作者以高能不敏感炸藥及推進(jìn)劑中使用的單質(zhì)炸藥、黏接劑、增塑劑為切入點(diǎn),重點(diǎn)介紹了近年來(lái)北約國(guó)家及印度發(fā)展的一系列不敏感炸藥及推進(jìn)劑配方組成、安全性能、爆轟性能等,分析了各組分對(duì)配方性能影響的原因,簡(jiǎn)要闡述了這類配方的應(yīng)用狀況。同時(shí)作者也提出了目前不敏感彈藥用含能材料往往比傳統(tǒng)的含能材料有更高的成本,全球多個(gè)實(shí)驗(yàn)室正致力于降低這些含能材料的成本從而減少不敏感彈藥的使用成本。本篇綜述可為不敏感彈藥領(lǐng)域的研究人員在未來(lái)開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的不敏感炸藥、推進(jìn)劑配方提供參考。
源自:Anniyappan M,Talawar M B,Sinha R K,et al. Review on advanced energetic materials for insensitive munition formulations[J]. Combustion,Explosion,and Shock Waves,2020,56:495-519.
結(jié)合試驗(yàn)和數(shù)值模擬是研究固體推進(jìn)劑在烤燃試驗(yàn)中點(diǎn)火前熱反應(yīng)性能和反應(yīng)機(jī)制的重要方法,但由于點(diǎn)火后極快的反應(yīng)速率,因此難以通過(guò)這一方法獲得整個(gè)過(guò)程中的反應(yīng)機(jī)理。作者為解決這一問(wèn)題,采用以HTPB 和HTPE 黏接劑為基礎(chǔ)的兩種固體推進(jìn)劑配方,對(duì)烤燃試驗(yàn)點(diǎn)火后中推進(jìn)劑內(nèi)部溫度、燃燒反應(yīng)壓力進(jìn)行分析,獲得了熱分解、燃燒反應(yīng)過(guò)程數(shù)值模擬的重要?jiǎng)恿W(xué)參數(shù),并利用這些參數(shù)對(duì)反應(yīng)模型進(jìn)行了修正。基于修正后的模型,采用數(shù)值模擬系統(tǒng)對(duì)點(diǎn)火前后熱反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,在1 K·min-1的加熱速率下,兩種配方裝藥的點(diǎn)火均發(fā)生于裝藥尾端接近側(cè)壁的環(huán)形區(qū)域內(nèi)。同時(shí)采用HTPB 的配方比HTPE 的配方在慢烤試驗(yàn)中點(diǎn)火時(shí)間更長(zhǎng)、反應(yīng)烈度更高。這些結(jié)果都證實(shí)可以采用這新一方法對(duì)固體推進(jìn)劑熱安全性進(jìn)行有效評(píng)估。
源自:Kou Y F,Chen L,Lu J Y,et al. Assessing the thermal safety of solid propellant charges based on slow cook-off tests and numerical simulations[J]. Combustion and Flame,2021,228:54-162.
水下炸藥的殉爆由于主、被發(fā)彈之間的介質(zhì)是水,因此與空氣中的殉爆反應(yīng)過(guò)程存在較大差異。作者系統(tǒng)研究了1 kg TNT 在不同主/被發(fā)彈距離上的壓力、水下沖擊波能、氣泡能、氣泡脈沖周期等參數(shù)對(duì)殉爆反應(yīng)的影響。結(jié)果表明,1 kg TNT 藥柱的水下殉爆臨界安全距離介于99.55~128.92 mm,在這兩個(gè)距離內(nèi),藥柱發(fā)生了部分殉爆反應(yīng)。氣泡脈沖周期與殉爆反應(yīng)等級(jí)相對(duì)應(yīng),同時(shí)在發(fā)生殉爆時(shí)壓力的峰值也更高,因此這兩個(gè)反應(yīng)過(guò)程參數(shù)都可以用于評(píng)估殉爆是否發(fā)生了反應(yīng)。
源自:Zhang Z F,Wang C,Hu H L,et al. Investigation of underwater sympathetic detonation[J]. Propellants,Explosives,Pyrotechnics,2020,45:1736-1744.
研究戰(zhàn)斗部在熱刺激下的響應(yīng)特點(diǎn)是提升其安全性的重要基礎(chǔ)。為了進(jìn)行這一研究,作者建立了一個(gè)典型戰(zhàn)斗部的3D 數(shù)值模型,通過(guò)數(shù)值計(jì)算的方法獲得了戰(zhàn)斗部在快速烤燃試驗(yàn)中的反應(yīng)過(guò)程,掌握了戰(zhàn)斗部的溫度分布、溫度變化和點(diǎn)火時(shí)間等重要參數(shù)。同時(shí)為了驗(yàn)證該方法的可靠性,作者將數(shù)值模擬結(jié)果與全尺寸條件下該戰(zhàn)斗部的快速烤燃試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)果表明,戰(zhàn)斗部在76 s 發(fā)生點(diǎn)火,點(diǎn)火時(shí)炸藥表面最高溫度為238.3 ℃。超壓測(cè)試結(jié)果表明,該戰(zhàn)斗部未發(fā)生爆轟,根據(jù)MILSTD-2105D 標(biāo)準(zhǔn),其快速烤燃的反應(yīng)等級(jí)為爆燃。這些結(jié)果表明,作者建立的數(shù)值模型與試驗(yàn)結(jié)果可以較好地?cái)M合,該方法也可以用于分析其他類似戰(zhàn)斗部的安全性能。
源自:Zhu M,Wang S A,Huang H,et al. Numerical and experimental study on the response characteristics of warhead in the fast cook-off process[J]. Defence Technology,2021,17:1444-1452.