3.4 试验方案的设计

更新于 2026年10月10日 版权声明
3.4 试验方案的设计

试验装置照片如图3.4.1所示。包括直径60mm的JH-2装药、雷管、传爆药柱、炸药装药、壳体、端盖。其中雷管、传爆药柱、炸药装药、底座等参数均不改变,壳体厚度是唯一变量,因此,可以认为所观察到的变化均是由壳体(成分或厚度)的变化引起的。装药高度为110mm,由上端中心起爆。比较研究了不同材料、不同壳体与装药质量比(η=0.30、0.48、0.66)的传统2A12铝合金材料壳体和活性材料壳体爆炸驱动下能量释放特性。

图示(https://www.daowen.com)

图3.4.1 活性材料爆炸驱动装置照片

本章所用的活性材料是一种低密度金属氧化反应材料,其在一般情况下保持惰性且不相互反应。对于活性材料,可以选择铝热剂、金属基复合材料(铝/镍)、聚合物基复合材料(铝/聚四氟乙烯)及易燃性金属(铝、锆)等。但这些材料通过压制烧结工艺,强度较低,不足以替换战斗部中传统惰性材料壳体。利用铝、镁、锆等制备的活性材料壳体可以提高总能量输出,本节对含铝、镁、锆为主要元素活性材料壳体进行研究。

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