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搜索结果: 1-4 共查到理学 PBX炸药相关记录4条 . 查询时间(0.031 秒)
为了预估PBX炸药的抗压强度和抗拉强度,在ANSYS程序中采用APDL参数化编程语言建立了细观尺度的炸药强度性能计算模型,利用LS-DYNA计算出炸药在压缩和拉伸状态下的应力-应变曲线,得到了炸药的抗压强度和抗拉强度的计算结果。计算结果与试验结果基本一致,两者的误差小于15%,说明该方法可用于混合********设计阶段的力学性能预估。
用热膨胀仪和闪光导热仪研究了温度对HMX基PBX的热膨胀系数和热导率的影响。结果表明,在低于330[KG-*9]K时,HMX基PBX的线膨胀系数约为5.34×10-5K-1;在330~350K,线膨胀系数迅速增大到 13.47×10-5K-1,随着黏结剂软化,线膨胀系数随之减小到8.04×10-5K-1。在293~373K,HMX基PBX的比热容从0.978J·g-1·K-1 线性增长到1.254...
对RDX基PBX炸药进行了烤燃试验,建立了炸药烤燃计算模型,其中加入了FrankKamenetskii、SestakBerggreen和McGuireTarver反应模型,采用流体力学计算软件Fluent进行了数值模拟。试验结果表明,PBX炸药在1K/min升温速率下发生剧烈反应的时间为176.0min,此时试样中心温度为185.2℃,壳体表面温度为194.8℃;Sestak-Berggre...
将浇注型PBX-1药柱以150、240m/s速度撞击靶板,用扫描电子显微镜(SEM)技术和差示扫描量热仪(DSC)技术对撞击加载后的样品进行了分析,研究了浇注PBX炸药药柱的动态撞击性能。结果表明,在150、240m/s撞击加载条件下,PBX-1炸药不发生反应或点火;浇注炸药药柱的损伤主要表现为炸药颗粒破碎和颗粒与黏结剂的脱离。随着撞击加载速度的增大,PBX-1炸药颗粒破碎程度增大,炸药颗粒与高分...

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