ВЛИЯНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ ОСКОЛКОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ БАЛЛИСТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ГЛИЗИДИЛАЗИДПОЛИМЕР/ГЕКСОГЕН/ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ
X. Wang, Y.-Q. Wu
State Key Laboratory of Explosion Science and Safety Protection, Beijing Institute of Technology, Beijing, China bit_wang_xin@163.com
Ключевые слова: высокоэнергетическое топливо, осколочное воздействие, замедленная реакция, баллистическое поведение, баллистические пределы
Страницы: 152-152
Аннотация
Вопрос о возникновении реакции твердого ракетного топлива при моделировании внешнего удара осколком сохраняет свою актуальность. Выявление потенциальных механизмов реакции зарядов топлива на поражение осколками имеет решающее значение для оценки безопасности твердотопливных ракетных двигателей и разработки высокоэнергетических малочувствительных топлив. В этом исследовании эксперимент по удару осколков по заряду топлива, состоящего из глицидилового азидного полимера, гексогена и триэтиленгликольдинитрата (GRT), проводился с использованием 14.5-мм баллистической пушки и высокоскоростной камеры для получения изображений временнóй истории реакции заряда при различном баллистическом поведении. На основе полученных изображений и измеренных баллистических данных проанализирована связь между характеристиками реакции заряда, основными механизмами реакции и двумя баллистическими пределами. Результаты удара шара из вольфрама диаметром 10.0 мм по заряду GRT, находящемуся в цилиндрической стальной оболочке толщиной 3 мм, показывают, что пороговая скорость реакции соответствует баллистическому пределу проникновения осколка в оболочку. Ниже этого баллистического предела реакция топлива не возникает. В случае значительной задержки реакции, вызванной воспламенением горячих точек кристаллов гексогена, а не частиц перхлората аммония, типом реакции зарядов при полном пробивании является сгорание. И только когда большое количество частиц перхлората аммония и кристаллов гексогена участвуют в воспламенении горячих точек одновременно, а начальная скорость фрагмента превышает баллистический предел заряда в 2.2 раза, заряд может подвергаться более интенсивным реакциям, чем сгорание.
DOI: 10.15372/FGV2024.9510 |