一种熔铸炸药熔态密度的测试方法

    公开(公告)号:CN114577670B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202111589852.5

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G01N9/04

    摘要: 本发明提供了一种熔铸炸药熔态密度的测试方法,该方法将熔铸炸药熔态料浆倒入预热的模具中,待熔铸炸药熔态料浆冷却后制得药柱,根据药柱质量和模具体积计算熔铸炸药熔态密度。本发明的熔铸炸药熔态密度的测试方法,避免了量筒法中体积读取标准偏差大、浆料沾壁等现象,同时也能够避免排液体法中难以保温难度、炸药易凝固的现象,提高了测试结果的精确性。

    一种双元熔铸炸药及增材制备工艺

    公开(公告)号:CN113666793A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110855983.7

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本发明提供了一种双元熔铸炸药及增材制备工艺,该双元熔铸炸药为内外层同轴装药,内层装药采用TNT基高能炸药,外层装药采用DNAN基高安全性炸药;TNT基高能炸药中:TNT为15%~25%,HMX为75%~85%,微晶蜡为0~5%;DNAN基高安全性炸药中:DNAN为15%~25%,HMX为75%~85%,微晶蜡为0~5%。内层装药与外层装药的质量比为1:1。本发明的双元熔铸炸药能量水平高,相对于Octol,爆速提高2.9%以上,能量密度提高3.8%以上;本发明所述炸药感度低,自发火温度高,烤燃响应剧烈程度为燃烧,可在战斗部中安全使用。本发明的制备工艺通过增材制造成型,具有制备工艺简单、安全可靠、可成型复杂结构等特点,成型密度一致性好、精度高。

    一种熔铸炸药小型熔化混合装置

    公开(公告)号:CN106000174B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610356389.2

    申请日:2016-05-26

    摘要: 种熔铸炸药小型熔化混合装置,包括真空压力表、空压系统、搅拌桨、转动轴、出口温度计、油浴循环加热系统、入口温度计、导热油、支架、锅体、锅盖、药温温度计、搅拌轴。该装置使用导热油作为加热源,使锅体温度上升,并通过搅拌桨旋转剪切作用,使固相熔铸炸药颗粒熔化成液相,搅拌使药浆混合均匀,通过空压系统排除药浆中裹入的微小气泡,使用转动轴完成放料和铸模过程。该装置可以实现熔铸炸药熔混过程人机隔离操作,具有投送物料小、温度范围宽、控温精度准确、参数调节便捷的特点,满足多种熔铸炸药工艺探索研究的实际需求,降低了劳动强度,提升了安全水平。

    一种熔铸炸药凝固过程显微观测、测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111650197B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010473582.0

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G01N21/84 G01N25/06

    摘要: 本发明属于熔铸炸药领域,公开了一种熔铸炸药凝固过程显微观测、测量装置及方法。该装置包括精确控/量温热台、透/反射光学显微镜、软件工作站,所述软件工作站包括图像采集单元、视频与温度实时采集单元和图像尺寸测量单元。该测量方法包括:S1.待测样品的制备;S2.样品熔化凝固过程图像视频数据采集;S3.样品凝固温度的读取,计算凝固所需时间;S4.计算样品凝固速率。本发明显微观测、测量装置及方法可用于凝固过程中炸药晶体生长形貌观测、凝固温度、生长速率测量及图像、视频采集,主要应用于熔铸炸药及载体凝固的动态微观凝固过程观测及装药工艺设计。

    一种熔铸炸药熔态密度的测试方法

    公开(公告)号:CN114577670A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111589852.5

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G01N9/04

    摘要: 本发明提供了一种熔铸炸药熔态密度的测试方法,该方法将熔铸炸药熔态料浆倒入预热的模具中,待熔铸炸药熔态料浆冷却后制得药柱,根据药柱质量和模具体积计算熔铸炸药熔态密度。本发明的熔铸炸药熔态密度的测试方法,避免了量筒法中体积读取标准偏差大、浆料沾壁等现象,同时也能够避免排液体法中难以保温难度、炸药易凝固的现象,提高了测试结果的精确性。

    一种熔铸炸药安全研磨装置及方法

    公开(公告)号:CN109400426B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811248082.6

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: C06B21/00 C06B25/34 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种熔铸炸药安全研磨装置及方法,解决了现有技术无法安全研磨熔铸炸药的问题。本发明通过采用一个装入了配重式研磨柱的开合式研磨桶,使其在水平滑轨上作往复式的滚动,在此过程中薄片状的炸药将在配重式研磨柱的碾压作用下破碎成炸药粉末。可以根据所研磨炸药的机械感度的高低,调节配重式研磨柱的质量,从而避免机械作用过强而导致炸药爆炸的危险。本装置及方法能够以较小的机械刺激完成炸药的研磨,同时研磨过程中炸药完全处于密闭状态下,避免了炸药粉尘飞扬而带来的危险。本发明可用于熔铸炸药的工艺研究技术及制造领域,对于提高熔铸炸药粉体制备的工艺安全水平具有重要意义。

    一种熔铸炸药凝固过程显微观测、测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111650197A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010473582.0

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G01N21/84 G01N25/06

    摘要: 本发明属于熔铸炸药领域,公开了一种熔铸炸药凝固过程显微观测、测量装置及方法。该装置包括精确控/量温热台、透/反射光学显微镜、软件工作站,所述软件工作站包括图像采集单元、视频与温度实时采集单元和图像尺寸测量单元。该测量方法包括:S1.待测样品的制备;S2.样品熔化凝固过程图像视频数据采集;S3.样品凝固温度的读取,计算凝固所需时间;S4.计算样品凝固速率。本发明显微观测、测量装置及方法可用于凝固过程中炸药晶体生长形貌观测、凝固温度、生长速率测量及图像、视频采集,主要应用于熔铸炸药及载体凝固的动态微观凝固过程观测及装药工艺设计。

    低机械感度高爆轰性能CL-20/BODN共晶炸药、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114230423B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111515172.9

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: C06B25/38 C06B21/00

    摘要: 本发明提供了一种低机械感度高爆轰性能CL‑20/BODN共晶炸药、制备方法及应用,该共晶炸药由CL‑20和BODN制成,CL‑20与BODN的摩尔比为1:1。该共晶炸药相对于CL‑20的机械感度的削弱度为133%。该共晶炸药的共晶属于正交晶系,P212121空间群。该共晶炸药中,CL‑20分子与BODN分子通过CL‑20分子环上的硝基与BODN分子上的噁唑环之间的硝基‑π作用结合。本发明的低机械感度高爆轰性能CL‑20/BODN共晶炸药,相对于CL‑20而言,其机械感度大幅度降低,同时具有优良的爆轰性能。本发明制备方法的工艺流程简单,反应条件温和,在0~18℃的条件下即能完成制备,制得的共晶炸药具有良好的爆轰性能和安全性,能够用于高能钝感弹药中。

    低机械感度高爆轰性能CL-20/BODN共晶炸药、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114230423A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111515172.9

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: C06B25/38 C06B21/00

    摘要: 本发明提供了一种低机械感度高爆轰性能CL‑20/BODN共晶炸药、制备方法及应用,该共晶炸药由CL‑20和BODN制成,CL‑20与BODN的摩尔比为1:1。该共晶炸药相对于CL‑20的机械感度的削弱度为133%。该共晶炸药的共晶属于正交晶系,P212121空间群。该共晶炸药中,CL‑20分子与BODN分子通过CL‑20分子环上的硝基与BODN分子上的噁唑环之间的硝基‑π作用结合。本发明的低机械感度高爆轰性能CL‑20/BODN共晶炸药,相对于CL‑20而言,其机械感度大幅度降低,同时具有优良的爆轰性能。本发明制备方法的工艺流程简单,反应条件温和,在0~18℃的条件下即能完成制备,制得的共晶炸药具有良好的爆轰性能和安全性,能够用于高能钝感弹药中。