Keywords Deflagration to Detonation; Higher ballistic model; 8701 explosives; Explosive burning rate and the external gas pressure
目 次
1 绪论 1
1.1 引言 1
1.3 本文的主要研究内容及工作 4
2 炸药燃烧基本理论 4
2.1 引言 4
2.2 挥发性炸药的燃烧理论 5
2.3 一般爆炸物的燃烧 10
2.3.1 凝聚相加热区 10
2.3.2 凝聚相反应区 12
2.3.3 气相加热反应区 14
2.3.4 火焰区 15
2.3.5 燃烧产物区 16
2.4 速燃炸药的燃烧 16
2.5 凝聚相爆炸物燃烧转爆轰 16
2.5.1 凝聚炸药稳定燃烧的条件 16
2.5.2 粉状炸药燃烧的稳定性 20
2.5.3 凝聚炸药稳定燃烧的顺序 23
2.5.4 凝聚炸药向爆轰的转变 23
2.6 影响爆炸物燃烧的因素 25
2.6.1 压力对燃速的影响 25
2.6.2 其他影响因素 27
3 炸药燃烧模型 29
3.1 引言 29
3.2 粒状火药床一维气固两相分离流基本方程 29
3.2.1 假设条件 29
3.2.2 平衡方程 30
3.3 辅助方程 32
3.3.1 相间阻力 32
3.3.2 相间热交换 34
3.3.3 状态方程 36
3.3.4 燃烧速率 36
3.3.5 形状函数 37
3.3.6 点火准则和火药表面温度 37
4 炸药的燃烧实验 37
4.1 实验设计 38
4.1.1 实验材料参数与实验仪器 38
4.1.2 实验装置设计 39
4.2 实验结果及分析 40
4.2.1 实验结果 40
4.2.2 分析讨论 43
结 论 43
致 谢 45
参考文献 46
1 绪论
1.1 引言
由于战争对毁伤威力的要求, 这就使得我们必须提高炸药的装填密度或者提高火药能量。然而这两种方法都可能导致火焰阵面在传播过程中的压力梯度越来越陡, 在进一步恶化的条件下有可能使炸药的燃烧转为爆轰。为了避免这种情况的发生,进行相关的研究就显得十分必要。