一种NTO基PBX炸药造型粉制造方法

    公开(公告)号:CN111875455A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010727916.2

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种NTO基PBX炸药造型粉制造方法。将NTO粗品加热水溶解,滴加碳酸氢钠水溶液中和残酸,快速降温并高速搅拌使NTO固体析出,过滤、干燥,得到NTO重结晶品。取符合粒度要求的NTO重结晶品加入黏结剂溶液中形成悬浮液,采用超临界包覆技术制备得到造型粗粉。采用70℃-120℃-70℃程序保温,得到NTO基PBX炸药造型粉。本发明中NTO重结晶品纯度99.4%、残酸0.03%、水分0.05%。制造的PBX炸药造型粉包覆完全,能保证后续压装工序的安全性以及压装药柱的抗拉强度和抗压强度。

    一种弹体炸药装药膨胀压力模拟测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107631822B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710796839.4

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种模拟战斗部弹体炸药装药的热膨胀压力测试系统和方法,由装药模拟腔室、膨胀压力传感器组件、密封压紧螺帽、炸药件、恒温系统、温度补偿光纤光栅、光纤解调系统、测量控制系统等组成,可以直接测量弹体炸药装药、半固体状态火炸药热膨胀压力。将炸药试件装入模拟腔室圆筒中,膨胀压力传感器组件紧压在炸药试件上,采用密封压紧螺帽压紧膨胀压力传感器组件并密封模拟腔室圆筒,形成模拟试验弹体,将模拟试验弹体放入恒温系统中,实现对弹体炸药装药热膨胀压力变化进行测量。本发明的突出优点是操作简单、测量范围大、测量准确性高,安全性好,解决了直接测量弹体炸药装药及半固体状态火炸药热膨胀压力的技术问题。

    一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110095494A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910481564.4

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法。检测装置包含样品笼和温度循环环境试验箱。每个样品笼由玻璃管、连接钮、样品罩、底座等组成。将装有尺寸在Ф60mm~84mm之间的炸药柱和硅油的样品笼,放入温度循环试验箱中,每循环1次后取出检测。药柱不可逆体膨胀率≥1%或药柱内部出现裂纹的循环次数减1次,为该炸药柱的温度循环阈值。本发明中炸药柱处于约束状态,与真实装药状态一致,检测结果能反应装药的实际生存能力。

    高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统

    公开(公告)号:CN106908468B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710123506.5

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本发明公开了高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统,包含专用样品瓶、密封垫、连接帽、辅助棒及低场核磁共振仪LF‑NMR。凝胶态云爆剂样品放入专用样品瓶;连接帽下部套在样品瓶颈上,密封垫放在连接帽下部和样品瓶之间,拧紧连接帽密封;连接帽上部拧上辅助棒。组装好后样品瓶在最下竖直放入LF‑NMR样品槽进行高温试验。LF‑NMR检测样品的横向弛豫时间T2,T2‑加热时间t曲线反映了高温下样品交联状态的变化规律,可考察凝胶态云爆剂高温环境耐受性或预估其常温下安全贮存寿命。本发明使样品完全处于LF‑NMR检测有效区、减少小分子液体挥发性,减少检测异常值,提高检测结果的重复性,得到的变化规律更能反应实际装药情况。

    高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统

    公开(公告)号:CN106908468A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710123506.5

    申请日:2017-03-03

    CPC classification number: G01N24/084 G01N25/00

    Abstract: 本发明公开了高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统,包含专用样品瓶、密封垫、连接帽、辅助棒及低场核磁共振仪LF‑NMR。凝胶态云爆剂样品放入专用样品瓶;连接帽下部套在样品瓶颈上,密封垫放在连接帽下部和样品瓶之间,拧紧连接帽密封;连接帽上部拧上辅助棒。组装好后样品瓶在最下竖直放入LF‑NMR样品槽进行高温试验。LF‑NMR检测样品的横向弛豫时间T2,T2‑加热时间t曲线反映了高温下样品交联状态的变化规律,可考察凝胶态云爆剂高温环境耐受性或预估其常温下安全贮存寿命。本发明使样品完全处于LF‑NMR检测有效区、减少小分子液体挥发性,减少检测异常值,提高检测结果的重复性,得到的变化规律更能反应实际装药情况。

    一种火炸药药柱热安定性连续测量的装置

    公开(公告)号:CN106872662A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710071428.9

    申请日:2017-02-09

    CPC classification number: G01N33/227

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药药柱热安定性连续测量的装置,包括称重单元、加热炉、气体分解产物检测单元和控制单元。通过设计可调整体积的参比样品、一个测量点通过参比样品的抬升多次测量计算,扣除了称重时的浮力和天平的读数漂移,实现了连续长期的准确测量;专用的加热炉采用两个炉腔设计,消除了样品间的相互影响,提高了控温的准确度;采用分解气体采样和定性定量分析的部件,实现对分解气体连续分析。装置自动化程度高、试验温度范围宽、测量安全可靠。

    一种用于螺堵式密封容器内部气体采集的装置

    公开(公告)号:CN104316367B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410528358.1

    申请日:2014-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于螺堵式密封容器内部气体采集的装置,解决了工程上采用螺堵形式密封的容器内部气体的采样问题。本发明由套筒(1)、内螺杆(2)、把手(3)、圆筒形密封圈(4)、压力表(5)、采样袋(6)、气路孔(7)等组成;套筒(1)外部与样品容器采用橡胶管密封连接,通过旋转把手(3)转动内螺杆(2),通过内螺杆(2)的扁口端将螺堵拧掉;气体通过套筒(1)壁轴向上的气路孔(7)进入采样袋(6);通过套筒(1)内部的圆筒形密封圈(4)、内螺杆凹槽内的圆环形密封圈以及螺纹间的固体密封脂来密封;压力表(5)拧在外接气路管上。本发明适用于采用螺堵形式密封的容器内部的气体采集。

    高固含量发射药中硝化棉溶塑程度变化规律的检测方法

    公开(公告)号:CN106370689A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610711115.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明公开了高固含量发射药中硝化棉NC溶塑程度变化规律的检测方法。该方法首先将发射药在某温度下老化不同时间t,获得系列样品,样品处理成不大于15mm×10mm×10mm的块状,分别放入专用试管,用低场核磁检测,获得各样品的横向弛豫时间T2。以T2为纵坐标t为横坐标绘制T2-t曲线,该曲线可以反映样品中NC溶塑程度随t变化规律。该方法检测时不改变样品中NC的空间状态,能真实反应NC的溶塑程度。发射药中NC溶塑程度随t的变化规律,可作为判断发射药安全使用寿命的一种依据。该方法还是一种研究手段,通过比较配方相似的发射药或不同工艺生产的发射药中NC溶塑程度,调节发射药配方或改善制造工艺。

    一种火炸药体膨胀系数测试装置用可拆卸式样品笼

    公开(公告)号:CN105334306A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510697890.0

    申请日:2015-10-23

    CPC classification number: G01N33/227

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药体膨胀系数测试装置用可拆卸式样品笼,由盖板[3]及底座[8]组成,各部分连接方式为:盖板[3]顶部带有穿透盖板的液体流动孔[1],盖板上端四周带有导柱盖板连接槽[2],盖板[3]与底座[8]通过底座连接槽[4]、盖板连接槽[7]结合在一起。本发明适用于火炸药体膨胀系数测试装置,解决了现有火炸药体膨胀系数测试装置由于固液体体膨胀系数相差较大造成的样品体积太小时无法测量或测量精度较低及由于火炸药药柱掉渣造成的膨润液体污染的问题。

    一种电容式火炸药热膨胀体积测量系统

    公开(公告)号:CN105301041A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510697781.9

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种电容式火炸药热膨胀体积测量系统,由体积膨胀测量元件、恒温器、测量控制系统等组成,可以直接用于火炸药药柱试样受热膨胀的体积增量。测试系统工作时,体积膨胀测量元件中腔室、液位电容传感器和微动螺旋活塞等构成的膨胀液体流动系统。以液位电容传感器某一温度下电容值为基准,通过调整微动螺旋活塞的上下运动,始终保持不同温度下电容基准值不变,按照微动螺旋活塞调整高度计算试样受热膨胀体积增量。本发明的突出优点是操作简单、测量准确度高,劳动强度低,解决了直接测量火炸药热膨胀体积的技术问题。

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