3.2 多谱线测试结果 18
4 热辐射毁伤效应及相关规律研究 21
4.1热辐射毁伤效应 21
4.1.1 热辐毁伤判据 21
4.1.2 温压药剂动态模型参数的实验确定 21
4.1.3 动态模型计算热辐射参数 25
4.1.4模型计算热辐射参数 27
4.2温压炸药成分对其热辐射效应的影响 28
4.2.1 AP含量对于温压炸药热辐射效应的影响 28
4.2.2 Al含量对于温压炸药热辐射效应的影响 30
结 论 32
致 谢 33
参 考 文 献 34
1 绪论
1.1 研究背景及意义
温压炸药是一种由燃料空气炸药发展而来的功能性炸药。温压弹中装填的温压炸药兼具高爆炸药和燃料空气炸药的特点,采用固体装药,而且爆炸物中含有氧化剂,固体炸药以气雾剂形式散开,形成爆炸粒子云后引爆。温压炸药的爆炸属于分布爆炸,而且由于温压炸药中一般还添加铝粉等高能金属粉末,其爆炸后的作用范围和作用时间均明显优于常规炸药。
温压弹的发展前景被一致看好,一方面是由于其在有限空间内的独特杀伤效果;另一方面由于反恐和城市作战逐渐成为常见的作战形式,温压弹将大有用武之地。这种新型武器的出现,可能在未来的城区作战和山区作战中,成为对付大面积软目标、加固掩体内目标和地下工事的“杀手锏”武器。
目前国内对温压炸药的研究尚处于起步阶段,对其毁伤效应的研究更是不足。温压炸药爆炸后对目标的综合毁伤主要包括冲击波毁伤、热毁伤、窒息毁伤、破片毁伤等,比传统的凝聚炸药对目标的毁伤更为复杂。所谓炸药热毁伤效应,是指炸药爆炸释放出来的热对目标的毁伤效应,它不仅与爆炸产物的温度有关,还与爆炸产物扩散过程中温度的变化和持续时间有关。炸药爆炸后的对目标的综合毁伤评价包括热毁伤,冲击波毁伤,破片毁伤和窒息毁伤等,热毁伤是其中的一个重要分支,它对于提高燃料空气炸药战斗部的威力、对于未来发展高性能武器以及在工业上和未来战争中的应用都具有十分重要的意义。
炸药爆轰时,爆轰区中化学反应放出的热量将爆轰产物加热到的最高温度称为爆温[1]。但是到目前为止,对爆炸温度直接的试验测定仍然是很困难的。这是因为爆轰时温度很高,温度道道最大值后在极短的时间内迅速下降,而且伴随着爆轰的破坏效应,这就使得一般的测温方法都无法精确测定爆温。早期的爆温测量只能通过间接测量暴热和爆炸产物的比热来对爆温值进行估算,这种方法只能给出爆温的大概范围[2]。直到20世纪中叶,在相关文献中才首次出现炸药爆温的试验测定值。目前对爆温进行直接测量的研究主要集中在辐射测温的方法上。采用辐射测温法测量爆温时,感温元件不需与高温气体直接接触,可避免其受到高温的破坏,可避免接触法测量中由于感温元件插入气体流中对高速气流产生的制动作用所引起的新的误差,因而具有诱人的优势。但同时也存在很大的缺陷,辐射测温法的理论基础是将炸药爆轰过程中产生的辐射看作黑体辐射,但实际炸药爆轰过程与黑体偏离较大,这样势必引起测量结果有很大的误差;在辐射测温法中,往往假定间隔较大的不同谱线之间有着相同的光谱辐射率和透过率,而实际上对于炸药爆轰这种伴随着剧烈化学反应,整个测温区域气氛恶劣的体系来说,间隔较大的不同谱线之间,光谱辐射率和透过率不仅是不同的,而且也是剧烈变化、难以确定的。由此测得的瞬态温度显然与实际温度相差甚远。
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