基于Python的弹药烤燃过程有限元自动建模技术研究文献综述

 2022-11-26 18:09:49

一:文献综述

  1. 研究烤燃实验的意义

1.烤燃

武器弹药在生产、储存、运输和实战环境中与周围环境存在或多或少的热交换,当环境出现意外热刺激时弹药就可能发生热点火,这种现象被称为烤燃现象。

2.不敏感弹药烤燃实验

研究不敏感弹药烤燃现象和热安全性的试验称为不敏感弹药烤燃试验。

世界上有3个主要的弹药安全性试验标准,其中,北约的STANAG4439标准对慢速烤燃检验标准规定得相当详细,可操作性很强。其中慢速加热(slow heating, SH),也被称为慢速烤燃(slow cook-off, SCO)。在试验中,弹药经受3.3℃/小时的缓慢加热升温,直到弹药开始发生反应。慢速烤燃与快速烤燃同样是试验炸药的热分解及转化为DDT(deflagration-detonation transition)反应的潜在可能,但前者可能的反应会剧烈得多。且研究发现慢速烤燃对弹药的生存能力威胁更严重,因此,在不同条件下进行弹药的慢速烤燃试验对了解和掌握不同武器弹药的热安全性有着举足轻重的作用。

3.烤燃的危险性

现代战争对武器弹药尤其是不敏感弹药的热安全性要求极高一旦外界环境出现意外热刺激,弹药就有可能发生点火燃烧甚至爆炸等严重事故,造成重大人员伤亡。历史上很多弹药因为安全性能达不到钝感弹药的技术要求,容易在意外热刺激作用下发生点火甚至爆轰反应。

1967年7月29日,东京湾基地上的美国FORRESTAL号航空母舰,一枚装填B炸药的火箭弹发生意外点火并产生爆炸反应,致使周围的弹药产生殉爆反应,造成134人死亡,161人受伤的严重后果,舰上财产损失7400万美元。

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