一种用于检测发射药分解气的样品加热及后冷却装置

    公开(公告)号:CN113075334A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110474301.8

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测发射药分解气的样品加热及后冷却装置,包括罐体、帽盖、冷却管、采气口和加热炉。罐体为圆桶体,内部有导热柱,帽盖有气孔,通过拧紧螺纹将帽盖和罐体组装成样品罐。弹簧状冷却管左端与样品罐帽盖的气孔连接,冷却管右端与采样口连通。将装有发射药的样品罐放入加热炉的加热孔,在90℃加热3h,抽取样品罐内气体进行检测。与原装置相比,本发明装置具有样品受热均匀、样品升温速度快、可迅速冷却待检测的分解气等优点,提高了检测结果的精密度,减少了样品加热及后冷却时间。

    NTO基熔铸炸药体积不可逆长大检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN112485289A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011182964.4

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了NTO基熔铸炸药体积不可逆长大检测装置及检测方法。检测装置包括样品架、测量管、控温桶、控温装置、密封盖、保温盖、“n”形紧固扳手。检测时将Ф60mm的NTO基熔铸炸药柱用保鲜膜包裹,放入检测装置的控温桶内,注满硅油拧紧密封盖,升温至60℃,4小时后调节测量管中硅油液面至0点,以后每隔N天读取1次硅油体积,计算约束下药柱体积的不可逆长大率α,得到α随加热时间的变化规律。本专利中NTO基熔铸炸药柱处于约束状态,获得的体积变化规律更能反应装药实际情况。检测过程中不接触药柱,不会损坏药柱边缘。

    回收废弃熔铸炸药中NTO制造造型粉的方法

    公开(公告)号:CN111943788A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010718847.9

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了回收废弃熔铸炸药中NTO制造造型粉的方法。熔铸炸药用热水提取、冷却、过滤、干燥,再用甲苯洗涤、过滤、干燥得到NTO粗品;NTO粗品加热水溶解、滴加碳酸氢钠水溶液中和残酸,快速降温并高速搅拌使NTO固体析出,过滤、干燥,得到NTO重结晶品。取一定粒度的NTO加入黏结剂溶液中形成悬浮液,采用超临界包覆技术制备得到造型粗粉。采用70℃-120℃-70℃程序保温,得到NTO基PBX炸药造型粉。本发明回收的NTO纯度>99%、回收率>82%,回收工艺简单、绿色环保。本发明方法提高了黏结剂对NTO晶体的包覆程度,不仅增加了热安全性,还可阻止NTO对战斗部壳体的酸腐蚀。

    一种基于热加速老化试验的炸药分类方法

    公开(公告)号:CN110108744A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910379109.3

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于热加速老化试验的炸药分类方法,按照炸药组成中是否含有影响老化试验的关键组分,将开展加速老化试验的待测炸药分为四类:第一类含硝酸酯的炸药;第二类含有低熔点物质的炸药;第三类含易挥发性物质的炸药;第四类不含硝酸酯、低熔点物质、易挥发物质等关键组分的炸药。基于上述炸药分类,含硝酸酯炸药老化温度不超过50℃;含低熔点物质炸药老化温度不超过65℃;不含关键组分的炸药老化温度不超过85℃、含易挥发性物质的炸药采用密闭试验系统,且老化温度不高于50℃。本发明的突出优点是便于老化试验温度的选择、减少了探索试验工作,节约了试验成本、降低了试验人员的工作强度,提高了炸药寿命预估结果的准确性。

    一种含水吸收药快速烘干在线监测装置

    公开(公告)号:CN109459340A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811559226.X

    申请日:2018-12-19

    CPC classification number: G01N5/045

    Abstract: 本发明公开了一种含水吸收药快速烘干在线监测装置,包含工作站、拉力传感器、烘箱、连接杆、载物架、样品盘。拉力传感器固定在烘箱顶上的防尘罩内,质量信号传到工作站。从烘箱里面,连接杆上面与拉力传感器相连,下面与载物架相连。试验时,样品装入网状样品盘,放到载物架的空心环上烘干,当质量减少到阈值时工作站报警,取出样品盘。本发明不但烘干速度快,而且避免了样品中的硝化甘油的挥发,提高了检测的准确度和安全性。

    一种电容式火炸药热膨胀体积测量系统

    公开(公告)号:CN105301041B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510697781.9

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种电容式火炸药热膨胀体积测量系统,由体积膨胀测量元件、恒温器、测量控制系统等组成,可以直接用于火炸药药柱试样受热膨胀的体积增量。测试系统工作时,体积膨胀测量元件中腔室、液位电容传感器和微动螺旋活塞等构成的膨胀液体流动系统。以液位电容传感器某一温度下电容值为基准,通过调整微动螺旋活塞的上下运动,始终保持不同温度下电容基准值不变,按照微动螺旋活塞调整高度计算试样受热膨胀体积增量。本发明的突出优点是操作简单、测量准确度高,劳动强度低,解决了直接测量火炸药热膨胀体积的技术问题。

    高固含量发射药中硝化棉溶塑程度变化规律的检测方法

    公开(公告)号:CN106370689B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201610711115.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明公开了高固含量发射药中硝化棉NC溶塑程度变化规律的检测方法。该方法首先将发射药在某温度下老化不同时间t,获得系列样品,样品处理成不大于15mm×10mm×10mm的块状,分别放入专用试管,用低场核磁检测,获得各样品的横向弛豫时间T2。以T2为纵坐标t为横坐标绘制T2‑t曲线,该曲线可以反映样品中NC溶塑程度随t变化规律。该方法检测时不改变样品中NC的空间状态,能真实反应NC的溶塑程度。发射药中NC溶塑程度随t的变化规律,可作为判断发射药安全使用寿命的一种依据。该方法还是一种研究手段,通过比较配方相似的发射药或不同工艺生产的发射药中NC溶塑程度,调节发射药配方或改善制造工艺。

    一种火炸药体膨胀系数测试方法

    公开(公告)号:CN105259203B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510697782.3

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药体膨胀温度系数测量方法,该方法包括膨胀液量取加注、试样体积测量、加热恒温、热膨胀体积增量测量、膨胀系数计算等步骤。准确量取专用膨胀液,将膨胀液加注到电容式火炸药热膨胀体积测量系统的体积膨胀测量元件的反应筒中;采用与标准试样对比法,测量待测试样体积;将装有待测试样的测量元件放入恒温浴中升温加热到预设温度,并保持恒温;调节测量元件,测量试样受热膨胀体积增量;将试验得到的参数带入体膨胀计算公式计算获得试样体膨胀温度系数。本发明解决了解决了火炸药体膨胀温度系数测量方法缺失的技术问题,方法操作简单,具有较高的准确性。

    一种注装火炸药装药结构损伤实时监测的方法

    公开(公告)号:CN106918297A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710197613.2

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: G01B11/165 G01K11/32

    Abstract: 本发明提供一种注装火炸药装药结构损伤实时监测的方法,该方法以光纤光栅传感技术为基础,将光纤光栅传感器埋装在火炸药装药内部,对火炸药装药的应力应变及温度进行实时监测。该方法首先将光纤光栅传感器沿轴向放置在火炸药装药模具内部,光纤光栅传感器的放置间隔距离为10‑20cm,然后按照注装火炸药生产工艺流程,将光纤光栅传感器沿轴向固定在火炸药装药内部,最后通过光纤光栅传感解调器和计算机对火炸药装药的应力应变及温度进行实时监测,通过应力应变的变化反映火炸药装药结构损伤情况。本发明提供的监测方法在易燃易爆环境下使用可靠性高,寿命长,能对注装火炸药装药进行长期无损检测,克服了背景技术无法实时监测、检测时间长的缺陷。

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