Page 35 - 《爆炸与冲击》2026年第8期
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第 46 卷 贾大卫,等: 燃料空气炸药云团的起爆裕度 第 8 期
Detonator holder Small sealing ring
Nut Upper end cover
Large sealing ring
Main fuel agent
Spraying pesticides
Fake fuel agent
Head nut
图 1 缩比样机设计图 图 2 缩比样机
Fig. 1 Design drawing of the scale proto Fig. 2 Scale proto
1.2 二次起爆药柱
二次起爆药柱为 1 kg 的圆柱形 HMX 基炸药,如图 3 所示,直径为 8 cm,高度为 11 cm,密度约为
1.85 g/cm ,起爆点位于上表面中心,通过电雷管和扩爆药起爆。
3
Detonator holder
图 3 二次起爆药柱
Fig. 3 Secondary detonator explosive
2 缩比样机抛散试验
本文的研究目标是获得云团二次起爆的边缘超压峰值的阈值。为此,选择相同质量和相同装药类
型的药柱作为二次起爆药柱,通过将药柱置于抛散后形成的云团外围,调整药柱与云团边缘之间的距离
来改变云团边缘的超压大小,实现抛散后云团二次起爆的超压控制。为了确定放置位置,保证药柱置于
云团外围,首先开展了 1 发缩比样机的抛散试验。试验在某靶场进行,缩比样机放置在距离地面 1 m 高
的弹架上,缩比样机的质心约为几何中心,距离地面高度约为 1.2 m。通过高速摄影获得云团状态,并测
量云团最大半径随抛散时间的变化规律。典型时刻下的高速测试结果如图 4 所示,云团最大半径随抛
散时间的变化曲线如图 5 所示。
由图 5 可知:当抛散时间为 20 ms 时,云团最大半径约为 4.8 m;当抛散时间为 30 ms 时,云团最大半
径约为 5.1 m,相比 20 ms 时半径增幅约为 6.25%;当抛散时间为 40 ms 时,云团最大半径约为 5.2 m。由
曲线斜率和变化趋势可知,当抛散时间小于 30 ms 时,云团最大半径随抛散时间的变化较为显著,特别是
在 0~20 ms 内,曲线斜率较明显,表明在这个时间段内云团最大半径的变化速率较高。但从 30 ms 到
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