【摘要】:空白试验装置中,除药筒内装黏土外,其余状态与推进剂的起爆试验一致。在黏土对比起爆试验回收的验证钢板上,除中心有起爆装置射流形成的小坑外,表面无任何凹坑痕迹,便可以说明聚能装药起爆器本身对起爆试验不产生影响,起爆试验验证钢板上的凹坑,完全是由推进剂爆炸作用引起的。
起爆试验一般作为常规民用炸药的SDT评判条件,粉碎后的HTPB推进剂能否作为民用炸药的主要组分,关键要以板痕对比法参考该粒度下推进剂被8#雷管的起爆情况。以Φ45 mm的木质圆棒为模具,用牛皮纸卷制装药筒并封闭一端。将粉碎后的3种不同粒度的HTPB推进剂分别装入纸筒中,用木棒轻轻压紧,药柱高度约为装药筒直径的3倍。在推进剂装药的上端设置起爆装置,起爆装置是一个外形尺寸与药筒相匹配的钝感RDX的传爆聚能装药,其装药密度为0.90~1.10 g/cm3,装药质量约为10 g。将8#雷管插入药柱和起爆药圈内并固定于药筒内,药筒顶部封紧,留有起爆电缆线;在推进剂装药的底端设置了验证钢板,以测试推进剂装药爆炸在验证板上的凹痕深度。验证板规格为45#钢,尺寸为45 mm×45 mm×10 mm。对三发推进剂装药分别进行检验起爆情况的板痕对比试验,试验装置如图4.8所示。
(www.daowen.com)
图4.8 起爆验证试验
为考核起爆装置本身对起爆试验的影响,进行了黏土对比空白试验。在相同药柱内装满密度为1.92 g/cm3的黏土,黏土上端面放置相同的聚能装药起爆器。空白试验装置中,除药筒内装黏土外,其余状态与推进剂的起爆试验一致。在黏土对比起爆试验回收的验证钢板上,除中心有起爆装置射流形成的小坑外,表面无任何凹坑痕迹,便可以说明聚能装药起爆器本身对起爆试验不产生影响,起爆试验验证钢板上的凹坑,完全是由推进剂爆炸作用引起的。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
有关复合固体推进剂处废问题研究的文章