【摘 要】
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由于贫铀合金具有高密度、自锐效应、燃烧效应等特性,作为装药外壳,其爆炸效应与钢有显著不同。本文开展了不同类型壳体装药的静爆实验,对爆炸过程中的冲击波、温度、火球膨胀以及破片效应进行了研究,给出了不同类型壳体的爆炸效应,研究结果可以为贫铀的应用提供参考。研究发现:(1)当带壳装药结构相同时,与钢壳相比,贫铀厚壳结构各点超压均低于钢壳,1 m~3m各测点超压降相比平均低15%~20%左右,说明影响冲击
【机 构】
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西北核技术研究所强动载与效应重点实验室,陕西西安710024
【出 处】
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2018第十二届全国爆炸力学学术会议
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由于贫铀合金具有高密度、自锐效应、燃烧效应等特性,作为装药外壳,其爆炸效应与钢有显著不同。本文开展了不同类型壳体装药的静爆实验,对爆炸过程中的冲击波、温度、火球膨胀以及破片效应进行了研究,给出了不同类型壳体的爆炸效应,研究结果可以为贫铀的应用提供参考。研究发现:(1)当带壳装药结构相同时,与钢壳相比,贫铀厚壳结构各点超压均低于钢壳,1 m~3m各测点超压降相比平均低15%~20%左右,说明影响冲击波超压的主要原因仍然是装填比;各类型结构的冲击波超压均随距离呈指数衰减,在距离爆心5m处,超压的结果差别逐渐缩小至无明显差别;(2)由于贫铀的氧化放热反应,贫铀破片在爆轰驱动过程中氧化燃烧,同时放出大量的热,贫铀厚壳和贫铀薄壳结构爆轰产物温度明显高于钢壳结构;(3)相同结构贫铀壳体和钢壳对比,贫铀壳体的火球半径大于钢壳,说明贫铀壳体在约束火球扩张的同时,贫铀碎片氧化燃烧这一独特现象对火球的形成和扩张起到了更大的促进作用;(4)钢壳结构的破片尺寸大而数量少,贫铀壳体结构爆炸后产生的破片数量小而多,贫铀壳体结构总的贯穿破片数量是钢壳结构的3倍以上。
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