导爆管雷管高精度延期技术研究

导爆管雷管高精度延期技术研究

论文摘要

“导爆管雷管高精度延期技术研究”课题来源于国防科工委军转民用技术开发试项目《塑料导爆管雷管及其延期体》。本文主要以高精度导爆管雷管为研究对象,从延期药的反应机理入手选择硼铬酸钡作为延期药剂。对硼铬酸钡延期药剂的配方设计、合格硼铬酸钡延期药剂的制备工艺、延期体的加工制备工艺、延期体与导爆管雷管的装配四个方面影响导爆管雷管延时精度的关键因素加以研究,判断和优化延期药剂的配比,规范细化延期体加工制备工艺、强化延期体与导爆管雷管装配技术指标进而提高其延期精度。研究结果表明:硼—铬酸钡(B-BaCrO4)延期药的预点火反应是固-固相反应,着火反应为延期药燃烧的主反应,是一个气-固相反应。硼—铬酸钡延期药的延时精确高,长贮稳定性能好,当硼—铬酸钡配比为14.6/85.4(wt%)时,在其理论上的零氧平衡附近,药剂具有最大燃速和燃烧反应热。铅索装配式延期体在结构上具有一定的理论优势,能够达到高精度延期体延时精度要求;硼-铬酸钡延期药在加工制备过程中其原材料硼粉(B)的酸碱度和延期药剂的安定性是影响硼铬酸钡延期药长贮稳定性的主要因素;延期体制备中延时高精度对装药密度、铅索断切精度、压合压力都有严格的技术要求;同时延期体与导爆管雷管的装配条件对延期精度也有一定的影响。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1 绪论
  • 1.1 课题来源及意义
  • 1.2 国内外研究情况和发展趋势
  • 1.3 延期技术概述
  • 1.3.1 延期药
  • 1.3.2 延期体的结构
  • 1.3.3 高精度延期体的技术指标
  • 1.4 本课题研究的主要内容
  • 2 硼系高精度延期药反应机理及硼铬酸钡延期药的选择
  • 2.1 预点火固-固反应阶段机理
  • 2.2 着火(稳定燃烧)阶段燃烧传播机理
  • 2.2.1 麦克莱思(McLain)和迈耶(Mayer)燃烧传播机理研究成果
  • 2.2.2 Hill等人的延期药燃速理论
  • 2.3 硼系延期药反应机理综述
  • 2.4 选择硼铬酸钡作为高精度延期体延期药剂的理由
  • 2.4.1 硼铬酸钡具有稳定的燃烧速度
  • 2.4.2 硼铬酸钡具有足够的燃烧热
  • 2.4.3 硼铬酸钡发火点较低容易着火点燃
  • 2.5 本章小结
  • 3 硼铬酸钡高精度延期药制备工艺研究
  • 3.1 延期药的配方设计
  • 3.1.1 硼铬酸钡延期药原材料的选择及技术指标
  • 3.1.2 硼铬酸钡延期药理论配比计算
  • 3.1.3 硼铬酸钡延期药配方的选用
  • 3.2 硼铬酸钡延期药的制备工艺
  • 3.3 硼铬酸钡制备工艺对高精度的影响
  • 3.3.1 原料纯度、酸碱度、粒度对高精度的影响
  • 3.3.2 混合工艺对高精度的影响
  • 3.3.3 造粒工艺对高精度的影响
  • 3.3.4 延期药成品高温老化处理对精度的影响
  • 3.4 本章小节
  • 4 硼铬酸钡高精度延期体的装配研究
  • 4.1 铅索装药密度对精度的影响
  • 4.1.1 铅管装药密度控制
  • 4.1.2 铅管拉拔工艺密度控制
  • 4.2 铅索断切对精度影响
  • 4.3 铅索装填对精度的影响
  • 4.3.1 药芯数量
  • 4.3.2 压力冲子形状
  • 4.3.3 压合压力
  • 4.4 本章小节
  • 5 高精度导爆管雷管装配与测试研究
  • 5.1 高精度延期导爆管雷管的装配工艺
  • 5.1.1 延期体与基础雷管组装成延期雷管
  • 5.1.2 导爆管与延期雷管组装成导爆管雷管
  • 5.2 通用高精度导爆管雷管延时测试
  • 5.2.1 导爆管雷管延时测试系统
  • 5.2.2 导爆管雷管延时测试
  • 5.2.3 测试结果分析
  • 5.3 本章小结
  • 6 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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