吳永剛,鄭啟龍,田書春,丁 琨,周偉良
(1.西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 西安710302;2. 南京理工大學(xué)化工學(xué)院,江蘇 南京210094)
黏結(jié)劑對(duì)可燃傳火管性能的影響
吳永剛1,鄭啟龍2,田書春1,丁 琨1,周偉良2
(1.西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 西安710302;2. 南京理工大學(xué)化工學(xué)院,江蘇 南京210094)
為研究黏結(jié)劑對(duì)可燃傳火管性能的影響,分別采用惰性黏結(jié)劑、含能黏結(jié)劑、惰性/含能混合黏結(jié)劑和惰性黏結(jié)劑/RDX混合物,以卷制工藝制備了4種可燃傳火管,測(cè)試了其力學(xué)性能和定容燃燒性能。結(jié)果表明,與制式可燃傳火管相比,全部采用含能黏結(jié)劑可使可燃傳火管的定容燃燒灰分降低69.0%,但拔斷力、壓縮力和耐壓強(qiáng)度分別下降了52%、68%和60%;采用惰性黏結(jié)劑/RDX(質(zhì)量比90∶10)混合物時(shí),可燃傳火管的力學(xué)性能基本不變,定容燃燒灰分降低12.2%;采用惰性/含能混合黏結(jié)劑(質(zhì)量比為50∶50)時(shí),可燃傳火管的燃速和燃燒完全性得到改善,力學(xué)性能下降幅度較小。
可燃傳火管;含能黏結(jié)劑;力學(xué)性能;定容燃燒性能;惰性黏結(jié)劑
為提高先進(jìn)火炮系統(tǒng)勤務(wù)效率,同時(shí)滿足其初速高、射程遠(yuǎn)、特征信號(hào)低和燒蝕性小等要求,近年來(lái)發(fā)展了模塊化剛性組合裝藥[1-3]??扇妓幫布翱扇紓骰鸸艿某霈F(xiàn),促進(jìn)了火炮結(jié)構(gòu)和裝藥結(jié)構(gòu)的改進(jìn),并使模塊化裝藥得以實(shí)現(xiàn)[4-5]。模塊化裝藥需適用于機(jī)械化裝填且在最小號(hào)裝藥時(shí)完全燃燒, 這就要求可燃元件在滿足使用強(qiáng)度的同時(shí)要具有更好的燃盡性[6]。國(guó)外關(guān)于配方組分對(duì)可燃元件性能影響的研究較為廣泛,主要是針對(duì)可燃藥筒。G. R. Kurulkar等[7]以硝基胍作為添加劑,在提高可燃藥筒燃燒性能的同時(shí)還可以降低對(duì)炮管的燒蝕作用,延長(zhǎng)炮管壽命。R. I. Brabets[8]和Simpson[9]等分別較為系統(tǒng)地研究了不同黏結(jié)劑及不同工藝條件對(duì)可燃藥筒力學(xué)性能的影響,發(fā)現(xiàn)混合黏結(jié)劑的性能較單一的效果好,且在黏結(jié)劑中加入交聯(lián)劑,有助于交聯(lián)結(jié)構(gòu)的形成。M. T. Shedge等[10]則分析了不同聚醋酸乙烯酯含量對(duì)可燃藥筒力學(xué)性能的影響。
可燃傳火管是伴隨著可燃藥筒裝藥而產(chǎn)生的一種新型點(diǎn)傳火元件,主要由可燃管體、點(diǎn)傳火藥、金屬接頭組成[11],它具有點(diǎn)火能量分布均勻、點(diǎn)火一致性好等優(yōu)點(diǎn)[12],同時(shí)它與可燃藥筒一起解決了大口徑高膛壓武器彈藥的順暢退殼問(wèn)題,已被廣泛應(yīng)用于大口徑火炮可燃藥筒發(fā)射裝藥中[13]??扇脊荏w作為可燃傳火管的主要組成部分,其力學(xué)強(qiáng)度和燃燒完全性對(duì)可燃傳火管性能實(shí)現(xiàn)及整個(gè)發(fā)射裝藥性能的安全性和可靠性有著重要的影響[14]?,F(xiàn)有的可燃管體是以卷制工藝制備的,改善燃盡性主要是通過(guò)調(diào)節(jié)黏結(jié)劑來(lái)實(shí)現(xiàn)。國(guó)內(nèi)外關(guān)于可燃管體的研究相對(duì)較少,Edward Daniels[15]研究了以硝化棉丙酮溶液作為黏結(jié)劑的組合式可燃傳火管管體,改善了管體燃盡性,但管體變形大,強(qiáng)度較低,且管體結(jié)構(gòu)及工藝復(fù)雜。
本研究在不改變可燃管體硝化棉紙和黏結(jié)劑用量的條件下,以含能黏結(jié)劑全部或部分取代惰性黏結(jié)劑,采用卷制工藝,制備了不同黏結(jié)劑的可燃管體及可燃傳火管,研究了不同黏結(jié)劑組分對(duì)可燃管體力學(xué)性能及可燃傳火管燃燒性能的影響。
1.1 材 料
硝化棉紙,西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司;RDX,粒徑5~6μm,甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司;惰性黏結(jié)劑,工業(yè)級(jí),廣州金萬(wàn)得膠黏劑有限公司;含能黏結(jié)劑,南京理工大學(xué)。
1.2 樣品制備
采用卷制工藝,制備了4種黏結(jié)劑配方的可燃管體及其可燃傳火管,編號(hào)分別為T-0、T-1、T-2和T-3,4種黏結(jié)劑配方見表1。
1.3 性能檢測(cè)
壓縮力按照GJB 5472-2005測(cè)試,測(cè)試溫度(25±2)℃,從管體靠近端面位置切取(20±1)mm圓環(huán),上下截面平行,外觀平整,加載速度20mm/min,試樣破壞時(shí)的載荷值即為壓縮力。
拔斷力按照GJB 5472-2005進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試溫度(25±2)℃,以無(wú)孔可燃管體為試驗(yàn)樣品,拉伸速度11mm/min,試樣破壞時(shí)的拉力值即為拔斷力。
耐壓強(qiáng)度按照Q/HMF1003-2009進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試溫度(25±2)℃,以無(wú)孔可燃傳管體為試驗(yàn)樣品,通過(guò)介質(zhì)向可燃管體內(nèi)壁均勻施加壓力,加壓速率2MPa/min,試樣爆裂時(shí)的加壓介質(zhì)壓強(qiáng)值即為耐壓強(qiáng)度。
1.4 密閉爆發(fā)器試驗(yàn)
密閉爆發(fā)器體積1200mL,測(cè)試溫度(25±2)℃,MAINFRAM JV53500A采集系統(tǒng),以裝配有金屬接頭和傳火藥的可燃傳火管為試驗(yàn)樣品,其中傳火管質(zhì)量為60g,傳火藥質(zhì)量為60g,2號(hào)硝化棉為點(diǎn)火藥,測(cè)試壓力—時(shí)間曲線,讀取最大壓力、燃燒時(shí)間和平均壓力陡度。燃燒灰分采用定量的脫脂棉擦拭每發(fā)樣品試驗(yàn)后爆發(fā)器本體內(nèi)壁灰分,用分析天平稱質(zhì)量,并用減量法計(jì)算出燃燒灰分值。每種試樣測(cè)試3發(fā),相關(guān)數(shù)據(jù)取平均值。
2.1 可燃管體的力學(xué)性能
4種黏結(jié)劑配方的可燃管體的力學(xué)性能參數(shù)如表2所示。
表2 4種可燃管體的力學(xué)性能Table 2 Mechanical properties of four kinds of combustible tubes
與參比樣品T-0可燃管體相比, T-1的壓縮力、拔斷力和耐壓強(qiáng)度分別下降了68%、52%和60%,說(shuō)明新型含能黏結(jié)劑較制式惰性黏結(jié)劑的黏結(jié)力差,導(dǎo)致可燃管體各項(xiàng)力學(xué)性能大幅度下降。T-2的壓縮力、拔斷力和耐壓強(qiáng)度與T-0相比分別下降了27.0%、10.5%和42.0%,與T-1相比分別提高了130.0%、86.1%和44.0%。T-3壓縮力和拔斷力與T-0相比分別下降了2.5%和4.2%,耐壓強(qiáng)度不變,這種力學(xué)性能的變化量在批量制式產(chǎn)品力學(xué)性能波動(dòng)范圍之內(nèi),可以認(rèn)為T-3與T-0的力學(xué)性能基本相同,說(shuō)明采用少量的RDX與惰性黏結(jié)劑復(fù)合后,基本不影響?zhàn)そY(jié)劑的黏結(jié)力。
2.2 可燃傳火管的定容燃燒性能
2.2.1 可燃傳火管的燃燒特性
將T-0、T-1、T-2和T-3四種可燃管體裝配成可燃傳火管,測(cè)得其定容燃燒性能參數(shù)見表3。
表3 4種可燃傳火管的定容燃燒性能Table 3 The constant-volume combustion performance of four kinds of combustible igniter tubes
由表3可見,與T-0相比,T-1最大壓強(qiáng)提高了7.51MPa,到達(dá)最大壓強(qiáng)的時(shí)間縮短了4.63ms,平均壓力陡度也明顯增加。這說(shuō)明采用全部的含能黏結(jié)劑后,可燃管體能量提高,燃速也變快。T-2最大壓強(qiáng)提高了3.72MPa,到達(dá)最大壓強(qiáng)的時(shí)間縮短了1.30ms,平均壓強(qiáng)陡度也有所增大,說(shuō)明可通過(guò)調(diào)節(jié)混合黏結(jié)劑中含能黏結(jié)劑與惰性黏結(jié)劑的比例來(lái)調(diào)節(jié)可燃傳火管的燃速和可燃管體的能量。T-3最大壓強(qiáng)、到達(dá)最大壓強(qiáng)的時(shí)間均沒有明顯變化,平均壓強(qiáng)陡度相比其他樣品變化也最小。這說(shuō)明在惰性黏結(jié)劑中加入少量的RDX,對(duì)可燃傳火管的最大壓強(qiáng)和燃燒時(shí)間無(wú)明顯影響,平均壓強(qiáng)變化量也較為平穩(wěn)。
綜合比較, T-1和T-2最大壓強(qiáng)增加較為明顯,且含能黏結(jié)劑含量越高,最大壓強(qiáng)增加量也就越大,這與其能量性能變化較為一致;而對(duì)于T-3來(lái)說(shuō),RDX的加入在理論上會(huì)提高傳火管能量性能,但由于RDX添加量較少,在整個(gè)可燃管體中僅占1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))左右,其能量性能的增加無(wú)法在最大壓強(qiáng)值上準(zhǔn)確體現(xiàn)出來(lái),因而T-3的最大壓強(qiáng)值與T-0基本相同。
2.2.2 可燃傳火管的定容燃盡性
灰分主要由傳火藥燃燒灰分和可燃管體燃燒灰分組成,T-0、T-1、T-2和T-3可燃傳火管定容燃燒后所剩的灰分量分別為11.41、3.50、7.32和10.02g。與T-0相比, T-1和T-2的總?cè)紵曳址謩e減少了69.0%和35.9%。這是因?yàn)楹莛そY(jié)劑氧平衡較高且燃速較快,能夠在不需要外界氧的情況下燃燒完全??梢姡捎煤莛そY(jié)劑可減少可燃傳火管的定容燃燒灰分, T-3總定容燃燒灰分減少了12.2%,改善效果比T-1和T-2差,可能是因?yàn)镽DX添加量較少導(dǎo)致的。
(1)在惰性黏結(jié)劑中加入少量RDX制備可燃管體,可獲得與參比制式可燃傳火管基本一致的力學(xué)性能和燃燒特性,并能夠一定程度上改善可燃傳火管的燃盡性。
(2)采用全部含能黏結(jié)劑制備可燃管體與采用全部惰性黏結(jié)劑相比,可使可燃傳火管的定容燃燒灰分減少69.0%,但拔斷力、壓縮力和耐壓強(qiáng)度分別下降了52%、68%和60%,仍需要進(jìn)一步改進(jìn)含能黏結(jié)劑的黏結(jié)性能。
(3)采用惰性黏結(jié)劑/含能黏結(jié)劑(質(zhì)量比50∶50)組成的混合黏結(jié)劑時(shí),可提高傳火管的能量性能,改善其燃燒性能,增加燃速,顯著減少定容燃燒灰分,具有一定的應(yīng)用前景;但傳火管的力學(xué)性能尤其是耐壓強(qiáng)度有所下降,因而還需要進(jìn)行優(yōu)化。
[1] 王澤山. 遠(yuǎn)射程發(fā)射裝藥與模塊裝藥[J]. 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2003,27(5):466-472. WANG Ze-shan. Propelling charge and modular charge systems for the extended firing range[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2003,27(5):466-472.
[2] Kurulkar G R, Syal R K, Singh H. Combustible cartridge case formulation and evaluation[J]. Journal of Energetic Materials, 1996, 14(2):127 -131.
[3] 喬麗潔,劉志濤,王澤山. 炮用模塊裝藥燃燒殘?jiān)姆治鯷J]. 火炸藥學(xué)報(bào),2010,33(6):80-82. QIAO Li-jie, LIU Zhi-tao, WANG Ze-shan. Analytical study on combustion residue of modular charges[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants (Huozhayao Xuebao), 2010,33(6):80-82.
[4] 趙毅.模塊裝藥點(diǎn)傳火過(guò)程的數(shù)值模擬[J]. 火炸藥學(xué)報(bào),2003,26(2):32-35. ZHAO Yi. Numerical simulation for ignition and flame-spreading of modular charge[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants (Huozhayao Xuebao), 2003,26(2):32-35.
[5] Remaly R F, Nusbaum M S, Johnson K G, et al. Duplex combustible cartridge case, AD1648666[R].Springfield: NTIS, 1974.
[6] 李煜,郭德惠,田書春,等. 纖維增強(qiáng)組份對(duì)可燃藥筒性能的影響[J]. 彈道學(xué)報(bào),2009,21(4):95-98. LI Yu , GUO De-hui, TIAN Shu-chun, et al. Influence of reinforced fibers on the properties of CCC[J]. Journal of Ballistics,2009,21(4):95-98.
[7] Kurulkar G R, Syal R K, Singh H. Combustible cartridge and formulation and evaluation[J]. Journal of Energetic Materials, 1996,14(2):126-149.
[8] Brabets R I, Levine S. Wrapped laminated felted monolithic combustible cartridge case: US,3901153[P]. 1975.
[9] Simpson D C,Westley S, Moreira R. Variations in manufacturing processes 155mm combustible cartridge case,ADA1318955[R] .Springfield: NTIS,1983.
[10] Shedge M T, Patel C H, Tadkod S K. Polyvinyl acetate resin as a binder effecting mechanical and combustion properties of combustible cartridge case formulations[J]. Defence Science Journal, 2008, 58(3): 390-396.
[11] Brede U, Horr A, Penner H. Partially combustible propellant charge igniter: US,4492167[P]. 1985.
[12] 祝榆生,孟慎非,李國(guó)俊,等.一二三工程火力系統(tǒng)[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2000.
[13] Brion B. Primer tube for artillery ammunition:US,6543363 B2[P]. 2003.
[14] 余斌.剛性組合裝藥可燃傳火管性能試驗(yàn)研究[J]. 火炸藥學(xué)報(bào),2002,25(4):69-70. YU Bin. Experimental study on ignition and flame spreading of modular charge[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants (Huozhayao Xuebao), 2002, 25(4):69-70.
[15] Daniels E. Combustible ignition tubes for the propelling charge for the 175mm gun, AD7011045[R].Springfield: NTIS,1963.
Effect of Adhesives on the Properties of Combustible Igniter Tube
WU Yong-gang1,ZHENG Qi-long2,TIAN Shu-chun1,DING Kun1,ZHOU Wei-liang2
(1.Xi′an North Huian Chemical Co.,Ltd, Xi′an 710302,China;2.School of Chemical Engineering,Nanjing University of Science and Technology,Nanjing 210094, China)
To study the effect of adhesives on the properties of combustible igniter tube,four kinds of combustible igniter tubes were prepared through roll-forming process by inert adhesive, energetic adhesive, inert/energetic mixed adhesive and inert adhesive/RDX mixture, respectively, their mechanical properties and constant-volume combustion performance were tested. The results show that compared with the standard combustible igniter tube, the combustible igniter tube with energetic adhesive can make the constant-volume combustion ash reduce by 69.0%, but drawing force, compressing force and pressure resistant strength are decreased by 52%,68% and 60%, respectively. When the inert adhesive/RDX mixture (mass ratio of 90∶10) is used, the mechanical properties of combustible igniter tube are basically unchanged and the constant-volume combustion ash reduces by 12.2%. When the inert/energetic (mass ratio of 50∶50) mixed adhesive is used, the burning rate and combustion completeness of combustible igniter tubes are improved, and the mechanical properties decrease slightly.
combustible igniter tube; energetic adhesive; mechanical property; constant-volume;combustion performance;inert adhesive
10.14077/j.issn.1007-7812.2017.03.017
2016-12-08;
2017-02-14
青年科技創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目(QKC201610)
吳永剛(1975-),男,高級(jí)工程師,從事發(fā)射藥裝藥相關(guān)研究。E-mail:boyadraw@sohu.com
TJ55;TJ410.3+66
A
1007-7812(2017)03-0090-03