FOX⁃7/NC/NG 在快速热刺激下的自着火行为
2021-12-16廖才越汤成龙黄佐华
含能材料 2021年12期
杨 猛,廖才越,汤成龙,黄佐华
(西安交通大学多相流国家重点实验室,陕西 西安 710049)
1 引言
炸药、推进剂和烟火剂等含能材料在生产、运输、贮存及使用过程中受到意外刺激时存在自着火甚至爆炸风险[1-2],因而含能材料的安全性研究长期以来受到国内外广泛关注[3-7]。热刺激是最常见且导致含能材料安全事故最多的一种刺激方式[8],研究含能材料受热刺激后的自着火行为对研发高安全性的含能材料具有理论指导价值。国内外在含能材料的烤燃实验方面有大量文献报道,这些研究将烤燃条件大致分为快烤和慢烤两种,含能材料在不同条件下响应现象存在差异。Li 等人[9]利用三维模拟软件对AP/HTPB 推进剂在快烤条件下的自着火行为进行了模拟和对比,其热加载速率为0.33,0.58,0.83 K·s-1,发现随着热加载速率的增加,失控时间缩短,着火温度增加。赵孝彬等人[10]报道了固体推进剂慢速烤燃特性的影响因素,发现升温速率从3.3 ℃·h-1增加到1 ℃·min-1,对GAP 推进剂慢速烤燃的响应程度影响较小。而对于更高热加载速率下,含能材料的响应情况鲜有人报道。
快速压缩机是一种能够在样品尚未来得及加热的几十毫秒内产生温度和压力可精确控制环境的实验装置,广泛应用于均质混合气宏观自着火延迟时间[11-12]及液相喷雾自着火研究[13]。前期实验和仿真结果表明,通过优化快速压缩机活塞缝隙、燃烧室结构、压缩比及驱动气体参数,可实现600~1000 K、1~5 MPa 的均匀热力学状态环境[14]。本文拟利用快速压缩机装置产生的可控热力学状态参数的高温高压条件,研究含能材料的热刺激响应特性,为传统含能材料快烤和慢烤实验结果提供对比参考数据。……
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