一种热、振动下高增塑剂含量球扁药运输安全预估方法

    公开(公告)号:CN114923808B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210494676.5

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种热、振动下高增塑剂含量球扁药运输安全预估方法,该方法首先对高增塑剂含量球扁药进行加热老化处理;然后再对样品进行七次加热振动试验;进而得到每次加热振动试验后每个储样杯内高增塑剂含量球扁药分解气CO2体积含量及N2O体积含量,最后得到每个样品的加热振动试验次数与CO2体积含量关系曲线,以及加热振动试验次数与N2O体积含量关系曲线;根据得到的曲线对高增塑剂含量球扁药运输安全性进行评价。本发明方法可以预估新研制出来的高增塑剂含量的球扁形发射药长储到期后的运输安全性,还能对比不同工艺生产出来的高增塑剂含量球扁发射药长储到期后的运输安全性。

    一种固体推进剂燃烧残渣完全收集系统及方法

    公开(公告)号:CN119616719A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411576133.3

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃烧残渣完全收集系统及方法,包括燃烧室壳体,设置在燃烧室壳体内的点火机构,装夹机构,以及与燃烧室壳体连接的高压气瓶和缓冲气瓶,本发明通过合理调整系统中各电磁阀的开关,可以实现燃烧室壳体内压力的恒定,有效减少燃烧导致的燃烧室壳体内压力波动;通过设置的收集液和出口过滤器分别实现了对推进剂药条燃烧产生的燃烧残渣和弥散在气体中的颗粒的收集,解决了仅依靠燃烧器装置难以实现固体推进剂燃烧残渣完全收集的技术问题。本发明方法通过控制推杆向下移动的速度等于推进剂药条的燃烧速度确保推进剂药条与收集液液面之间的距离保持恒定,即,确保了燃面位置保持不变,进而确保了实验的可靠性。

    高温环境下动态确定火炸药药柱尺寸变化的装置和方法

    公开(公告)号:CN117739822A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311632405.2

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种在高温环境下动态确定火炸药药柱尺寸变化的装置,包括恒温烘箱,恒温烘箱内设置有测量机构,测量机构包括底座,底座两侧相对设置有高度可调的第一测量支架和第二测量支架;第一测量支架上连接有装夹单元,装夹单元内远离第一测量支架上设置有轴向尺寸传感器;底座上还设置有第二轴向尺寸传感器;第一测量支架与第二测量支架上均旋转设置有连杆,连杆头端分别设置有第一径向尺寸传感器和第二径向尺寸传感器;第一径向尺寸传感器、第二径向尺寸传感器、第一轴向尺寸传感器和第二轴向尺寸传感器上均设置有冷却机构。本发明的装置不仅可以精确测量高温环境下动态确定火炸药药柱尺寸变化,最终实现高温环境火炸药药柱尺寸的精准测量。

    一种弹药非军事化现场发射药储存安全性快速检测方法

    公开(公告)号:CN116380836A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310220150.2

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种弹药非军事化现场发射药储存安全性快速检测方法,包括安定剂含量‑光纤近红外光谱法、热分解气N2O含量‑气相色谱法。发射药样品优先用安定剂含量‑光纤近红外光谱法检测储存安全性,不能用安定剂含量‑光纤近红外光谱法检测的发射药,用热分解气N2O含量‑气相色谱法检测储存安全性。两种方法不需要液体试剂、操作简单、检测周期短,可由现场弹药后勤或最低培训的监测人员进行操作;两种方法一同使用可以涵盖大多数的退役发射药,检测准确度达到对比方法的91%。本发明可以及时发现安全性不合格的发射药,仅将储存安全性合格的发射药装到散装包装容器内,保障退役发射药集中储存的安全性。

    一种单个散粒体力学性能与细观结构同步表征的方法

    公开(公告)号:CN115901579A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211524345.8

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种单个散粒体力学性能与细观结构同步表征的方法,该方法适合炸药散粒体、其他含能材料晶体或颗粒材料的力学性能与细观结构同步的表征,其试验流程包括试样准备、试样安装、力学‑光学显微镜组合试验系统参数调节、力学‑光学实时监测试验、散粒体的压缩性能和光学图像分析、力学性能与细观结构同步表征等六个步骤;并设计了一套专用的压缩试验夹具,提出了力学性能与细观结构同步表征的评价依据。本发明监测了单个散粒体在压制过程中的形变特性,试验过程可观察,试验条件更加科学、合理,提高了表征的准确性,同时该方法操作简单,对实验人员要求较低。

    压装PBX炸药柱中NTO晶体品质表征方法

    公开(公告)号:CN111879749B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202010717122.8

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了压装PBX炸药柱中NTO晶体品质表征方法。将NTO基PBX药柱密封在铝塑袋中,在60℃保温2小时,然后在5℃保温2小时,反复操作3~5次,室温下放置24小时后取出药柱。将药柱轴向浅切使其劈裂,多点小心取出自然断面上的NTO颗粒至少100颗,随机挑选10颗,分别用显微拉曼光谱法测量1104cm‑1处特征峰的半高峰宽,计算相对实验标准偏差RSD,与包覆前NTO晶体品质相比较,确定NTO晶体品质是否发生恶化。本方法表征超临界法制备的NTO造型粉压制药柱中NTO晶体品质,可指导压制出合格的PBX药柱。

    一种库存单松钾发射药运输安全性实验室小剂量检测方法

    公开(公告)号:CN114923807A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210494670.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种库存单松钾发射药运输安全性试验装置,包括设置在固定架上反应瓶,还包括恒温器和振动器;恒温器设置在振动器上方,用于对装填有单松钾发射药的反应瓶进行加热;试验装置还包括气相色谱仪。本发明还公开了一种库存单松钾发射药运输安全性实验室小剂量检测方法,该方法通过上述的库存单松钾发射药运输安全性试验装置实现;通过加热振动试验后检测单松钾发射药分解气的CO2体积含量和N2O体积含量,确定库存单松钾发射药运输安全性。发明方法同时考虑了单松钾发射药在公路运输中热和振动双环境因素的影响,试验结果能准确表征库存单松钾发射药在运输中的实际情况,最终可以确认库存单松钾发射药运输安全性。

    一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110095494B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910481564.4

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法。检测装置包含样品笼和温度循环环境试验箱。每个样品笼由玻璃管、连接钮、样品罩、底座等组成。将装有尺寸在Ф60mm~84mm之间的炸药柱和硅油的样品笼,放入温度循环试验箱中,每循环1次后取出检测。药柱不可逆体膨胀率≥1%或药柱内部出现裂纹的循环次数减1次,为该炸药柱的温度循环阈值。本发明中炸药柱处于约束状态,与真实装药状态一致,检测结果能反应装药的实际生存能力。

    一种检测固体推进剂体膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN105181739B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510700275.0

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了种检测固体推进剂体膨胀系数的方法。该方法首先检测浸液的体膨胀系数:将浸液注入火炸药体膨胀系数测试装置的样品腔,抽真空排气泡,设置试验初温,激光感应器检测样品腔细管中液面的高度,得到初温时浸液的体积;升温至终温,检测终温时浸液的体积;计算浸液的体膨胀系数。然后检测样品和浸液的体积合量:样品放入样品腔,加注准确体积的浸液,使样品全部浸没在浸液中,排除气泡,分别设置试验初温和终温,分别检测相应温度下浸液和样品的体积合量。通过浸液的体膨胀系数可知浸液在初温和终温时的体积,分别从体积合量里减去浸液的体积,得到样品在初温和终温时的体积,计算样品的体膨胀系数。

    一种弹体炸药装药膨胀压力模拟测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107631822A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710796839.4

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种模拟战斗部弹体炸药装药的热膨胀压力测试系统和方法,由装药模拟腔室、膨胀压力传感器组件、密封压紧螺帽、炸药件、恒温系统、温度补偿光纤光栅、光纤解调系统、测量控制系统等组成,可以直接测量弹体炸药装药、半固体状态火炸药热膨胀压力。将炸药试件装入模拟腔室圆筒中,膨胀压力传感器组件紧压在炸药试件上,采用密封压紧螺帽压紧膨胀压力传感器组件并密封模拟腔室圆筒,形成模拟试验弹体,将模拟试验弹体放入恒温系统中,实现对弹体炸药装药热膨胀压力变化进行测量。本发明的突出优点是操作简单、测量范围大、测量准确性高,安全性好,解决了直接测量弹体炸药装药及半固体状态火炸药热膨胀压力的技术问题。

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