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壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥設(shè)計及安全性研究

2022-07-04 05:35王書記孫曉樂王小龍郭學(xué)永
火炸藥學(xué)報 2022年3期
關(guān)鍵詞:破片裝藥炸藥

王書記,王 迪,劉 平,孫曉樂,王小龍,郭學(xué)永

(1.北京理工大學(xué) 爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室,北京 100081;2.重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司,重慶 402760;3.甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司,甘肅 白銀 730900)

引言

通用爆破戰(zhàn)斗部作為目前被廣泛應(yīng)用的一類戰(zhàn)斗部,主要利用爆炸產(chǎn)生的高速破片與爆炸沖擊波對人員目標(biāo)和輕裝甲類目標(biāo)進(jìn)行毀傷,在當(dāng)今局部戰(zhàn)爭中發(fā)揮著重要作用[1-2]。隨著作戰(zhàn)環(huán)境日益復(fù)雜和目標(biāo)防護(hù)能力不斷增強(qiáng),如何提高通用爆破戰(zhàn)斗部的安全性能和殺傷威力,是武器研制人員要迫切解決的問題[3-4]。

1,1′-二羥基-5,5′-聯(lián)四唑二羥胺鹽(TKX-50)作為新型富氮含能化合物的代表,脫離了傳統(tǒng)硝基爆炸基團(tuán)的限制,其在四唑環(huán)上引入氧原子,使分子內(nèi)和分子間存在大量的氫鍵,在一定程度上兼顧“高能量、低感度”的特征(密度1.918g/cm3、爆速9698m/s、爆壓42.4GPa、撞擊感度20J、摩擦感度120N),能量接近CL-20(密度2.035g/cm3、爆速9455m/s、爆壓42GPa),感度接近RDX(撞擊感度7.5J、摩擦感度120N),是一種具有較好應(yīng)用前景的高能量密度材料[5]。國內(nèi)對TKX-50自身的理化特性和改性研究進(jìn)行了初步探索[6-9],但有關(guān)TKX-50在高能混合炸藥領(lǐng)域的研究尚處于起步階段。楊志劍等[10]以氟橡膠F2314為黏結(jié)劑,采用淤漿捏合法制備了典型TKX-50基高爆速炸藥配方,并對其爆轟和安全性能進(jìn)行了測試,并將實測性能與PBX-9501等炸藥進(jìn)行了對比分析。陳樹森等[11]以TNT為熔鑄載體,TKX-50與HMX為主體炸藥,設(shè)計制備了4種不同配方的熔鑄炸藥樣品,并對其安全性能和能量性能進(jìn)行對比研究,結(jié)果表明TKX-50基熔鑄炸藥的安全性能和能量性能均優(yōu)于HMX基熔鑄炸藥。邢曉玲等[12]設(shè)計制備了95.5%TKX-50/4.5%黏結(jié)劑的高爆速混合炸藥樣品,并對其爆速、爆熱、沖擊波感度進(jìn)行了測試,結(jié)果表明TKX-50基炸藥具有明顯的尺寸效應(yīng)和較低的沖擊波感度,但爆熱遠(yuǎn)低于HMX和CL-20基炸藥。國內(nèi)僅在TKX-50基高爆速、高格尼能炸藥方面進(jìn)行了一些基礎(chǔ)性研究,而對于TKX-50與可燃劑、氧化劑構(gòu)成的具有廣泛應(yīng)用前景的通用爆破類炸藥的研究尚未開展。因此亟待針對三代含能材料TKX-50在混合炸藥中的應(yīng)用加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和試驗研究,獲得具有沖擊波和破片聯(lián)合高效毀傷作用的TKX-50基通用爆破炸藥,以滿足第三代高能炸藥技術(shù)發(fā)展和通用爆破類戰(zhàn)斗部的應(yīng)用需求。

與其他裝藥類型相比,壓裝造型粉炸藥具有較好的機(jī)械強(qiáng)度和環(huán)境適應(yīng)性,制備、裝藥工藝簡單,且具有可大批量生產(chǎn)及非戰(zhàn)時可貯備的優(yōu)點(diǎn),壓制成型后可方便裝填于形狀相對規(guī)則的戰(zhàn)斗部中,也可直接壓制到彈體中成型,能廣泛應(yīng)用于大中口徑及導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部裝藥,可有效提高我國武器裝備毀傷能力。國內(nèi)以TKX-50為主體的混合炸藥研究剛剛起步,因而,開展壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥技術(shù)研究具有重要意義。

1 實 驗

1.1 試劑與儀器

TKX-50,甘肅銀光化學(xué)工業(yè)有限公司;高品質(zhì)ε-CL-20,圓度值≥0.85,遼寧慶陽特種化工有限公司;球形微米鋁粉,工業(yè)級,鞍鋼實業(yè)微細(xì)鋁粉有限公司;高氯酸銨(AP),粒徑范圍100~150μm,大連北方氯酸鉀有限公司;F2603型氟橡膠,中藍(lán)晨光化工研究設(shè)計院有限公司;順式1,4-聚丁二烯橡膠(BR),工業(yè)級,錦州石化股份有限公司;三元乙丙橡膠(EPDM),工業(yè)級,中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司。

Hitachi S-4700型掃描電子顯微鏡,日本日立公司;D8 ADVANCE型X射線衍射儀,德國布魯克公司;ZBL-B型撞擊感度儀、BM-B型摩擦感度儀,西安近代化學(xué)研究所。

1.2 TKX-50基通用爆破炸藥制備

采用水懸浮-捏合造粒工藝制備得到TKX-50基高能通用爆破炸藥造型粉顆粒,通過模具壓制得到成型藥柱。制備工藝流程如圖1和圖2所示,制備得到的造型粉顆粒及成型藥柱如圖3所示。

圖1 水懸浮工藝流程

圖2 捏合造粒工藝流程

圖3 造型粉顆粒及成型藥柱

1.3 性能測試方法和條件

根據(jù)GJB 772A-97《炸藥試驗方法》及《軍用混合炸藥試驗方法匯編》相關(guān)實驗方法對所設(shè)計的壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥的機(jī)械感度、爆熱、爆速以及不敏感性能進(jìn)行測試。

根據(jù)GJB 772A-97方法601.1《爆炸概率法》對壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥的撞擊感度進(jìn)行測試,落錘質(zhì)量為10kg,落高為25cm,單組實驗藥量50mg;根據(jù)GJB 772A-97方法602.1《爆炸概率法》測試摩擦感度,壓力為3.92MPa,擺角90°,單組實驗藥量20mg。

采用軍用混合炸藥匯編方法301.2《非理想炸藥爆熱測試方法》,使用爆熱彈測試了炸藥的爆熱。將被測非理想炸藥制成直徑40mm、質(zhì)量(100.0±0.1)g的藥柱,裝藥密度為理論密度的95%~97%;將JH-14傳爆藥柱壓制成直徑15mm、質(zhì)量(4.3±0.1)g的藥柱,密度為(1.66±0.01)g/cm3。將被測炸藥和傳爆藥的質(zhì)量精確稱量至0.1mg,將傳爆藥柱緩慢裝入被測炸藥試樣上端面中心位置。

按照GJB772A-97方法702.1《爆速 電測法》對樣品的爆速進(jìn)行測試,測試樣品為Φ40mm×40mm 的藥柱,裝藥密度為1.95g/cm3。

1.4 不敏感性測試

依據(jù)《軍用混合炸藥試驗方法匯編》方法701.1“炸藥慢速烤燃試驗”、方法702.1“炸藥快速烤燃試驗”、方法704.1“炸藥12.7mm子彈撞擊試驗”和方法705.1“炸藥12.7mm破片撞擊試驗”對壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥的不敏感性進(jìn)行測試。實驗所用單個藥柱尺寸為Φ60mm×40mm,殼體內(nèi)徑尺寸為Φ60mm×240mm,殼體厚度3mm,材料為45號鋼。

2 結(jié)果與討論

2.1 TKX-50基通用爆破炸藥配方設(shè)計

2.1.1 設(shè)計思路

(1)對主體炸藥晶體品質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化處理并構(gòu)建“核-殼-殼”結(jié)構(gòu)實現(xiàn)包覆降感;

(2)設(shè)計低摩擦系數(shù)、高比熱容黏結(jié)劑體系,實現(xiàn)“形變吸能、相變吸熱”,增強(qiáng)不敏感特性;

(3)采用模量可調(diào)的復(fù)合黏結(jié)劑體系,優(yōu)化復(fù)合黏結(jié)劑體系的力學(xué)性能,改善壓藥成型性能,提高裝藥密度,降低藥柱膨脹率;

(4)藥氧比和鋁氧比優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)破片驅(qū)動和沖擊波毀傷的聯(lián)合效應(yīng)。

2.1.2 能量設(shè)計

通用爆破炸藥用于殺爆戰(zhàn)斗部,以沖擊波和破片進(jìn)行毀傷,要求炸藥有合適的爆速和爆熱。選擇不敏感炸藥TKX-50與高能炸藥CL-20復(fù)配作為主體炸藥,實現(xiàn)通用爆破炸藥的高爆速;選擇Al作為可燃劑、AP作為氧化劑,實現(xiàn)通用爆破炸藥的高爆熱;通過調(diào)節(jié)配方的藥氧比和燃氧比,優(yōu)化配方中主體炸藥、可燃劑、氧化劑的配比,實現(xiàn)TKX-50基通用爆破炸藥高爆速與高爆熱的耦合。結(jié)合實際經(jīng)驗及TKX-50的不敏感特性,混合體系的黏結(jié)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)定為6%,采用EXPLO5對不同通用爆破炸藥配方的能量參數(shù)進(jìn)行理論計算,計算結(jié)果如表1所示。

表1 不同配方能量參數(shù)計算結(jié)果

由表1可以看出,當(dāng)TKX-50、CL-20、Al、AP、黏結(jié)劑的質(zhì)量比為33∶30∶27∶4∶6時,其理論密度為2.021g/cm3、爆速為8054m/s,爆熱為8967kJ/kg,所設(shè)計的混合炸藥綜合能量性能較為優(yōu)異。

2.1.3 不敏感性能設(shè)計

炸藥裝藥作為彈藥的核心,其不敏感性直接影響彈藥甚至武器系統(tǒng)的安全性和戰(zhàn)場生存能力,因此需要進(jìn)行不敏感性能設(shè)計。不敏感性能設(shè)計技術(shù)途徑主要有炸藥晶體優(yōu)化、包覆降感以及復(fù)合鈍感黏結(jié)劑載體設(shè)計3種方式[13]。炸藥晶體經(jīng)過優(yōu)化處理,晶體形貌及品質(zhì)得到提升,感度一定程度上有所降低,不敏感性能提升;同時通過包覆降感以及復(fù)合鈍感黏結(jié)劑載體設(shè)計,能夠有效降低混合炸藥體系在意外激元刺激下的響應(yīng)程度和反應(yīng)等級,大幅提升體系在熱、機(jī)械等刺激下的安全性。

(1)炸藥晶體優(yōu)化

通過對單質(zhì)炸藥原材料結(jié)晶過程的控制,去除晶體表面棱角、消除炸藥顆粒內(nèi)部缺陷,使顆粒圓滑化,得到高品質(zhì)炸藥晶體,提高本質(zhì)安全性。重結(jié)晶前后TKX-50與CL-20晶體形貌如圖4所示。

圖4 重結(jié)晶前后TKX-50和CL-20晶體形貌

由圖4可以看出,經(jīng)過重結(jié)晶處理,炸藥晶形均有明顯的改善,晶體表面棱角減少,可以有效降低炸藥晶體的機(jī)械感度,重結(jié)晶前后炸藥部分性能參數(shù)測試結(jié)果如表2和表3所示。

表2 重結(jié)晶前后TKX-50晶體性能對比

表3 重結(jié)晶前后ε-CL-20晶體性能對比

由測試結(jié)果可看出,重結(jié)晶后TKX-50和CL-20各項性能均優(yōu)于重結(jié)晶前,說明炸藥晶體經(jīng)過重結(jié)晶處理,其本質(zhì)安全性得到一定程度的提高。

(2)主體炸藥包覆降感

為進(jìn)一步降低主體炸藥的機(jī)械感度,根據(jù)降感機(jī)理研究,基于阻止熱點(diǎn)產(chǎn)生和傳播的思想方法,采用水懸浮方法,通過工藝參數(shù)控制,優(yōu)選包覆材料對主體炸藥進(jìn)行核-殼結(jié)構(gòu)包覆降感。

采用Materials Studio軟件對不同條件下TKX-50/黏結(jié)劑、CL-20/黏結(jié)劑體系的結(jié)合能和內(nèi)聚能密度進(jìn)行計算,結(jié)果如表4所示。

表4 不同黏結(jié)劑材料與TKX-50的結(jié)合能及內(nèi)聚能密度

由理論計算結(jié)果結(jié)合實際情況,優(yōu)選F2603作為包覆降感材料,采用水懸浮工藝分別對TKX-50、CL-20進(jìn)行包覆,并對包覆后樣品的感度進(jìn)行測試。包覆后樣品如圖5所示。

圖5 包覆后炸藥樣品

包覆前后TKX-50、CL-20的感度如表5所示。

表5 主體炸藥包覆前后機(jī)械感度測試結(jié)果

由測試結(jié)果可以看出,主體炸藥經(jīng)一定比例的黏結(jié)劑包覆處理后,其機(jī)械感度顯著降低,安全性得到進(jìn)一步提升。

(3)復(fù)合鈍感黏結(jié)劑載體設(shè)計

黏結(jié)劑體系是壓裝混合炸藥的關(guān)鍵技術(shù),不僅影響炸藥的安全性能、成型藥柱的力學(xué)性能,對于壓藥成型性和裝藥密度也有非常重要的影響。此外,黏結(jié)劑的性能和含量還會影響爆炸性能、長貯安定性及制備工藝性。而單一的黏結(jié)劑無法滿足炸藥在能量、裝藥及安全性等方面的綜合性能要求,綜合考慮不同類型黏結(jié)劑的性能,選擇聚合高分子材料作為復(fù)合鈍感黏結(jié)劑組分。

設(shè)計A、B、C、D共4組不同復(fù)合鈍感黏結(jié)劑,制備出的黏結(jié)劑膠片如圖6所示,表6為幾種常見橡膠的性能參數(shù),表7為不同類型復(fù)合鈍感黏結(jié)劑的力學(xué)性能,表8為不同樣品的機(jī)械感度及藥柱成型膨脹率。

表6 幾種常見橡膠性能參數(shù)

圖6 不同種類黏結(jié)劑膠片

表7 不同黏結(jié)劑力學(xué)性能參數(shù)對比

表8 不同炸藥樣品感度及藥柱膨脹率(6%黏結(jié)劑)

通過改變黏結(jié)劑體系中各組分的配比,調(diào)節(jié)復(fù)合鈍感黏結(jié)劑的模量,系統(tǒng)研究復(fù)合鈍感黏結(jié)劑含量對混合炸藥體系機(jī)械感度、藥柱成型性能的影響規(guī)律,發(fā)揮黏結(jié)劑在熱作用下“相變吸熱”、機(jī)械作用下“形變吸能”的效果,優(yōu)化混合炸藥體系中黏結(jié)劑的最佳含量,實現(xiàn)通用爆破炸藥高能量與低感度的統(tǒng)一。

綜合考慮力學(xué)性能、機(jī)械感度、成型性,壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥配方采用C型三元乙丙基復(fù)合鈍感黏結(jié)劑。

2.2 壓裝型TKX-50基高能通用爆破炸藥性能

測得TCL-5的撞擊感度為12%,摩擦感度為8%。當(dāng)ρ為1.95g/cm3時,TCL-5的爆熱為8567kJ/kg。

爆速計算公式如下:

(1)

式中:Di為爆轟波傳播速度;ΔLi為探針距離;Δti為時間。

采用式(1),3次測試計算得到TCL-5的平均爆速為7895m/s。

2.3 壓裝型TKX-50基通用爆破炸藥不敏感性能

2.3.1 慢速烤燃

將裝有TCL-5炸藥的模擬彈置于慢烤試驗箱中,以升溫速率3.3℃/h緩慢升高環(huán)境溫度,直至樣品發(fā)生爆炸或溫度達(dá)到400℃,根據(jù)試樣發(fā)生反應(yīng)的劇烈程度,評定其慢速烤燃反應(yīng)等級。慢烤結(jié)束后模擬彈殼體及試驗箱如圖7所示。

圖7 慢烤試驗后殼體及試驗箱

綜合評定,判定裝有TCL-5炸藥的彈體在慢速烤燃試驗中的反應(yīng)等級為燃燒反應(yīng)。

2.3.2 快速烤燃

將裝有TCL-5炸藥的模擬彈固定在底部為燃料槽的支架上,通過引燃燃料(航空煤油)使模擬彈置于高溫火焰源中,采用光測和電測手段,記錄試樣發(fā)生反應(yīng)的劇烈程度,評定其快速烤燃性能。快烤結(jié)束后模擬彈殼體及裝藥如圖8所示。

圖8 快烤試驗后殼體及裝藥

綜合評定,判定裝有TCL-5炸藥的彈體在快速烤燃試驗中的反應(yīng)等級為燃燒反應(yīng)。

2.3.3 子彈撞擊

用12.7mm標(biāo)準(zhǔn)穿甲燃燒彈進(jìn)行試驗。在穿甲燃燒彈的高速撞擊和摩擦以及后續(xù)爆燃過程等作用下,炸藥受熱可能發(fā)生分解甚至點(diǎn)火、燃燒或爆炸反應(yīng)。通過觀察試驗現(xiàn)象、回收樣品殘骸和測量沖擊波超壓等方式綜合判斷炸藥在12.7mm穿甲燃燒彈撞擊作用下的響應(yīng)類型的等級和響應(yīng)程度。子彈撞擊后的殼體照片如圖9所示。

圖9 子彈撞擊后試驗殼體

綜合評定,判定裝有TCL-5炸藥的彈體在子彈撞擊試驗中的反應(yīng)等級為燃燒反應(yīng)。

2.3.4 破片撞擊

用30mm火炮或其他發(fā)射裝置發(fā)射破片,使破片速度保持在(1830±60)m/s。通過觀察試驗現(xiàn)象、回收樣品殘骸和測量沖擊波超壓等方式綜合判斷炸藥在12.7mm破片撞擊作用下的響應(yīng)類型的等級和響應(yīng)程度。破片撞擊后的殼體照片如圖10所示。

圖10 破片撞擊后試驗殼體

綜合評定,判定裝有TCL-5炸藥的彈體在破片撞擊試驗中的反應(yīng)等級為燃燒反應(yīng)。

3 結(jié) 論

(1)采用水懸浮-捏合造粒工藝制備了TKX-50基通用爆破炸藥,主體炸藥經(jīng)過重結(jié)晶與“核-殼”結(jié)構(gòu)包覆降感處理,并采用鈍感組分通過捏合工藝構(gòu)建“核-殼-殼”結(jié)構(gòu)造型粉顆粒,實現(xiàn)包覆鈍感,可以顯著降低混合炸藥的敏感性。

(2)通過改變黏結(jié)劑組分的配比,設(shè)計模量可調(diào)的復(fù)合鈍感黏結(jié)劑體系,實現(xiàn)“形變吸能、相變吸熱”,有效改善了裝藥的機(jī)械性能,同時混合炸藥體系的不敏感特性增強(qiáng)。

(3)多技術(shù)途徑的綜合應(yīng)用,實現(xiàn)了TKX-50基通用爆破炸藥高能量、不敏感的有機(jī)耦合,獲得的TCL-5炸藥裝藥密度達(dá)到1.95g/cm3、爆速7895m/s、爆熱8567kJ/kg,可以通過快速烤燃、慢速烤燃、子彈撞擊和破片撞擊4項不敏感試驗考核,具有較好的不敏感特性。

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