梁泰鑫, 肖忠良, 呂秉峰, 馬忠亮, 代淑蘭
(中北大學(xué)化工與環(huán)境學(xué)院, 山西 太原 030051)
初速是身管武器性能的一個(gè)重要指標(biāo),提高初速是武器發(fā)展的核心任務(wù)之一。就常規(guī)火炮而言,一般采用增加發(fā)射藥量與彈丸質(zhì)量比(ω/m)的方法提高初速,由于膛底到彈底間的壓力梯度是ω/m的強(qiáng)函數(shù),所以隨著ω/m值的增加,壓力梯度越明顯,而彈底壓力的提升卻相對(duì)較小,不利于彈丸初速的再提高[1-2]。在這種背景下,隨行裝藥技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其基本設(shè)想是在彈底部攜帶一定量的發(fā)射裝藥,并使之隨彈丸一起運(yùn)動(dòng)。隨行裝藥在膛內(nèi)適時(shí)點(diǎn)燃,對(duì)彈底“空穴”區(qū)進(jìn)行沖壓,實(shí)現(xiàn)最大膛壓不變,彈丸初速大幅提高的目標(biāo)[3-5]。
Oberle[6]、Tompkins[7]等將高燃速火藥作隨行裝藥進(jìn)行了內(nèi)彈道試驗(yàn),并對(duì)其發(fā)射過程進(jìn)行了模擬,研究了隨行裝藥的延遲機(jī)構(gòu)、隨行裝藥與主裝藥的質(zhì)量配比等問題。Michel[8]等將穩(wěn)態(tài)爆燃技術(shù)引入隨行裝藥中,通過內(nèi)彈道試驗(yàn)對(duì)該方案的可行性進(jìn)行了分析。楊京廣[9-10]等在彈后固連一個(gè)隨行藥室,藥室內(nèi)裝入單基4/7和3/1發(fā)射藥,藥室后部安裝延遲機(jī)構(gòu)和后螺蓋,在30 mm火炮上進(jìn)行了射擊試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了隨行裝藥原理。Liu[11]等將包覆阻燃發(fā)射藥作隨行裝藥,采用可燃藥筒攜帶的方式進(jìn)行了內(nèi)彈道試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了最大膛壓不變而初速提高的目標(biāo)。Ermolaev[12]等將顆粒粘結(jié)壓實(shí)藥柱作隨行裝藥,采用粘結(jié)隨行技術(shù)在23 mm滑膛實(shí)驗(yàn)炮上進(jìn)行了射擊試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了局部壓力平臺(tái)的彈道效果。上述文獻(xiàn)均指出,隨行裝藥的點(diǎn)火延遲時(shí)間、燃燒性能的穩(wěn)定性及高燃速是隨行裝藥技術(shù)研究的關(guān)鍵問題。
顆粒固結(jié)發(fā)射藥在隨行裝藥中的應(yīng)用研究還在探索階段,因此對(duì)其進(jìn)一步的研究具有理論意義和實(shí)用價(jià)值。鑒于顆粒固結(jié)發(fā)射藥具有高裝填密度、高力學(xué)強(qiáng)度和燃燒性能穩(wěn)定性較好等特點(diǎn)[13-18],本研究提出了一種新的隨行裝藥方案: 將顆粒固結(jié)發(fā)射藥成型于特制圓柱形鋼桶內(nèi),依托裝藥藥柱的高力學(xué)強(qiáng)度,在其端面安裝延遲機(jī)構(gòu),以期實(shí)現(xiàn)對(duì)裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間的控制,并將其整體安裝在與之匹配的彈尾腔體內(nèi)。通過密閉爆發(fā)器和30 mm彈道炮試驗(yàn),對(duì)該隨行裝藥的點(diǎn)火延遲時(shí)間、力學(xué)強(qiáng)度、燃速和燃燒性能的穩(wěn)定性進(jìn)行了研究。
以多孔單基小粒藥多-125發(fā)射藥為基體藥,與一定比例的粘結(jié)劑(二縮三乙二醇二硝酸酯、雙鉛推進(jìn)劑、2#硝化棉)預(yù)先混合; 置于捏合機(jī)內(nèi)捏合30 min,使粘結(jié)劑對(duì)基體藥粒表面進(jìn)行充分浸潤(rùn); 在適當(dāng)壓力下成型于特制圓柱形鋼桶內(nèi),該裝藥藥柱的密度(以下稱之為壓制密度)可通過壓力進(jìn)行控制,且藥柱成型后基體藥與粘結(jié)劑均勻分布,藥柱與鋼體緊密結(jié)合、無縫隙; 最后在裝藥端面安裝延遲機(jī)構(gòu),完成了隨行裝藥試樣制備,其整體結(jié)構(gòu)見圖1所示。
圖1 隨行裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
Fig.1 Schematic drawing of traveling charge structure
圖1中隨行裝藥方案的延遲機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)是一種緩燃材料,其材料均為可燃物質(zhì),與隨行裝藥端面能有效粘合、可塑性強(qiáng),若要實(shí)現(xiàn)對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間的控制,需要隨行裝藥有較高的力學(xué)強(qiáng)度,保證其在高壓下結(jié)構(gòu)完整,從而通過延遲機(jī)構(gòu)的緩燃,實(shí)現(xiàn)隨行裝藥的延遲點(diǎn)燃。
隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度,主要是通過粘結(jié)劑的含量與壓制密度來控制。在隨行裝藥中加入一定比例的粘結(jié)劑,不僅增加了基體藥粒間的粘結(jié)力,同時(shí)填充藥粒間縫隙,其目的是使壓制的隨行裝藥具有較高的力學(xué)強(qiáng)度。
針對(duì)該隨行裝藥結(jié)構(gòu),制式彈丸尾部設(shè)計(jì)了與之匹配的腔體結(jié)構(gòu)。在彈道試驗(yàn)時(shí),只需將其安裝在彈尾腔體內(nèi)即可。
為研究延遲機(jī)構(gòu)的厚度、組分乙基纖維素 (EC)含量對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間的影響,隨行裝藥的粘結(jié)劑含量、壓制密度對(duì)其力學(xué)強(qiáng)度、燃?xì)忉尫潘俾实挠绊?隨行裝藥燃燒性能的穩(wěn)定性,將6/7發(fā)射藥與隨行裝藥試樣采用混裝的方式進(jìn)行200 cm3密閉爆發(fā)器試驗(yàn),試驗(yàn)方案見表1。試驗(yàn)條件: 裝填密度0.2 g·cm-3; 點(diǎn)火壓力10 MPa; 壓力傳感精度0.005 MPa; 采樣時(shí)間間隔0.05 ms。為便于分析隨行裝藥的點(diǎn)火延遲時(shí)間,需使隨行裝藥在點(diǎn)燃前的p-t曲線與6/7發(fā)射藥的p-t曲線重合,這就要求密閉爆發(fā)器試驗(yàn)時(shí),裝填密度0.2 g·cm-3不變。故在計(jì)算其裝填密度時(shí),隨行裝藥試樣占用的體積不可忽略。本次試驗(yàn)中所用隨行裝藥試樣的體積均為17.5 cm3,在密閉爆發(fā)器容積中扣除該部分,計(jì)算得到6/7發(fā)射藥的裝藥量應(yīng)為36.5 g。
為研究隨行裝藥的燃速,進(jìn)行了100 cm3密閉爆發(fā)器試驗(yàn)。試驗(yàn)條件: 裝填密度0.2 g·cm-3; 點(diǎn)火壓力10 MPa; 壓力傳感精度0.005 MPa; 采樣時(shí)間間隔0.02 ms; 在室溫下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
彈道試驗(yàn)采用30 mm彈道炮,藥室容積140 cm3,彈丸行程長(zhǎng)2.4 m,標(biāo)準(zhǔn)彈丸質(zhì)量389 g,試驗(yàn)彈丸質(zhì)量322 g,點(diǎn)火藥為2號(hào)小粒黑,銅柱測(cè)壓法測(cè)試膛底最大壓力。
表1 隨行裝藥試驗(yàn)方案
Table 1 Experimental schemes of traveling charge
samplepropellant6/7/gtravelingchargedose/gporouspropellant125/%binder/%presseddensity/g·cm-3timedelayunitthickness/mmcontentofEC/%AC?040noneAC?136.512.59281.5110AC?236.512.59281.51.510AC?336.512.59281.5210AC?436.512.59281.50.610AC?536.512.59281.50.620AC?636.512.59281.50.630AC?736.511.79551.40.47AC?836.512.59551.50.47AC?936.511.79281.40.47AC?1036.512.59281.50.47
Note: EC is ethyl cellulose.
為研究延遲機(jī)構(gòu)厚度對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間的影響,選用延遲機(jī)構(gòu)厚度不同的3個(gè)試樣AC-1、AC-2、AC-3進(jìn)行了密閉爆發(fā)器實(shí)驗(yàn),得到了相應(yīng)的p-t曲線,如圖2所示。從圖2可以看出,試樣AC-1、AC-2、AC-3的p-t曲線均存在兩個(gè)壓力增長(zhǎng)階段。與試樣AC-0的p-t曲線對(duì)比可知,第一個(gè)壓力增長(zhǎng)階段為6/7發(fā)射藥與延遲機(jī)構(gòu)共同燃燒階段,該階段的壓力增長(zhǎng)主要由6/7發(fā)射藥燃燒決定。在第一個(gè)壓力增長(zhǎng)階段結(jié)束后,三條曲線均出現(xiàn)了“壓力保持”階段,該階段為延遲機(jī)構(gòu)的緩燃。說明在該裝藥條件下,延遲機(jī)構(gòu)厚度≥1.0 mm時(shí),可將隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間延長(zhǎng)到6/7發(fā)射藥燃完以后。經(jīng)過一段時(shí)間的緩燃,延遲機(jī)構(gòu)燃盡,進(jìn)入第二個(gè)壓力增長(zhǎng)段,隨行裝藥開始燃燒,并在燃燒結(jié)束時(shí)壓力達(dá)到最大值。同時(shí)可以看出,試樣AC-1、AC-2、AC-3的p-t曲線在不同時(shí)刻與試樣AC-0的p-t曲線分離,分離時(shí)間即隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間分別為57、59.7 ms和63 ms,較6/7發(fā)射藥燃完的時(shí)間56 ms,分別延遲了1、3.7 ms和7 ms。說明在靜態(tài)燃燒環(huán)境下,依托隨行裝藥的高力學(xué)強(qiáng)度,延遲機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間進(jìn)行有效控制。隨著延遲機(jī)構(gòu)厚度的增加,隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間延長(zhǎng)。
圖2 不同延遲機(jī)構(gòu)厚度的隨行裝藥試樣p-t曲線
Fig.2p-tcurves of traveling charge samples with different time delay unit thickness
由于延遲機(jī)構(gòu)組分中EC為主要阻燃物質(zhì),改變其含量,必然會(huì)對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間產(chǎn)生影響。為此,選用EC含量不同的3個(gè)試樣AC-4、AC-5、AC-6進(jìn)行了密閉爆發(fā)器試驗(yàn),得到了相應(yīng)的p-t曲線,如圖3所示。從圖3可以看出,試樣AC-4、AC-5、AC-6的p-t曲線在不同時(shí)刻與試樣AC-0的p-t曲線分離,分離時(shí)間即隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間分別為53.2,53.6 ms和53.9 ms。說明在延遲機(jī)構(gòu)厚度一定的情況下,增加其組分EC的含量,可使延遲機(jī)構(gòu)緩燃能力增強(qiáng),從而使隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間延長(zhǎng)。
圖3 不同EC含量的隨行裝藥試樣p-t曲線
Fig.3p-tcurves of traveling charge samples with different EC content
由于粘結(jié)劑的含量與壓制密度可以影響隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度,且在一定程度上影響其燃?xì)忉尫潘俾?。為?選用粘結(jié)劑含量、壓制密度不同的4個(gè)試樣AC-7、AC-8、AC-9、AC-10進(jìn)行了密閉爆發(fā)器試驗(yàn),得到了相應(yīng)的p-t曲線,見圖4所示。從圖4可以看出,在52.5~56 ms內(nèi),對(duì)應(yīng)時(shí)刻下試樣AC-7的p-t曲線要高于試樣AC-8的p-t曲線,試樣AC-9的p-t曲線要高于試樣AC-10的p-t曲線。說明隨著壓制密度的增加,提高了隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度,降低了隨行裝藥的燃?xì)忉尫潘俾?。同時(shí)可以看出,在52.5~56 ms內(nèi),試樣AC-7與AC-9的p-t曲線相比較,試樣AC-9的p-t曲線陡度較小,試樣AC-8與AC-10的p-t曲線相比較,試樣AC-10的p-t曲線陡度較小。說明隨著粘結(jié)劑含量的增加,提高了隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度,降低了隨行裝藥的燃?xì)忉尫潘俾?。通過以上分析可知,增加隨行裝藥的壓制密度和粘結(jié)劑含量,均可使其力學(xué)強(qiáng)度增加、燃?xì)忉尫潘俾式档?。這是由于針對(duì)該隨行裝藥方案,增加粘結(jié)劑含量,可提高多-125發(fā)射藥粒間的粘結(jié)能力,增加壓制密度,可提高隨行裝藥的密實(shí)性,從而提高了隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度,控制其解體過程,使隨行裝藥的燃?xì)忉尫潘俾式档汀?/p>
圖4 不同粘結(jié)劑含量、壓制密度的隨行裝藥試樣p-t曲線
Fig.4p-tcurves of traveling charge samples with different binder content and pressed density
對(duì)試樣AC-8進(jìn)行了平行試驗(yàn),測(cè)試了隨行裝藥燃燒性能的穩(wěn)定性,得到了相應(yīng)的動(dòng)態(tài)活度曲線(L-B),見圖5所示。從圖5可以看出,三次試驗(yàn)曲線始終具有較好的重合度。以相對(duì)壓力0.4(隨行裝藥開始燃燒)處為界,三條曲線呈現(xiàn)出階梯上升。在相對(duì)壓力0.4處,三條曲線基本重合,說明在相同裝藥條件下,依托隨行裝藥的高力學(xué)強(qiáng)度,延遲機(jī)構(gòu)對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間的控制,具有良好的穩(wěn)定性; 相對(duì)壓力0.4~1,為主裝藥與隨行裝藥共同燃燒階段,該階段三條曲線基本重合,說明在相同裝藥條件下,隨行裝藥的燃燒性能基本穩(wěn)定。因此在靜態(tài)燃燒條件下,該隨行裝藥整體的燃燒性能基本穩(wěn)定。
圖5 隨行裝藥重復(fù)性試驗(yàn)L-B曲線
Fig.5L-Bcurves of traveling charge in repeated experiments
為研究隨行裝藥的燃速,壓制了直徑19 mm、高26 mm,粘結(jié)劑含量5%,壓制密度1.5 g·cm-3,質(zhì)量為10 g的隨行裝藥藥柱。在無鋼體及延遲機(jī)構(gòu)的情況下,對(duì)其進(jìn)行了100 cm3密閉爆發(fā)器試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)隨行裝藥的裝藥量20 g。為對(duì)比說明該隨行裝藥具有較高的燃速,對(duì)6/7發(fā)射藥也進(jìn)行了試驗(yàn),裝藥量20 g。對(duì)試驗(yàn)得到的p-t曲線進(jìn)行處理,得到了其在不同壓力下的燃速值,見圖6所示。從圖6可以看出,在相應(yīng)壓力下隨行裝藥的燃速值均大于6/7發(fā)射藥的燃速值,隨行裝藥與6/7發(fā)射藥的燃速最大值分別為4130.8 mm·s-1和89.1 mm·s-1,隨行裝藥燃速最大值是6/7發(fā)射藥的46倍。說明隨行裝藥具有較高的燃速。
圖6 隨行裝藥和6/7發(fā)射藥的u-p曲線
Fig.6u-pcurves of traveling charge and propellant 6/7
將試樣AC-8安裝在試驗(yàn)彈丸尾部腔體內(nèi),為防止高壓氣體對(duì)延遲機(jī)構(gòu)的沖擊而造成的整體結(jié)構(gòu)的變形、失效,在彈尾加蓋了0.2 mm厚的硝化纖維塑料片,總彈重為389 g。主裝藥為6/7發(fā)射藥,在裝藥量113 g、117.5 g的情況下,對(duì)隨行裝藥試樣AC-8進(jìn)行30 mm彈道炮試驗(yàn),并于標(biāo)準(zhǔn)彈丸的試驗(yàn)進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果見表2。
表2 隨行裝藥內(nèi)彈道試驗(yàn)結(jié)果
Table 2 Results of interior ballistic experiment for traveling charge
No.maincharge/gpm/MPav0/m·s-1standard113279.8909.7projectile117.5307.9956.51113276.1980.82113286.79753113282.4989.64113274.4986.25117.5342.110216117.5332.91017.6
Note:pmis the maximum chamber pressure,v0is the muzzle velocity.
從表2可以看出,主裝藥量113 g時(shí),對(duì)試樣AC-8的4次內(nèi)彈道試驗(yàn)(1、2、3、4)的最大膛壓(pm)與標(biāo)準(zhǔn)彈丸的pm相當(dāng),而初速(v0)有較大的提升。說明在該裝藥條件下,延遲機(jī)構(gòu)厚0.4 mm,可將隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間延長(zhǎng)在pm以后,獲得較佳的點(diǎn)火延遲時(shí)間,v0顯著提升??梢娫趧?dòng)態(tài)燃燒環(huán)境下,依托隨行裝藥的高力學(xué)強(qiáng)度,延遲機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間進(jìn)行有效控制。4次內(nèi)彈道試驗(yàn)的平均初速約983 m·s-1,與標(biāo)準(zhǔn)彈丸v0909.7 m·s-1相比,v0增加73.3 m·s-1,增幅約8%。主裝藥量117.5 g時(shí),對(duì)試樣AC-8的2次內(nèi)彈道試驗(yàn)(5、6)的pm與標(biāo)準(zhǔn)彈丸的pm相比相對(duì)較高,說明隨行裝藥在pm以前已開始燃燒??梢娫谠撗b藥條件下,若要實(shí)現(xiàn)隨行裝藥在pm后點(diǎn)燃,延遲機(jī)構(gòu)厚度應(yīng)>0.4 mm,還需作進(jìn)一步的試驗(yàn)探索。
從表2同時(shí)可以看出,主裝藥量113 g時(shí),4次內(nèi)彈道試驗(yàn)(1、2、3、4)的試驗(yàn)結(jié)果基本穩(wěn)定,初步驗(yàn)證了該隨行裝藥,在動(dòng)態(tài)燃燒條件下燃燒性能基本穩(wěn)定。在試驗(yàn)中,通過高速攝影儀對(duì)彈丸出炮口后的情況進(jìn)行了觀察,該組試驗(yàn)均未發(fā)現(xiàn)有彈尾光,說明隨行裝藥在膛內(nèi)已燃燒完全。
(1) 密閉爆發(fā)器與內(nèi)彈道試驗(yàn)均表明: 依托隨行裝藥高力學(xué)強(qiáng)度,延遲機(jī)構(gòu)可對(duì)隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間進(jìn)行控制; 初步驗(yàn)證了該隨行裝藥的燃燒性能基本穩(wěn)定。
(2) 增加延遲機(jī)構(gòu)的厚度、組分EC含量,均可使隨行裝藥點(diǎn)火延遲時(shí)間延長(zhǎng)。增加隨行裝藥的粘結(jié)劑含量、壓制密度,均可使隨行裝藥的力學(xué)強(qiáng)度增加、燃?xì)忉尫潘俾式档汀?/p>
(3) 該隨行裝藥具有較高的燃速,粘結(jié)劑含量5%、壓制密度1.5 g·cm-3時(shí),其燃速最大值是6/7發(fā)射藥的46倍。
(4) 主裝藥量113 g、延遲機(jī)構(gòu)厚0.4 mm,在最大膛壓基本不變的情況下,隨行裝藥在內(nèi)彈道試驗(yàn)中的初速較標(biāo)準(zhǔn)彈丸初速增加73.3 m·s-1,增幅約8%。
參考文獻(xiàn):
[1] 蕭忠良. 提高火炮初速(動(dòng)能)技術(shù)途徑與潛力分析[J]. 華北工學(xué)院學(xué)報(bào), 2001, 22(4): 277-280.
XIAO Zhong-liang. The analysis of the technical way and potentiality on improving initial velocity of gun[J].JournalofNorthChinaInstituteofTechnology, 2001, 22(4): 277-280.
[2] 王澤山, 何衛(wèi)東, 徐復(fù)銘. 火藥裝藥設(shè)計(jì)原理與技術(shù)[M]. 北京: 北京理工大學(xué)出版社, 2006: 249-258.
WANG Ze-shan, HE Wei-dong, XU Fu-ming. Propellant Charge Design Principle and Technology[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2006: 249-258.
[3] 金志明. 高速推進(jìn)內(nèi)彈道學(xué)[M]. 北京: 國(guó)防工業(yè)出版社, 2001: 286-294.
JIN Zhi-ming. High Speed Propulsion Internal Ballistics[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2001: 286-294.
[4] 鄒華, 陸欣, 周彥煌, 等. 一種提高炮射智能彈藥初速的新型發(fā)射裝藥方案[J]. 含能材料, 2014, 22(6): 834-839.
ZOU Hua, LU Xin, ZHOU Yan-huang, et al. A new firing charge concept of increasing intelligent ammunition muzzle velocity[J].ChineseJournalofEnergeticMaterials(HannengCailiao), 2014, 22(6): 834-839.
[5] 鄒華, 張領(lǐng)科, 周彥煌. 采用組合發(fā)射提高某型火炮初速的理論研究[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2013, 36(2): 69-75.
ZOU Hua, ZHANG Ling-ke, ZHOU Yan-huang. Theoretical study of increasing projectile initial velocity by using combined firing[J].ChineseJournalofExplosivesandPropellants, 2013, 36(2): 69-75.
[6] Oberle W F, Wren G P, Robbins F W, et al. Parameters for optimizing a traveling charge gun system[R]. ADA195666: 1988.
[7] Tompkins R E, White K J, Oberle W F, et al. Traveling charge gun firings using very high burning rate propellants[R]. ADA203307, 1988.
[8] Michel S, Dieter H. Application of stationary deflagration to traveling charge[C]∥14th International Symposium on Ballistics. Arlington, America: ADPA, 1993: 429-438.
[9] 楊京廣, 余永剛. 隨行裝藥方案提高大口徑火炮初速的數(shù)值預(yù)測(cè)[J]. 爆炸與沖擊, 2008, 28(2): 161-165.
YANG Jing-guang, YU Yong-gang. Velocity prediction of big caliber gun based on traveling charge scheme[J].ExplosionandShockWaves, 2008, 28(2): 161-165.
[10] 楊京廣, 余永剛. 固體隨行裝藥內(nèi)彈道模型及數(shù)值模擬[J]. 火炮發(fā)射與控制學(xué)報(bào), 2006 (2): 1-5.
YANG Jing-guang, YU Yong-gang. Interior ballistic model and numerical simulation of solid traveling charge[J].JournalofGunLaunchandControl, 2006 (2): 1-5.
[11] Liu D Y, Zhao Z Y, Yu Y G, et al. Experiments on the combustion characteristics of deterrent-coated propellants and their application in traveling charge propulsion[J].CombustScienceandTechnology, 2012, 184: 178-185.
[12] Ermolaev B S, Romankov A V, Sulimov A A, et al. Compacted modified propellant blocks as traveling charge in the hybrid shot scheme[J].Propellants,Explosives,Pyrotechnics, 2014, 39(6): 881-889.
[13] 姚月娟, 劉少武, 王瓊林, 等. 顆粒模壓發(fā)射藥的燃燒性能[J]. 含能材料, 2012, 20(1): 76-79.
YAO Yue-juan, LIU Shao-wu, WANG Qiong-lin, et al. Burning performance of grain-molded propellant [J].ChineseJournalofEnergeticMaterials(HannengCailiao), 2012, 20(1): 76-79.
[14] 梁勇, 姚月娟, 楊建, 等. 顆粒密實(shí)模塊藥的彈道性能[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2010, 33(3): 51-54.
LIANG Yong, YAO Yue-juan, YANG Jian, et al. Ballistic performance of gun propellant grain compressed modular[J].ChineseJournalofExplosivesandPropellants, 2010, 33(3): 51-54.
[15] 馬忠亮, 夏萍, 賀增弟, 等. 膠黏固結(jié)發(fā)射藥的燃燒性能[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2006, 29(5): 60-62.
MA Zhong-liang, XIA Ping, HE Zeng-di, et al. Combustion properties of a glued consolidation gun propellant[J].ChineseJournalofExplosivesandPropellants, 2006, 29(5): 60-62.
[16] 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì). 2012-2013兵器科學(xué)技術(shù)學(xué)科發(fā)展報(bào)告(含能材料)[M]. 北京: 中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社, 2014: 53-82.
China Association for Science and Technology. Report on Advances in Ordnance Science and Technology[M]. Beijing:China Science and Technology Press, 2014: 53-82.
[17] 肖正剛, 應(yīng)三九, 徐復(fù)銘. 粘結(jié)壓實(shí)藥柱解體及漸增性燃燒性能的中止實(shí)驗(yàn)研究[J]. 彈道學(xué)報(bào), 2013, 25(3): 70-74.
XIAO Zheng-gang, YING San-jiu, XU Fu-ming. Experimental studies of interrupted burning characteristics and deconsolidation performance of consolidated propellant charge[J].JournalofBallistics, 2013, 25(3): 70-74.
[18] 肖正剛, 應(yīng)三九, 徐復(fù)銘. 粘結(jié)壓實(shí)藥柱變?nèi)萑紵兄箤?shí)驗(yàn)研究[J]. 彈道學(xué)報(bào), 2014, 26(1): 1-5.
XIAO Zheng-gang, YING San-jiu, XU Fu-ming. Experimental studies on interrupted burning of consolidated propellant charges in semi-closed chamber with variable volume[J].JournalofBallistics, 2014, 26(1): 1-5.
[19] 張相炎. 新概念火炮技術(shù)[M]. 北京: 北京理工大學(xué)出版社, 2014.
ZHANG Xiang-yan. Introduction to new concept gun technique[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2014.