guī)律和分布特性,在此基礎(chǔ)上再開展方形艙室內(nèi)爆沖擊波研究。文中基于圓筒裝置開展TNT炸藥和溫壓炸藥內(nèi)爆炸試驗(yàn),研究沖擊波在圓筒裝置內(nèi)的傳播規(guī)律,并對(duì)比分析兩種炸藥在圓筒裝置內(nèi)的沖擊波載荷
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào) 2019年1期2019-07-30
- 四川盆地超深層高溫高壓氣藏偏差因子及井底流壓計(jì)算方法優(yōu)化
法、Aziz法和溫壓耦合模型法。針對(duì)雙魚石茅口組氣藏高壓氣藏,根據(jù)該氣藏的天然氣物性,對(duì)常用的計(jì)算天然氣偏差因子的方法進(jìn)行優(yōu)選,并改進(jìn)了溫壓耦合井底流壓計(jì)算模型,用于適應(yīng)該氣藏的生產(chǎn)需求。1 偏差因子計(jì)算方法Berggs 和 Brill于1973 年提出用于計(jì)算偏差因子的BB法[10]:Hall 和 Yarborough于 1973 年根據(jù) Star-ling-Carbahan 狀態(tài)方程擬合 Standing-Katz 圖版得到HY法[11]:Dranch
天然氣勘探與開發(fā) 2019年1期2019-05-16
- 東濮凹陷北部地區(qū)溫壓系統(tǒng)與油氣分布的關(guān)系
認(rèn)為,高壓型復(fù)式溫壓系統(tǒng)和低壓型復(fù)式溫壓系統(tǒng)內(nèi)油氣聚集效率高,油藏規(guī)模和油氣儲(chǔ)量也較大,單一型溫壓系統(tǒng)內(nèi)一般不易聚集大規(guī)模油氣。付鑫等[18]利用地溫?地壓系統(tǒng)原理剖析了潛江凹陷潛江組溫壓場(chǎng)與油氣分布的關(guān)系,認(rèn)為已發(fā)現(xiàn)的油氣主要富集在常溫常壓區(qū)。前人對(duì)于東濮凹陷的相關(guān)研究多為單一的溫度或壓力[19?22],并沒有將溫度和壓力作為一個(gè)系統(tǒng)與其油氣分布規(guī)律進(jìn)行研究。為此,本文在地溫場(chǎng)、地壓場(chǎng)研究的基礎(chǔ)上,明確了東濮凹陷溫?壓系統(tǒng)特征及其與油氣分布規(guī)律的關(guān)系。同
石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào) 2019年2期2019-04-29
- 溫壓炸藥爆炸作用下坑道襯砌動(dòng)力響應(yīng)研究
LU-118/B溫壓彈在打擊躲藏在坑道里的塔利班人員方面展示了良好的擊傷效果[1]。溫壓彈內(nèi)填的溫壓炸藥除了含有HMX等高爆炸藥外,還富含了精確配比的燃料及金屬粉末,爆炸后會(huì)釋放大量能量,產(chǎn)生的高熱和超壓會(huì)造成大面積殺傷和破壞作用[2],是目前打擊地下坑道的有力武器[3]。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)條件下武器制導(dǎo)技術(shù)向著高精度化和智能化發(fā)展,命中精度大幅提高[4];武器戰(zhàn)斗部通過提高彈頭初速、使用新型殼體材料等手段不斷增強(qiáng)侵徹能力。BLU-118/B溫壓彈采用BLU-10
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2019年3期2019-04-11
- 熱采井多點(diǎn)溫壓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究與應(yīng)用
,通過熱采井多點(diǎn)溫壓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行溫度、壓力采集,并進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸、發(fā)布和存儲(chǔ),最終實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)[1-3],如圖1所示。圖1 熱采井多點(diǎn)溫壓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)工藝示意熱采井多點(diǎn)溫壓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)井下溫度、壓力遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)的重要組成部分,也是實(shí)現(xiàn)多口熱采井?dāng)?shù)字化管理的核心。1 整體設(shè)計(jì)熱采井多點(diǎn)溫壓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(見圖2)包括熱采井多點(diǎn)溫壓采集裝置及遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)單元。熱采井多點(diǎn)溫壓采集裝置包括:電源模塊、顯示與設(shè)置單元、多點(diǎn)溫壓采集單元和無(wú)線通信單元。電源模塊外接井
油氣與新能源 2019年2期2019-04-09
- 含鋁溫壓炸藥的爆炸能量結(jié)構(gòu)研究?
00081)引言溫壓炸藥是在燃料空氣炸藥基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新型炸藥,爆炸時(shí)利用熱效應(yīng)和壓力效應(yīng)能夠有效地打擊有限空間中的目標(biāo)。溫壓炸藥主要包含炸藥顆粒、高熱值金屬粉及含能聚合材料等,鋁粉通常作為溫壓炸藥金屬添加劑使用,具有良好的綜合性能[1]。鋁粉的加入使得炸藥的爆轟過程為非理想爆轟,在爆轟反應(yīng)區(qū)鋁粉呈現(xiàn)惰性作用,爆轟反應(yīng)之后,鋁粉和爆轟產(chǎn)物拋撒在環(huán)境中,與周圍空氣中的氧反應(yīng),產(chǎn)生二次沖擊波和更長(zhǎng)時(shí)間的高溫火球。與普通常規(guī)炸藥相比,溫壓炸藥的爆速、爆壓都較低
爆破器材 2019年2期2019-04-09
- 楊木粉末溫壓成形本構(gòu)方程的構(gòu)建
004)木質(zhì)粉末溫壓成形技術(shù)是基于“兩型社會(huì)”建設(shè)及服務(wù)“三農(nóng)”需求,在金屬粉末溫壓成形技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其目的是要高值清潔利用竹木剩余物、雜草藤條、農(nóng)作物秸稈等廉價(jià)碳匯資源,以降低人們對(duì)石油、礦產(chǎn)與森林資源的依賴程度[1-9]。構(gòu)建楊木粉末溫壓成形本構(gòu)方程對(duì)于指導(dǎo)人們高值清潔利用廉價(jià)碳匯資源具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義[10]。材料的宏觀力學(xué)性能可以通過相關(guān)本構(gòu)關(guān)系來描述,可用數(shù)學(xué)方程式來表達(dá)粉體材料成形過程中的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系[11]。目前,建立粉體材料成
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年2期2019-03-06
- 溫壓炸藥內(nèi)爆炸壓力特性及威力試驗(yàn)研究
于有限空間內(nèi)爆炸溫壓彈藥的興趣越來越濃。溫壓炸藥內(nèi)爆炸條件下的壓力效應(yīng)分為沖擊波壓力效應(yīng)和準(zhǔn)靜態(tài)壓力效應(yīng)[1-3]。炸藥爆炸后,沖擊波首先作用于目標(biāo),使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變形、撕裂等預(yù)毀傷,緊接著準(zhǔn)靜態(tài)壓力繼續(xù)作用,最終造成目標(biāo)結(jié)構(gòu)解體、飛散等更嚴(yán)重的毀傷。其中,準(zhǔn)靜態(tài)壓力是由于爆炸產(chǎn)生的高溫高壓氣體產(chǎn)物向外擴(kuò)張膨脹受到密閉空間約束形成的,與沖擊波壓力相比,具有上升緩、峰值低、時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外研究人員對(duì)炸藥內(nèi)爆炸效應(yīng)開展了大量研究。Baker[4]、Duffey
兵工學(xué)報(bào) 2018年7期2018-08-07
- 復(fù)合光纖溫壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在深層稠油火燒吞吐中的應(yīng)用
種連續(xù)管復(fù)合光纖溫壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng),解決了耐高壓、耐高溫、溫壓同測(cè)及可移動(dòng)式重復(fù)使用的問題。一、工作原理及系統(tǒng)組成1. 技術(shù)思路1.1 耐壓可移動(dòng)式為解決傳統(tǒng)測(cè)溫電纜高壓下易損壞的難題,采用將測(cè)溫電纜預(yù)制在連續(xù)管內(nèi)的方式。連續(xù)管材料選擇耐溫、耐壓、抗拉的316L不銹鋼,其塑性、耐溫、耐壓、拉伸強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度滿足魯克沁火燒吞吐技術(shù)要求,具有較強(qiáng)耐腐蝕性,可防止CO2、H2S等氣體腐蝕。1.2 溫壓同測(cè)國(guó)內(nèi)火燒油層試驗(yàn),多數(shù)采用單一測(cè)溫或者單一測(cè)壓的方式,未見溫壓同
鉆采工藝 2018年2期2018-05-07
- 溫壓炸藥在無(wú)氧環(huán)境下的能量輸出研究
周 濤,張玉磊?溫壓炸藥在無(wú)氧環(huán)境下的能量輸出研究張丁山,周 濤,張玉磊(西安近代化學(xué)研究所,陜西 西安,710065)為了研究溫壓炸藥在無(wú)氧環(huán)境下起爆后的能量輸出,建立了溫壓炸藥起爆過程的化學(xué)反應(yīng)方程組,結(jié)合溫壓炸藥起爆過程中的能量輸出特性,對(duì)溫壓炸藥在有氧環(huán)境和無(wú)氧環(huán)境下分別起爆后的能量輸出情況,以及在相同裝藥量下,溫壓炸藥、TNT炸藥和梯黑鋁炸藥在無(wú)氧環(huán)境下起爆后的能量輸出情況進(jìn)行了計(jì)算分析,并應(yīng)用26m3的爆炸罐分別測(cè)量了2kg 3種炸藥在無(wú)氧環(huán)境
火工品 2018年6期2018-02-13
- 水蒸氣流量測(cè)量的溫度壓力補(bǔ)償計(jì)算
了水蒸氣流量測(cè)量溫壓補(bǔ)償?shù)?種方法及流量溫壓補(bǔ)償?shù)脑?,通過研究水蒸氣密度的計(jì)算方法,對(duì)比分析計(jì)算誤差,給出了計(jì)算水蒸氣密度的推薦公式,并由此得出水蒸氣流量測(cè)量的溫壓補(bǔ)償計(jì)算公式。同時(shí)研究了過熱水蒸氣壓縮系數(shù)的2種計(jì)算方法,利用Matlab編制計(jì)算程序,給出了計(jì)算壓縮系數(shù)的推薦公式,探討了實(shí)際氣體狀態(tài)方程是否適用于水蒸氣的問題。過熱水蒸氣 飽和水蒸氣 溫壓補(bǔ)償 密度 壓縮系數(shù)水蒸氣作為石油化工領(lǐng)域中十分常見的一種介質(zhì),其流量測(cè)量與密度有著不可分割的聯(lián)系。水
石油化工自動(dòng)化 2017年6期2017-12-29
- 準(zhǔn)噶爾盆地溫壓系統(tǒng)演化與油氣遠(yuǎn)源成藏
0)?準(zhǔn)噶爾盆地溫壓系統(tǒng)演化與油氣遠(yuǎn)源成藏馬小偉,朱傳真,林玉祥,舒 永(山東科技大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266590)準(zhǔn)噶爾盆地溫壓系統(tǒng)的形成與演化對(duì)油氣遠(yuǎn)源成藏具有明顯的控制作用。以系統(tǒng)熱力學(xué)理論為指導(dǎo),在盆地溫度場(chǎng)和壓力場(chǎng)分析基礎(chǔ)上,系統(tǒng)研究了盆地溫壓系統(tǒng)的特征、演化及其對(duì)油氣遠(yuǎn)源成藏的控制作用。研究表明盆地隆起區(qū)具有高地溫、高地溫梯度和高大地?zé)崃鞯奶卣?,坳陷區(qū)則相反;坳陷區(qū)普遍發(fā)育超壓,并向盆地邊緣呈不規(guī)則環(huán)狀降低,盆地南部及腹部坳陷
石油實(shí)驗(yàn)地質(zhì) 2017年4期2017-08-07
- 金屬管浮子流量計(jì)的溫壓補(bǔ)償技術(shù)
屬管浮子流量計(jì)的溫壓補(bǔ)償技術(shù)王 東 (承德菲時(shí)博特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 承德 067000)介紹了金屬管浮子流量計(jì)的工作原理,溫壓補(bǔ)償算法,溫壓補(bǔ)償技術(shù),溫壓補(bǔ)償型金屬管浮子流量計(jì)結(jié)構(gòu)組成、特點(diǎn)及應(yīng)用,指出了金屬管浮子流量計(jì)溫壓補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。金屬管浮子流量計(jì);溫壓補(bǔ)償;分體式;一體式0 引言金屬管浮子流量計(jì)(以下簡(jiǎn)稱流量計(jì))又稱變面積式流量計(jì)或恒壓降式流量計(jì),是以流體流動(dòng)時(shí)的節(jié)流原理為基礎(chǔ)的一種流量測(cè)量?jī)x表。具有可測(cè)量多種介質(zhì)流量,特別適用于測(cè)量中小管
河北省科學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年2期2017-07-25
- 一種RDX基溫壓炸藥的JWL-Miller狀態(tài)方程研究
12)1 引 言溫壓炸藥(Thermobaric Explosive,簡(jiǎn)稱TBE)是一類含有高能金屬粉(如Al) 的混合炸藥,一般還添加助燃劑(如高氯酸銨)使其在高能炸藥爆炸后快速反應(yīng)以提供后期鋁粉燃燒需要的高溫條件,因而與普通含鋁炸藥反應(yīng)過程有明顯的不同[1],是一種典型的非理想炸藥[2]。JWL(Jones-Wilkins-Lee)狀態(tài)方程是一種能反映炸藥做功能力[3]的半經(jīng)驗(yàn)狀態(tài)方程,可以精確地描述爆炸加速金屬過程中爆轟產(chǎn)物的壓力-體積-能量特性[4
含能材料 2017年3期2017-05-08
- 溫壓炸藥爆炸沖擊波在坑道內(nèi)的傳播規(guī)律研究
401311)溫壓炸藥爆炸沖擊波在坑道內(nèi)的傳播規(guī)律研究耿振剛1,李秀地1, 2,苗朝陽(yáng)1, 2,方 浩1(1.后勤工程學(xué)院 土木工程系,重慶 401311;2.后勤工程學(xué)院 巖土力學(xué)與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 401311)溫壓炸藥爆炸沖擊波對(duì)坑道內(nèi)的人員和設(shè)備構(gòu)成嚴(yán)重威脅。在TNT爆炸試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證的基礎(chǔ)上,利用AUTODYN軟件建立了炸藥堵口爆炸的數(shù)值計(jì)算模型?;贘WL-Miller能量釋放模型計(jì)算原理,通過與TNT沖擊波的對(duì)比,研究了某型
振動(dòng)與沖擊 2017年5期2017-04-08
- 殼體約束強(qiáng)度對(duì)溫壓炸藥空中爆炸性能的影響
)殼體約束強(qiáng)度對(duì)溫壓炸藥空中爆炸性能的影響程宇騰1,林秋漢1,李 席1,詹高澍2,賈 輝2(1.南京理工大學(xué),江蘇 南京 210094;2.福建兵工裝備有限公司,福建 三明 366000)為評(píng)估殼體約束強(qiáng)度對(duì)溫壓炸藥爆炸性能的影響,對(duì)不同殼體約束強(qiáng)度下的固體溫壓炸藥進(jìn)行野外靜爆試驗(yàn),用AUTODYN軟件對(duì)該過程進(jìn)行數(shù)值模擬,并與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明,相同裝藥條件下,裸裝藥爆炸沖擊波參數(shù)值、沖擊波衰減速率和后燃峰壓力值大于帶殼裝藥;鋁殼體裝藥爆炸沖擊波
火炸藥學(xué)報(bào) 2016年6期2016-12-29
- 溫壓炸藥爆轟地震效應(yīng)測(cè)試及其衰減特征分析
210094)?溫壓炸藥爆轟地震效應(yīng)測(cè)試及其衰減特征分析張夢(mèng)妹,孔德仁,陳威錚,商 飛(南京理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 南京 210094)大當(dāng)量的彈藥爆炸時(shí)產(chǎn)生的地震效應(yīng)不可忽視,建立彈藥爆炸場(chǎng)地震波測(cè)試系統(tǒng)并準(zhǔn)確測(cè)量出地震波數(shù)據(jù)對(duì)于彈藥的威力評(píng)定具有重要意義. 為了研究溫壓炸藥的爆炸地震效應(yīng),本文結(jié)合實(shí)際的爆炸場(chǎng)環(huán)境,組建地震波測(cè)試系統(tǒng),開展試驗(yàn)進(jìn)行測(cè)試,并將溫壓炸藥的爆炸地震效應(yīng)與TNT進(jìn)行比較,測(cè)試和分析結(jié)果表明: 等體積裝藥的溫壓炸藥爆炸產(chǎn)生的
測(cè)試技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年6期2016-12-23
- 淺談差壓式流量計(jì)的溫壓補(bǔ)償計(jì)算
談差壓式流量計(jì)的溫壓補(bǔ)償計(jì)算閆娜(華陸工程科技有限責(zé)任公司,西安 710065)針對(duì)氣體和蒸汽流體在流量測(cè)量中由于溫度和壓力的變化導(dǎo)致測(cè)量偏差的問題,需要通過對(duì)流量的測(cè)量進(jìn)行溫度、壓力的補(bǔ)償修正來保證流量測(cè)量結(jié)果盡量準(zhǔn)確。介紹了最常用的差壓式流量計(jì)的測(cè)量原理以及測(cè)量方法,對(duì)氣體和蒸汽的溫壓補(bǔ)償技術(shù)及計(jì)算公式,分析了不同溫壓補(bǔ)償方式的實(shí)用性,并用實(shí)例講解了相關(guān)公式的使用方法。最后,提出了工程實(shí)踐中溫壓補(bǔ)償需要注意的問題。流量測(cè)量氣體蒸汽溫壓補(bǔ)償Abstrac
石油化工自動(dòng)化 2016年4期2016-09-18
- 流動(dòng)溫壓成型黏結(jié)釹鐵硼/鍶鐵氧體復(fù)合磁體的研究
0640)?流動(dòng)溫壓成型黏結(jié)釹鐵硼/鍶鐵氧體復(fù)合磁體的研究鐘喜春,胡庚,郭興家,劉仲武(華南理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,廣州 510640)采用流動(dòng)溫壓成型工藝制備黏結(jié)釹鐵硼/鍶鐵氧體復(fù)合磁體,研究溫壓工藝參數(shù)對(duì)釹鐵硼/鍶鐵氧體復(fù)合磁體磁性能的影響。結(jié)果表明:隨著溫壓溫度、壓制時(shí)間以及保壓壓力的提高,黏結(jié)復(fù)合磁體的磁性能呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì)。流動(dòng)溫壓成型參數(shù)的選擇與黏結(jié)劑有關(guān),采用酚醛環(huán)氧樹脂BPANE8200為黏結(jié)劑時(shí),流動(dòng)溫壓成型的最佳工藝參數(shù):7
材料工程 2016年4期2016-09-14
- Study on the Multi-Spectral True Temperature Pyrometer for Explosion Transient of Thermo-Baric Explosives
系人TK311A溫壓炸藥爆炸瞬態(tài)多光譜真溫高溫計(jì)的研究張福才1,孫曉剛1*,邢 鍵21.哈爾濱工業(yè)大學(xué),黑龍江 哈爾濱 150001 2.哈爾濱工程大學(xué),黑龍江 哈爾濱 150001溫壓炸藥爆炸溫度高且具有較強(qiáng)的破壞力,因而使其爆炸溫度測(cè)試較為困難。為有效評(píng)估溫壓炸藥的熱溫度毀傷效力,將多光譜溫度測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)用到溫壓炸藥瞬態(tài)高溫測(cè)試中,利用二次測(cè)量法計(jì)算出爆炸火焰的發(fā)射率與真溫。在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中結(jié)合光纖線傳感技術(shù),在確保參試人員的安全前提下,可在500 m外
光譜學(xué)與光譜分析 2016年5期2016-07-12
- 溫壓炸藥設(shè)計(jì)原則探討
溫壓炸藥由于兼具常規(guī)高能炸藥(HE)和燃料空氣炸藥的特點(diǎn),爆炸時(shí)可以產(chǎn)生持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的高溫和高壓,在較為封閉的環(huán)境中還可以產(chǎn)生耗氧窒息作用,因此具有更高的毀傷威力和作用效果,自20世紀(jì)80年代問世以來越來越受到重視,已經(jīng)在80年代的阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)以及近年的車臣戰(zhàn)爭(zhēng)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)當(dāng)中一展身手,成為當(dāng)前高能炸藥發(fā)展的熱點(diǎn)和趨勢(shì)。從炸藥爆炸化學(xué)反應(yīng)的本質(zhì)上說,溫壓炸藥是炸藥配方自身嚴(yán)重缺氧,爆轟時(shí)產(chǎn)生大量未完全氧化的產(chǎn)物,需要從外界得到氧繼續(xù)燃燒而放出能量的高能非理想
含能材料 2016年5期2016-05-09
- 溫壓戰(zhàn)斗部裝填比對(duì)毀傷威力的影響
65)1 引 言溫壓炸藥是近年來發(fā)展起來的一種富含燃料的高爆炸藥,具有高爆炸藥和燃料空氣炸藥的特點(diǎn)[1],起爆后可形成沖擊波、高溫輻射[2]、燃燒等多重毀傷,在密閉/半密閉空間內(nèi)起爆后還可形成準(zhǔn)靜壓、缺氧窒息等毀傷[3],因此 溫壓炸藥尤其適合裝填在用于殺傷洞穴、地下工事、建筑物等密閉/半密閉空間內(nèi)的侵徹類戰(zhàn)斗部中,以實(shí)現(xiàn)對(duì)該類目標(biāo)的高效毀傷。目前,炸藥研究者對(duì)溫壓炸藥的配方、起爆能量輸出特性及生成產(chǎn)物、藥柱壓制的成型性等開展了大量研究工作;應(yīng)用研究者對(duì)溫
含能材料 2016年3期2016-05-08
- 溫壓炸藥爆炸沖擊波在爆炸堡內(nèi)的傳播規(guī)律
59)1 引 言溫壓炸藥是一種富燃料炸藥,通常由高能炸藥、金屬或非金屬超細(xì)燃料粉、活性劑、粘結(jié)劑按一定比例混合制成[1]。它利用空氣中的氧氣作氧化劑,單位質(zhì)量裝藥可釋放的能量得以大大提高,使其成為應(yīng)對(duì)密閉或半密閉空間目標(biāo)的常用裝藥,因此研究溫壓炸藥在有限空間中的爆炸作用具有重要意義。實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬是研究溫壓炸藥在有限空間爆炸特性的兩個(gè)基本方法。學(xué)者們?cè)诓煌w積量級(jí)的容器內(nèi)對(duì)含鋁炸藥進(jìn)行了爆炸實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬研究。姬建榮等[2]在小型爆炸容器中對(duì)TNT基含鋁溫
含能材料 2016年3期2016-05-08
- 溫壓炸藥爆炸性能實(shí)驗(yàn)研究*
710065)溫壓炸藥爆炸性能實(shí)驗(yàn)研究*黃亞峰,田 軒,馮 博,王曉峰(西安近代化學(xué)研究所,陜西 西安 710065)為研究溫壓炸藥的爆炸特性,將25 g溫壓炸藥在5.8 L的密閉爆炸罐中引爆,測(cè)試了真空和空氣環(huán)境下的爆炸壓力和爆炸溫度,并通過氣相色譜分析了爆炸后的氣體產(chǎn)物。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,溫壓炸藥在空氣環(huán)境下的平衡壓力和平衡溫度明顯高于真空環(huán)境,并且空氣中的氧氣參與了炸藥中鋁粉的氧化反應(yīng),說明溫壓炸藥在空氣環(huán)境下存在后燃效應(yīng)。爆炸力學(xué);平衡壓力;爆炸罐;
爆炸與沖擊 2016年4期2016-04-18
- 溫壓炸藥在野外近地空爆中的沖擊波規(guī)律
110159)溫壓炸藥在野外近地空爆中的沖擊波規(guī)律趙新穎1,2,王伯良1,李 席1(1.南京理工大學(xué),江蘇 南京 210094;2.沈陽(yáng)理工大學(xué),遼寧 沈陽(yáng) 110159)為了研究溫壓炸藥在敞開空間爆炸中沖擊波的規(guī)律,選取典型溫壓炸藥制成不同量級(jí)的裸藥柱進(jìn)行野外近地空爆實(shí)驗(yàn),同時(shí)用TNT進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),獲取溫壓炸藥與TNT的沖擊波參數(shù)并擬合得到相似律公式。結(jié)果表明,溫壓炸藥的沖擊波超壓峰值在中遠(yuǎn)場(chǎng)略高于TNT;在相同對(duì)比距離處,溫壓炸藥的比沖量明顯高于TN
爆炸與沖擊 2016年1期2016-04-17
- 橫河DCS組態(tài)中溫壓補(bǔ)償功能塊的應(yīng)用
橫河DCS組態(tài)中溫壓補(bǔ)償功能塊的應(yīng)用覃德光(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063005)通過對(duì)流量計(jì)量中的誤差分析,闡述流量計(jì)量中溫壓補(bǔ)償?shù)闹匾?,介紹橫河DCS組態(tài)中溫壓補(bǔ)償模塊的應(yīng)用。誤差分析;溫壓補(bǔ)償;應(yīng)用企業(yè)之間、企業(yè)內(nèi)部的物料衡算,都離不開計(jì)量,計(jì)量的準(zhǔn)確性涉及到企業(yè)各部門的成本核算及各企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。準(zhǔn)確的物料計(jì)量為企業(yè)生產(chǎn)決策提供依據(jù),成本核算,效益分析都建立在準(zhǔn)確的計(jì)量之上。在工業(yè)生產(chǎn)中氣體的計(jì)量、特別是蒸汽的計(jì)量,溫度、壓力的變化
中國(guó)氯堿 2015年1期2015-12-13
- 坑道內(nèi)溫壓炸藥的爆炸熱效應(yīng)研究
0065)坑道內(nèi)溫壓炸藥的爆炸熱效應(yīng)研究閆瀟敏,蘇健軍,李芝絨,茍兵旺,張玉磊(西安近代化學(xué)研究所,陜西 西安,710065)為了研究溫壓炸藥在半密閉條件下的爆炸熱效應(yīng),以WRe5/26熱電偶作為效應(yīng)物,對(duì)TNT、TBX-1及TBX-2 3種炸藥在坑道內(nèi)的爆炸進(jìn)行了熱響應(yīng)溫度測(cè)試。試驗(yàn)結(jié)果表明:在坑道環(huán)境下,溫壓炸藥具有明顯的二次燃燒過程,可形成較長(zhǎng)的溫度作用時(shí)間,表現(xiàn)出較大的溫度場(chǎng)效應(yīng);與等質(zhì)量的TNT相比,溫壓炸藥爆炸后產(chǎn)生的溫度場(chǎng)范圍大、溫度高、后續(xù)
火工品 2015年1期2015-10-21
- 某固體溫壓藥劑與“什米爾”藥劑爆炸威力特性對(duì)比研究
,詹高澍?某固體溫壓藥劑與“什米爾”藥劑爆炸威力特性對(duì)比研究蔣澤朋1,王伯良1,李席1,黃兆亮1,葛大慶1,林秋漢1,詹高澍2(1.南京理工大學(xué)化工學(xué)院,江蘇 南京,210094;2.福建兵工裝備有限公司,福建 三明,366000)為比較某固體溫壓藥劑與“什米爾”藥劑爆炸威力特性,通過野外靜爆試驗(yàn),對(duì)兩種藥劑公斤級(jí)爆炸沖擊波參數(shù)和溫度參數(shù)進(jìn)行了測(cè)試,并觀測(cè)兩種藥劑公斤級(jí)爆炸火球的發(fā)展過程。試驗(yàn)結(jié)果表明:在相同裝藥質(zhì)量情況下,某固體溫壓藥劑沖擊波峰值超壓、正
火工品 2015年6期2015-08-25
- 溫壓成膜封堵技術(shù)研究及應(yīng)用
制為原則,研制了溫壓成膜封堵鉆井液。1 溫壓成膜封堵鉆井液作用機(jī)理(1)高滲砂巖防滲防漏。采用PFS復(fù)合封堵劑對(duì)高滲砂巖儲(chǔ)層進(jìn)行防滲防漏處理,PFS復(fù)合封堵劑由彈性顆粒、膠束聚合物、填充加固劑組成。封堵過程中,較大尺寸的彈性顆粒具有一定的可變形性,對(duì)不同形狀與尺寸的孔隙與裂縫,進(jìn)行充填和架橋,形成初級(jí)封堵;膠束聚合物能在固液界面上迅速大量吸附,形成膠束,形成進(jìn)一步的封堵層;填充加固劑通過填充作用進(jìn)入由彈性材料和膠束聚合物形成的封堵層的微孔隙,進(jìn)一步降低封堵
特種油氣藏 2015年1期2015-05-15
- TATB顆粒溫壓成形PBX的初始細(xì)觀損傷
(尤其微裂紋)是溫壓成型PBX的普遍性現(xiàn)象,主要形式為炸藥晶體微裂、炸藥晶體與粘結(jié)劑的微裂隙以及微孔洞等[1-5],一般由粘結(jié)劑約束在壓實(shí)的顆粒內(nèi)部。PBX損傷觀察與表征的傳統(tǒng)方法是通過光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡(SEM)觀察斷/剖面微區(qū)來實(shí)現(xiàn)[1-5],雖可高精度觀察與定量微米量級(jí)損傷,但對(duì)PBX三維空間結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)則存在很大困難。PBX存在低載荷開裂異?,F(xiàn)象,該問題會(huì)對(duì)其服役有著嚴(yán)重影響。研究表明微損傷(微裂紋、微孔洞)一般會(huì)使PBX力學(xué)性能降低[6-7],該尺
含能材料 2015年2期2015-05-14
- 耗氧效應(yīng)對(duì)溫壓戰(zhàn)斗部及裝藥的毀傷評(píng)估
65)1 引 言溫壓彈藥是20世紀(jì)發(fā)展起來的一種新概念高效毀傷彈藥。爆轟后會(huì)產(chǎn)生較高的溫度、壓力和耗氧效應(yīng)。由于需要依賴環(huán)境中的氧氣,其能量釋放特性和爆炸毀傷效應(yīng)與常規(guī)彈藥有很大不同,耗氧效應(yīng)的強(qiáng)弱與彈藥及其裝藥的能量釋放和毀傷威力密切相關(guān)。目前,美國(guó)陸軍研究實(shí)驗(yàn)室(ARL)和彈道研究實(shí)驗(yàn)室(BRL)兩大軍方實(shí)驗(yàn)室針對(duì)目標(biāo)毀傷評(píng)估,開展了大量研究[1]。俄羅斯自前蘇聯(lián)時(shí)代就非常重視毀傷效能評(píng)估工作,積累了大量目標(biāo)易損性數(shù)據(jù)。國(guó)外進(jìn)行彈藥毀傷研究的代表人物是
含能材料 2015年2期2015-05-14
- 規(guī)約協(xié)議并行法在溫壓補(bǔ)償系統(tǒng)上的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用
規(guī)約協(xié)議并行法在溫壓補(bǔ)償系統(tǒng)上的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用Implementation and Application of the Parallel Method Based on Specification and Protocol on Temperature & Pressure Compensation System(重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校1,重慶400030;重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司2,重慶401121;重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院3,重慶401571)摘要:現(xiàn)存壓力
自動(dòng)化儀表 2015年8期2015-03-11
- Wood/Cu混合粉末溫壓成形致密化過程數(shù)值模擬
d/Cu混合粉末溫壓成形致密化過程數(shù)值模擬夏余平,彭 博,董俊輝,吳慶定(中南林業(yè)科技大學(xué)材料成形技術(shù)研究所,長(zhǎng)沙 410004)基于木粉和電解銅粉混合粉末(Wood/Cu粉末)的模壓成形試驗(yàn)數(shù)據(jù),借助有限元法分析成形壓力對(duì)Wood/Cu壓坯密度的影響,并通過理論計(jì)算與試驗(yàn)檢測(cè)驗(yàn)證相結(jié)合的方法對(duì)成形壓力與壓坯密度的關(guān)系進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明,Shima模型特別適合于Wood/Cu混合粉末常溫成形過程的數(shù)值模擬,模擬結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果一致;但在溫壓成形工藝條件下
粉末冶金材料科學(xué)與工程 2015年6期2015-03-06
- 復(fù)雜坑道內(nèi)溫壓炸藥沖擊波效應(yīng)試驗(yàn)研究
,710065)溫壓炸藥與同量級(jí)凝聚相高爆炸藥相比,爆炸后除了產(chǎn)生瞬時(shí)沖擊波壓力效應(yīng)外,爆轟產(chǎn)物和大量沒有反應(yīng)的金屬燃料顆粒與周圍空氣中的氧湍流混合,產(chǎn)生氧化反應(yīng)( 即后燃效應(yīng)),釋放大量的熱能,在局部空間形成較高的準(zhǔn)靜態(tài)壓力,對(duì)周圍環(huán)境中的軟目標(biāo)產(chǎn)生進(jìn)一步的毀傷效應(yīng)。特別在半密閉的坑道,如山洞、地堡等工事,由于坑道壁面的限制,爆炸產(chǎn)生沖擊波壓力、熱量沿坑道傳播,對(duì)坑道內(nèi)的設(shè)施、人員產(chǎn)生毀傷。最近幾年,隨著新型溫壓炸藥配方的深入研究,測(cè)試與評(píng)估溫壓炸藥在坑
火工品 2014年2期2014-10-11
- 成分對(duì)溫壓成形Reed/Cu/PE復(fù)合材料性能的影響1)
的范圍。木質(zhì)粉末溫壓成形原理[2]表明,金屬粉末的添加可以提高木基材料的力學(xué)性能。為進(jìn)一步改善木基復(fù)合粉末溫壓成形的綜合性能,本研究以蘆葦粉末(Reed)為基材,紫銅粉末(Cu)為強(qiáng)韌化因子,聚乙烯(PE)為紫銅粉末分散助劑,制備出高強(qiáng)度、低吸水率的人工復(fù)合材料,綜合運(yùn)用單因素試驗(yàn)與響應(yīng)面試驗(yàn)法、三維立體數(shù)碼顯微鏡與掃描電鏡、電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)與顯微硬度計(jì)等方法和手段研究PE及Cu對(duì)Reed/Cu/PE復(fù)合材料性能的影響。1 材料與方法1.1 材料與制備原
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年9期2014-09-18
- Design of Thermal-Baric Explosive Explosion Temperature Measuring System Based on Wireless and Memory Test Technology
periment溫壓炸藥可被視為混合炸藥,兼具高能炸藥和燃料空氣炸藥的特點(diǎn),是一種富燃料的高能炸藥。有別于傳統(tǒng)彈藥以破片或金屬射流等作為主要?dú)侄危?span id="55xfph5" class="hl">溫壓炸藥特別適合毀傷洞穴、地下工事、建筑物等封閉空間內(nèi)的有生力量,已成為當(dāng)前混合炸藥發(fā)展的熱點(diǎn)[1]。溫壓炸藥主要是利用溫度和壓力效應(yīng)產(chǎn)生殺傷效果,引爆后會(huì)發(fā)生劇烈燃燒,大量向四周輻射熱量,同時(shí)產(chǎn)生沖擊波[2]。因此溫壓炸藥爆炸溫度的精確測(cè)量對(duì)于炸藥能量釋放規(guī)律和熱毀傷效應(yīng)的研究具有重要意義[3]。目前主要使
傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2014年4期2014-09-07
- C-stalk/Cu復(fù)合材料的溫壓成形與表征
/Cu復(fù)合材料的溫壓成形與表征張 紅,吳慶定,彭 博(中南林業(yè)科技大學(xué) 材料成形技術(shù)研究所,湖南 長(zhǎng)沙 410004)應(yīng)用粉末冶金、木材科學(xué)與技術(shù)等交叉學(xué)科材料成形理論自主開發(fā)的木質(zhì)粉末溫壓成形新技術(shù),以棉梗粉末為基材,以電解紫銅粉末等為強(qiáng)化因子,在不添加任何可能造成環(huán)境污染的膠粘劑的前提下,制備的溫壓復(fù)合材料C-stal / Cu的靜曲強(qiáng)度、內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度分別高達(dá)85.30 MPa、7.13 MPa,磨耗量<0.05 g/100 r、吸水率<0.5%,且具有
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年8期2014-01-03
- 不同氣體環(huán)境中溫壓炸藥爆炸特性的試驗(yàn)研究
0065)引 言溫壓炸藥是由高能炸藥、金屬或非金屬超細(xì)燃料粉、黏結(jié)劑、塑性劑按一定比例混合制成[1],也是一種負(fù)氧平衡炸藥,爆轟過程不向金屬或非金屬燃料粉提供充分的氧氣,燃料微粒與周圍空氣中的氧氣混合,產(chǎn)生氧化還原反應(yīng),釋放出大量的熱量。相對(duì)于高能炸藥,溫壓炸藥爆炸沖擊波超壓峰值不具有明顯的優(yōu)勢(shì),然而后燃燒過程產(chǎn)生的持續(xù)高溫和壓力效應(yīng),對(duì)密閉/半密閉空間的軟目標(biāo)和有生力量產(chǎn)生大的毀傷作用,因此,溫壓炸藥爆轟和后燃燒過程能量釋放規(guī)律,成為溫壓炸藥配方研究和裝
火炸藥學(xué)報(bào) 2013年3期2013-01-29
- 溫壓炸藥能量輸出結(jié)構(gòu)的初步研究*
程和非理想特性。溫壓炸藥也是一類含有高能金屬粉(如Al)的混合炸藥,一般還添加助燃劑(如AP)使其在高能炸藥爆炸后快速反應(yīng)以提供后期鋁粉燃燒需要的高溫條件,因而與普通含鋁炸藥反應(yīng)過程有明顯的不同。由于藥劑中各組分的化學(xué)能釋放速率存在顯著差異,在配方設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)使各組分反應(yīng)分階段持續(xù)進(jìn)行,達(dá)到釋能過程的良好匹配,提高能量利用率。由于對(duì)于溫壓炸藥空中爆炸能量輸出結(jié)構(gòu)的研究較少,本文中借鑒JWL-Miller簡(jiǎn)化模型對(duì)溫壓炸藥空中爆炸進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定
爆炸與沖擊 2012年2期2012-06-20
- 粉末冶金溫壓鐵基合金的力學(xué)性能研究
006)粉末冶金溫壓鐵基合金的力學(xué)性能研究閔 生,黃鈞聲(廣東工業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院,廣東 廣州 510006)采用粉末內(nèi)潤(rùn)滑溫壓工藝制備了 Fe-4Ni-1.5Cu合金與Fe-4Ni-1.5Cu-0.5C合金.在溫壓溫度100℃、壓制壓力750 M Pa的條件下,加入潤(rùn)滑劑COM和石墨粉后可以制備出燒結(jié)密度7.18 g/cm3、硬度87HRB、屈服強(qiáng)度488 M Pa、抗拉強(qiáng)度537 MPa、斷后伸長(zhǎng)率4.3%的 Fe-4Ni-1.5 Cu-0.5C合金
材料研究與應(yīng)用 2011年1期2011-12-25
- 火球動(dòng)態(tài)模型在溫壓炸藥熱毀傷效應(yīng)評(píng)估中的應(yīng)用*
210094)溫壓炸藥中一般添加鋁粉等高能添加劑以增加燃燒和爆炸效應(yīng),同時(shí)還添加部分高能炸藥以增強(qiáng)其起爆性能[1],其熱輻射毀傷效應(yīng)高于常規(guī)高能炸藥,因此溫壓炸藥的熱輻射毀傷效應(yīng)評(píng)估研究具有極其重要的意義。關(guān)于爆炸火球的熱輻射毀傷,前人做了很多研究與探討,何志光[2]分別用Baker模型和S.B.Dorofeev模型計(jì)算了二次引爆型云爆劑和一次引爆型云爆劑火球熱輻射的毀傷效應(yīng),認(rèn)為Baker模型計(jì)算的熱劑量值顯著偏大,而S.B.Dorofeev模型計(jì)算結(jié)
爆炸與沖擊 2011年5期2011-09-19
- 差壓式流量測(cè)量技術(shù)問答(六)節(jié)流裝置計(jì)算及溫壓補(bǔ)償計(jì)算
測(cè)量誤差。因此,溫壓補(bǔ)償?shù)膶?shí)質(zhì)就是將操作溫度、壓力隨時(shí)跟蹤密度ρ的變化。例題 測(cè)量某供熱廠的過熱蒸汽流量,設(shè)計(jì)壓力1.078Mpa(表壓)、溫度260℃;當(dāng)壓力下降0.35Mpa(表壓)、溫度上升50℃,測(cè)量誤差計(jì)算如下:計(jì)算式中密度值查表得到,數(shù)值為負(fù)表示減少。由此可見當(dāng)操作條件偏離設(shè)計(jì)條件時(shí)所產(chǎn)生的測(cè)量誤差是很大的,進(jìn)行溫壓補(bǔ)償是必要的。43 氣體流量計(jì)無(wú)溫壓補(bǔ)償,當(dāng)操作溫度、壓力變化時(shí),對(duì)測(cè)量會(huì)有多大的誤差?在氣體或過熱蒸汽流量測(cè)量中,操作溫度、壓力
自動(dòng)化博覽 2011年6期2011-06-04
- 溫壓模具感應(yīng)加熱溫度場(chǎng)的有限元模擬分析
肥,230009溫壓模具感應(yīng)加熱溫度場(chǎng)的有限元模擬分析尹延國(guó) 俞建衛(wèi) 王永國(guó) 解 挺 田 明 宋 平合肥工業(yè)大學(xué),合肥,230009基于感應(yīng)加熱理論建立了溫壓模具的感應(yīng)加熱模型,利用ANSYS軟件中的電磁-熱耦合模塊對(duì)模具的加熱過程進(jìn)行了溫度場(chǎng)的有限元模擬分析,結(jié)果表明模具內(nèi)壁溫度沿縱向分布基本均勻一致,內(nèi)外壁溫差較小。模擬結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果基本吻合,說明采用感應(yīng)加熱方法使得模具的整體溫度均勻性好,并易于控制。通過實(shí)際感應(yīng)加熱溫壓成形試驗(yàn),進(jìn)一步證實(shí)了溫壓感應(yīng)
中國(guó)機(jī)械工程 2011年5期2011-01-29