装药内孔隙在发射载荷下形成"热点"的物理过程研究是早炸问题研究的核心和关键。国内外关于发射载荷下装药内孔隙的能量演化规律研究还仅限于固体高能炸药。固液混合装药内孔隙的能量演化规律研究目前还是空白。本课题拟通过理论分析、实验和数值计算,研究发射载荷下固液混合装药内孔隙压缩和变形的物理机制,揭示发射载荷下混合装药内孔隙压缩过程中的能量演化规律。通过实验,得到固液混合装药内孔隙在冲击载荷下的瞬态参量;通
装药内孔隙在发射载荷下形成"热点"的物理过程是战斗部早炸问题研究的核心和关键。国内外关于发射载荷下装药内孔隙的能量演化过程研究还仅限于简化的理论分析和较为粗糙的宏观实验,研究对象也仅限于固体或液体炸药。本课题拟通过理论分析、实验,研究发射冲击载荷下固液混合装药内孔隙压缩和变形的物理机制。发射载荷下装药内孔隙的瞬态温度变化是"热点"发展的前提条件,本课题通过实验,得到固液混合装药内孔隙在发射冲击载荷下的瞬态温度、瞬态压力,不仅完成了任务书的要求,还进行了相关内容的探索,其主要成果包括 1建立了发射冲击载荷下孔隙内瞬态温度、瞬态压力的实验装置和测试系统。创新体现在与国内外原有实验设备相比,加载强度和加载速率可调并与实际发射载荷相似;孔隙瞬态温度测试系统和实验结果目前国内外尚未见到文献报道。 2完成了发射载荷下固液混合装药内部孔隙压缩变形物理过程的初步计算和分析,得到了发射载荷特性对孔隙变形过程的影响规律。为进一步探索发射载荷下孔隙的力学行为和"热点"化学反应动力学特性奠定了基础。