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二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射微型爆源的研制*

2022-09-17 01:18徐小輝蔣海明李志浩
爆炸與沖擊 2022年8期
關(guān)鍵詞:氣室玻璃球彈珠

郭 緯,徐小輝,李 干,李 杰,蔣海明,李志浩

(陸軍工程大學(xué)爆炸沖擊防災(zāi)減災(zāi)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210007)

大當(dāng)量地下拋擲爆炸成坑效應(yīng)真空室模擬試驗(yàn)方法中,把爆炸彈坑的形成過程看作是爆炸氣狀生成物推出碎裂巖石的結(jié)果,采用高壓空腔作為模擬爆源,利用石英砂等散體材料模擬破碎巖石,散體材料內(nèi)埋入爆源后置于真空室內(nèi),通過改變真空室氣壓和散體材料內(nèi)聚力,使得模型和實(shí)物中保持相同的力的比例關(guān)系,以滿足大當(dāng)量地下爆炸成坑作用的相似律。爆源模型爆破效果的相似性、可靠性對(duì)于模型試驗(yàn)結(jié)果的可信性具有重要意義。

當(dāng)前,針對(duì)真空室模擬試驗(yàn)中爆源的研究較為有限。20 世紀(jì)60 年代,由Sadovskii 等設(shè)計(jì)的地下爆炸效應(yīng)爆源裝置中,將一定體積的壓縮氣體密封在薄壁球形橡膠殼中,通過低壓電源加熱鎳鉻絲燒裂氣囊的方式模擬爆源起爆。該設(shè)計(jì)方法由于鎳鉻絲的加熱時(shí)間長短不可控、高壓橡膠氣囊可能隨機(jī)從某處開口釋放高壓氣體,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的重復(fù)性、準(zhǔn)確性造成影響。之后,Adushkin 等利用自主研制的大型真空室模擬試驗(yàn)裝置,開展了線性分布裝藥爆炸成坑機(jī)理的試驗(yàn)研究,探究了兩列線性裝藥間的相互作用、起爆延遲時(shí)間、相對(duì)距離等參數(shù)對(duì)爆炸成坑效率的影響。Blinov 等和Vakhrameev改進(jìn)了大當(dāng)量地下淺埋爆炸的相似理論。相較于采用高壓橡膠氣囊作為爆源,Blinov 等和Vakhrameev發(fā)展了自然重力場(chǎng)中利用微型裝藥模擬大當(dāng)量拋擲爆炸的真空室試驗(yàn)技術(shù),研究了模擬介質(zhì)和大氣壓力對(duì)爆炸彈坑的影響以及疏松鼓包的形成機(jī)制。徐小輝等和王明洋等研制了考慮重力影響的真空室模型試驗(yàn)系統(tǒng),采用充滿壓縮氣體的薄壁玻璃球殼模擬爆炸空腔,并利用螺旋狀柔性導(dǎo)爆索擊破玻璃球殼,釋放內(nèi)部壓縮氣體,解決了傳統(tǒng)爆源模型中橡膠氣囊隨機(jī)開裂的問題,并成功模擬了美國Neptune 地下核爆炸成坑現(xiàn)象。

目前已有的大當(dāng)量地下爆炸真空室模擬爆源的起爆方式大多數(shù)依賴炸藥和柔爆索等危險(xiǎn)易爆物品,試驗(yàn)安全性、操作性較差,且管控嚴(yán)格,影響試驗(yàn)周期。而非火藥驅(qū)動(dòng)的二級(jí)氣炮可使用壓縮氣體作為清潔動(dòng)力源發(fā)射各種質(zhì)量、尺寸和材料的彈丸,可控性強(qiáng),應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。若能將此技術(shù)應(yīng)用于真空室模擬試驗(yàn)的爆源起爆控制,將省卻火工品管理上的諸多不便,進(jìn)一步提高模擬試驗(yàn)的安全性和操作性。

因此,本文基于非火藥驅(qū)動(dòng)型二級(jí)氣炮發(fā)射原理,設(shè)計(jì)研制微型的二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射裝置,利用少量二級(jí)高壓氣體驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速彈射擊碎玻璃球殼,釋放球內(nèi)壓縮氣體,以期作為大當(dāng)量地下爆炸成坑效應(yīng)真空室模擬裝置的爆源系統(tǒng)。

1 爆源裝置總體設(shè)計(jì)

1.1 裝置組成及工作原理

整套爆源系統(tǒng)主體裝置由玻璃球、二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射裝置和球內(nèi)氣壓調(diào)節(jié)裝置組成,如圖1 所示。整套系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理如圖2所示。

圖1 微型爆源裝置Fig. 1 Miniature explosion device

圖2 微型爆源裝置設(shè)計(jì)原理Fig. 2 Schematic of the micro explosion device

大當(dāng)量地下拋擲爆炸真空室模擬試驗(yàn)方法中,把爆炸彈坑的形成過程看作是爆炸氣狀生成物推出碎裂巖石的結(jié)果。因此本爆源系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)思路為:利用氣壓調(diào)節(jié)裝置向玻璃球內(nèi)充入高壓氣體以模擬真實(shí)地下爆炸瞬間產(chǎn)生的高壓空腔,而后利用彈珠同步彈射裝置高速彈射彈珠擊破玻璃球殼,釋放球內(nèi)壓縮氣體,模擬爆炸氣狀生成物的推出。其中陣列彈珠同步彈射裝置是爆源系統(tǒng)的核心部件。真空泵、空壓機(jī)、壓力緩沖器等零部件統(tǒng)稱為氣壓調(diào)節(jié)裝置,僅起到向玻璃球內(nèi)充入高壓氣體的作用,并非整套爆源的設(shè)計(jì)重點(diǎn),將不再過多贅述。

1.2 系統(tǒng)初始參數(shù)設(shè)置

已有的地下爆炸物態(tài)方程的計(jì)算結(jié)果表明,巖石含氣量越高,爆炸空腔內(nèi)的壓力和氣體能量越大,爆炸產(chǎn)生的力學(xué)作用也隨之增強(qiáng)。不同類型巖石中地下爆炸空腔氣體勢(shì)能的表達(dá)式見表1,其中: η為巖石的含水量;η為巖石的含氣量; η為巖石的混合含氣量,對(duì)于混合含氣巖石, η=η+η/4.7 。

利用表1,根據(jù)巖石的強(qiáng)度特性、彈性特性和氣體生成特征可以確定腔體形成后空腔氣體的勢(shì)能大小。這樣,不同巖石中地下爆炸空腔大小和氣體生成物能量就可以作為模型試驗(yàn)的2 個(gè)已知參數(shù)。當(dāng)采用半徑為的空心球殼模擬爆炸空腔時(shí),模擬比尺為=/。模型中的氣體勢(shì)能可以根據(jù)如下真空室模擬試驗(yàn)中的能量與氣壓的比尺關(guān)系確定:

表1 地下爆炸空腔氣體勢(shì)能計(jì)算表達(dá)式[10]Table 1 Formulas for the potential energy of the cavity gas in underground explosions[10]

式中:下標(biāo)R 代表實(shí)物中的參數(shù),下標(biāo)M 代表模型中的參數(shù)。利用式(1)即可確定模型球殼內(nèi)氣體的壓力。

2 二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射裝置

2.1 裝置組成及工作原理

二級(jí)氣炮技術(shù)屬于超高速撞擊實(shí)驗(yàn)加載技術(shù),因驅(qū)動(dòng)方式的不同,分為火藥驅(qū)動(dòng)和非火藥驅(qū)動(dòng)兩種。非火藥驅(qū)動(dòng)氣炮采用壓縮氮?dú)饣蚩諝庾鳛橐患?jí)發(fā)射能源,其基本工作原理為:泵管抽真空后注入一定氣壓輕質(zhì)氣體(氫氣或氦氣),一級(jí)氣室驅(qū)動(dòng)高速運(yùn)動(dòng)的活塞壓縮輕質(zhì)氣體使其在泵管末端形成二級(jí)高壓氣室,當(dāng)二級(jí)高壓氣室壓力超過膜片承受能力后,隔離膜片破裂,隨后高壓輕質(zhì)氣體驅(qū)動(dòng)彈丸高速發(fā)射。若能將此技術(shù)應(yīng)用于玻璃球殼的擊破,可進(jìn)一步提高地下爆炸模擬試驗(yàn)的安全性和操作性。為此,本文基于非火藥驅(qū)動(dòng)型二級(jí)氣炮發(fā)射原理,設(shè)計(jì)研制了二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠彈射裝置,裝置設(shè)計(jì)原理圖如圖3 所示。

圖3 二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射裝置設(shè)計(jì)原理Fig. 3 Principle of marble synchronous launcher driven by two-stage high-pressure gas

整套裝置的連接組成為:高壓氣室頂端與炮管相連;炮管頂端固連有不銹鋼彈頭,為了同步擊破玻璃球殼、提升爆破效果,彈頭上均勻設(shè)置多個(gè)發(fā)射孔,發(fā)射孔內(nèi)填充有彈珠(彈頭設(shè)計(jì)及實(shí)物見圖4);活塞可在炮管內(nèi)上下滑動(dòng),阻隔膜片設(shè)置在炮管上端;炮管上端設(shè)有向上直徑逐漸減小的錐體,當(dāng)活塞沿炮管高速向上運(yùn)動(dòng)穿過膜片后,最終嵌在炮管上端的錐體內(nèi)(見圖4),從而達(dá)到密封效果,避免活塞底部的殘余高壓氣體進(jìn)入玻璃球殼。相較于原型二級(jí)氣炮,此發(fā)射裝置尺寸輕巧,對(duì)活塞發(fā)射速度要求較低,因此高壓氣室使用空氣作為動(dòng)力源,炮管內(nèi)無需抽真空且不再充入輕質(zhì)氣體。

圖4 炮管頂部發(fā)射彈頭設(shè)計(jì)及實(shí)物Fig. 4 Schematic diagram and photo of the barrel end

彈珠發(fā)射全過程可大致分為3 個(gè)階段:高壓氣室充壓階段、炮管內(nèi)活塞做功階段、膜片破裂后彈珠發(fā)射階段。試驗(yàn)時(shí),打開高壓氣罐,通過充壓裝置對(duì)高壓氣室充填額定壓力氣體后,關(guān)閉高壓氣罐和減壓閥。此時(shí)高壓氣體經(jīng)過氣動(dòng)活塞內(nèi)的單向閥和通氣孔后,充滿氣動(dòng)活塞上下兩個(gè)腔體內(nèi)部,由于氣動(dòng)活塞下端面面積大于上端面面積,氣動(dòng)活塞向上擠壓密封圈,從而密封高壓氣室。打開泄壓電源開關(guān),啟動(dòng)電磁閥,高壓氣室下腔體內(nèi)的高壓氣體經(jīng)電磁閥快速釋放,由于氣動(dòng)活塞內(nèi)單向閥的作用,高壓氣室上腔體內(nèi)的高壓氣體無法通過進(jìn)氣孔流出,氣動(dòng)活塞在上下空腔的巨大壓差作用下快速向下滑動(dòng)并壓縮彈簧,此時(shí)高壓氣室上腔體內(nèi)的高壓氣體從氣動(dòng)活塞頂端的通孔噴出,驅(qū)動(dòng)炮管底部的活塞向上高速運(yùn)動(dòng),從而壓縮炮管內(nèi)部氣體在炮管末端形成一個(gè)新的高壓氣室。當(dāng)炮管內(nèi)的二級(jí)高壓氣體達(dá)到破膜壓力時(shí),隔離膜片破裂(圖5),隨后罩殼內(nèi)部的彈珠在二級(jí)高壓氣體的作用下高速彈射,完成發(fā)射試驗(yàn)。由于炮管頂部錐形端的設(shè)計(jì),當(dāng)活塞在炮管內(nèi)部高速向上運(yùn)動(dòng)沖破膜片后,活塞將嵌入炮管錐形端達(dá)到密封效果,只有局部少量二級(jí)高壓氣體作用在彈珠上,避免了高壓氣室內(nèi)的殘余高壓氣體進(jìn)入玻璃球殼影響試驗(yàn)參數(shù),提高了下一步大當(dāng)量地下爆炸真空室模擬試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。彈珠彈射裝置在完成一次彈珠發(fā)射后,只需更換炮管活塞和膜片并補(bǔ)充新的彈珠,便可重復(fù)使用。

圖5 活塞及破膜Fig. 5 Piston and ruptured diaphragms

2.2 裝置發(fā)射參數(shù)評(píng)估

為了獲取爆源裝置中高壓氣室合適的充壓試驗(yàn)參數(shù),同時(shí)評(píng)估二級(jí)高壓局部氣體能量對(duì)玻璃球殼內(nèi)部初始準(zhǔn)靜態(tài)氣體能量的影響,開展了二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速彈射裝置發(fā)射參數(shù)的評(píng)估試驗(yàn)。

炮管底部的活塞選用長2 cm,直徑4 mm(與炮管內(nèi)徑相同)的聚乙烯(PE)棒(見圖5),PE 是一種結(jié)晶度高、非極性的熱塑性材料,其化學(xué)穩(wěn)定性好、密度低、韌性好。當(dāng)PE 棒在炮管內(nèi)部高速運(yùn)動(dòng)沖破膜片后,將嵌入炮管錐形段達(dá)到密封的效果,避免了活塞底端的高壓氣體通過發(fā)射彈頭進(jìn)入玻璃球殼進(jìn)而影響爆源初始?xì)怏w能量。

高壓氣室內(nèi)充入不同壓力氣體時(shí),活塞高速運(yùn)動(dòng)的速度不同,當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)速度較低時(shí),膜片可能無法破膜,活塞進(jìn)入錐形段不充分,造成活塞底端的高壓氣體泄漏進(jìn)入玻璃球殼;當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)速度過高時(shí),高壓氣室內(nèi)部氣體壓力較高,高壓氣體可能通過PE 棒與炮管的接觸內(nèi)壁滲透進(jìn)入玻璃球殼,同時(shí)對(duì)整套裝置的氣密性、穩(wěn)定性提出了更高的要求,因此確定合適的氣體壓力對(duì)爆源裝置的可靠性和穩(wěn)定性至關(guān)重要。

如圖6 所示,對(duì)陣列彈珠高速彈射裝置發(fā)射參數(shù)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試。將彈射裝置的炮管外側(cè)與玻璃球殼底端用硅膠塞密封,發(fā)射彈頭剛好置于玻璃球殼的中心;玻璃球殼嘴管子的側(cè)端與精密壓力表密封相連,玻璃球殼內(nèi)初始為自然大氣壓力,發(fā)射彈頭內(nèi)部不充填彈珠,當(dāng)二級(jí)壓縮氣體沖破膜片后,活塞在炮管的錐段入錐而密封住活塞底端的高壓氣體,同時(shí)活塞前端少量二級(jí)高壓氣體通過發(fā)射彈頭的通孔而進(jìn)入玻璃球內(nèi)部,通過精密壓力表可以測(cè)得玻璃球殼內(nèi)氣體的穩(wěn)態(tài)壓力(圖6)。試驗(yàn)結(jié)果表明,在短暫的脈沖峰值壓力過后,玻璃球殼內(nèi)的氣體壓力很快達(dá)到平衡,從而可以評(píng)估發(fā)射裝置高壓氣室壓力參數(shù)對(duì)玻璃球殼內(nèi)部初始?xì)怏w能量的影響。

圖6 玻璃球內(nèi)穩(wěn)態(tài)壓力測(cè)試Fig. 6 Tests of the steady-state pressure in the glass shell

試驗(yàn)主要分為6 組,高壓氣室壓力為1~5 MPa,主要觀測(cè)玻璃球殼內(nèi)的穩(wěn)態(tài)氣體壓力以及高強(qiáng)炮管內(nèi)活塞的發(fā)射和入錐情況。試驗(yàn)部分參數(shù)設(shè)置情況及試驗(yàn)結(jié)果見表2,由表2 可知,當(dāng)高壓氣室內(nèi)壓力低于2 MPa 時(shí),活塞未能成功發(fā)射;當(dāng)高壓氣室壓力為4 MPa 時(shí),活塞正常發(fā)射,在炮管錐段入錐也比較充分,玻璃球殼內(nèi)的穩(wěn)態(tài)氣體壓力波動(dòng)很小,約3 kPa,整套發(fā)射裝置的穩(wěn)定性和重復(fù)性好,便于后期玻璃球殼內(nèi)準(zhǔn)靜態(tài)氣體壓力參數(shù)的修正;而當(dāng)高壓氣室壓力增加到5 MPa 時(shí),雖然入錐充分,但是由于壓力過高,活塞底端的高壓氣體在推動(dòng)活塞高速運(yùn)動(dòng)的同時(shí),活塞與炮管內(nèi)壁間氣密性被破壞,從而向活塞前端泄漏,造成玻璃球殼內(nèi)穩(wěn)態(tài)氣體壓力值較高,并且穩(wěn)定性和重復(fù)性不好。綜合以上試驗(yàn)情況,高壓氣室的充氣壓力應(yīng)選用4 MPa,玻璃球殼內(nèi)由于發(fā)射裝置系統(tǒng)造成的穩(wěn)態(tài)氣體壓力約為3 kPa。

表2 彈珠彈射裝置適用性測(cè)試試驗(yàn)部分結(jié)果Table 2 Partial test results of the applicability of the marble launcher

3 爆源系統(tǒng)適用性分析

3.1 原型算例計(jì)算

根據(jù)2.2 節(jié)中爆源系統(tǒng)初始參數(shù)計(jì)算方法和各原型爆炸試驗(yàn)數(shù)據(jù)信息,依據(jù)2.2 節(jié)計(jì)算方法給出了不同規(guī)模大當(dāng)量地下爆炸真空室模擬中爆源玻璃球殼內(nèi)的氣體壓力,并與局部二級(jí)高壓氣體穩(wěn)態(tài)壓力進(jìn)行比較,可進(jìn)一步檢驗(yàn)發(fā)射裝置局部二級(jí)高壓氣體對(duì)玻璃球殼內(nèi)初始準(zhǔn)靜態(tài)氣體能量的影響,計(jì)算比較結(jié)果見表3。

表3 不同規(guī)模大當(dāng)量地下爆炸真空室模擬試驗(yàn)主要參數(shù)Table 3 Key parameters for the vacuum chamber simulation tests of large-scale underground explosions

由表3 可知,當(dāng)?shù)刃NT 當(dāng)量低于20 kt 時(shí),二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠發(fā)射裝置產(chǎn)生的局部氣壓占玻璃球殼內(nèi)總的氣體壓力的比例較小,低于5%,其中少量的高壓氣體在驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速彈射擊碎玻璃球殼時(shí)也消耗一定的氣體能量,因此該爆源裝置可用于爆炸規(guī)模低于20 kt 的地下爆炸效應(yīng)的真空室模擬;而當(dāng)模擬的原型爆炸等效TNT 當(dāng)量達(dá)到幾十甚至上百千噸時(shí),局部二級(jí)高壓氣體占比玻璃球殼內(nèi)總的氣體能量約為20%,需要將發(fā)射裝置產(chǎn)生的額外穩(wěn)態(tài)氣體壓力修正到玻璃球殼中的初始準(zhǔn)靜態(tài)氣體能量中去:當(dāng)高壓氣室選用4 MPa 的充氣壓力時(shí),發(fā)射裝置產(chǎn)生的二級(jí)高壓氣體穩(wěn)態(tài)壓力約為3 kPa,發(fā)射裝置的穩(wěn)定性和重復(fù)性好,便于對(duì)玻璃球殼內(nèi)的氣體壓力進(jìn)行修正??梢?,二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速彈射裝置操作性強(qiáng),系統(tǒng)誤差小,可作為大當(dāng)量地下爆炸成坑效應(yīng)真空室模擬中的爆源啟動(dòng)裝置。

3.2 爆破球形度試驗(yàn)

為了檢驗(yàn)爆源裝置玻璃球殼爆破效果的球形度和力學(xué)效應(yīng)的相似性,分別在空氣和水兩種介質(zhì)中開展了玻璃球殼爆炸的高速分幅攝影試驗(yàn),其中彈珠采用直徑為2~2.5 mm 的高精度玻璃珠,質(zhì)量約為10 mg。試驗(yàn)參數(shù)見表4。

表4 爆源球形度試驗(yàn)Table 4 Sphericity test for the explosion device

3.2.1 空氣中爆破球形度試驗(yàn)

高壓氣室采用4 MPa 的充氣壓力,將填入彈珠的發(fā)射彈頭置于玻璃球殼中心,炮管外側(cè)與玻璃球下端嘴管子密封,而后啟動(dòng)彈珠同步彈射裝置擊破玻璃球殼,觀察球殼爆破效果。試驗(yàn)分為2 組,其中第1 組玻璃球殼內(nèi)不充填任何氣體,即玻璃球殼內(nèi)外不存在壓差,第2 組充填180 kPa 的壓縮氣體,拍攝頻率為5 kHz,試驗(yàn)布置及測(cè)試結(jié)果如圖7 所示。

圖7 空氣中爆破球形度測(cè)試Fig. 7 Blasting sphericity tests in the air

圖8 和圖9 為空氣中玻璃球殼爆破過程的高速分幅攝影結(jié)果??梢钥闯觯?dāng)玻璃球殼內(nèi)外不存在壓差時(shí),發(fā)射彈頭內(nèi)的彈珠高速貫穿玻璃球壁,之后裂紋擴(kuò)展,當(dāng)裂紋貫通后,玻璃球殼上部的碎片隨后向外飛散,能夠達(dá)到釋放壓縮空氣的目的,但是由于發(fā)射彈頭只有8 個(gè)發(fā)射通孔,整個(gè)玻璃球殼彈珠撞擊裂紋發(fā)展不充分,球形度有待改善。而當(dāng)玻璃球殼內(nèi)充有180 kPa 壓縮氣體時(shí),玻璃球殼爆破過程球形度較好,裂紋發(fā)展也比較充分,由爆破后玻璃球殼碎片(見圖7(b))可以看出,玻璃碎片的最大直徑為2 cm,最小直徑不到1 mm,碎片的平均直徑對(duì)內(nèi)部壓縮氣體的釋放不會(huì)產(chǎn)生影響。在大當(dāng)量地下爆炸效應(yīng)的真空室模擬試驗(yàn)中,爆源玻璃球殼內(nèi)壓縮氣體的壓力比外部真空壓力往往高出4 個(gè)數(shù)量級(jí)甚至更高,因此二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射裝置能夠滿足地下爆炸效應(yīng)爆源裝置的功能要求。

圖8 空氣中玻璃球殼(內(nèi)外無壓差)爆破高速分幅攝影圖像(試驗(yàn)S1)Fig. 8 High-speed split photos of a glass shell (without pressure difference inside and outside) blasting in air (test S1)

圖9 空氣中玻璃球殼(內(nèi)外壓差80 kPa)爆破高速分幅攝影圖像(試驗(yàn)S2)Fig. 9 High-speed split photos of a glass shell (with an internal and external pressure difference of 80 kPa) blasting in air (test S2)

3.2.2 水中爆破球形度試驗(yàn)

為了進(jìn)一步研究二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠同步彈射爆源裝置受限條件下的適用性,開展了玻璃球殼水中爆炸的球形度可視化試驗(yàn)。玻璃球殼內(nèi)部絕對(duì)氣壓為180 kPa,玻璃球中心距離水面為25 cm,高速攝影的拍攝速度均為3 kHz。

由玻璃球殼爆破過程高速分幅鏡頭(見圖10)可以看出,充有壓縮氣體的玻璃球在陣列彈珠高速彈射擊碎玻璃球壁后,發(fā)生了玻璃球殼的膨脹和壓縮的脈動(dòng)過程,在爆炸前期(25 ms 之前),玻璃球殼爆破的球形度較好,之后由于水面的影響(見圖11),玻璃球殼爆破的球形度受到破壞,呈現(xiàn)心形,從回收的爆破碎片看,玻璃球殼裂紋發(fā)展比較充分,碎片直徑分布比較均勻,對(duì)壓縮氣體的釋放過程不會(huì)產(chǎn)生影響,爆破效果滿足大當(dāng)量地下爆炸效應(yīng)真空室模擬的功能要求。

圖10 玻璃球殼水中爆炸高速分幅鏡頭(試驗(yàn)S3)Fig. 10 High-speed split photos of a glass shell blasting in water (test S3)

圖11 水中玻璃球殼爆炸與水面相互作用Fig. 11 Interaction of the glass shell in water with the water surface

4 結(jié) 論

爆源作為大當(dāng)量地下爆炸成坑效應(yīng)真空室模型試驗(yàn)的動(dòng)力源,對(duì)模型試驗(yàn)的成功至關(guān)重要。本文自主研制了二級(jí)高壓驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速同步彈射微型爆源裝置,給出了爆源初始參數(shù)的計(jì)算方法,確定了彈珠彈射裝置的發(fā)射參數(shù),并對(duì)爆源裝置在大當(dāng)量地下爆炸成坑效應(yīng)真空室模擬試驗(yàn)中的適用性進(jìn)行了討論分析。主要結(jié)論有:

(1)所研制的爆源裝置利用局部二級(jí)高壓氣體驅(qū)動(dòng)陣列彈珠高速彈射的方法擊碎玻璃球殼,實(shí)現(xiàn)了對(duì)爆源起爆的精確控制;相比于火藥起爆,采用壓縮氣體作為驅(qū)動(dòng)源,改善了試驗(yàn)的安全性和環(huán)保性,具有高效率、低污染、操作方便、重復(fù)性良好、可控性強(qiáng)、對(duì)場(chǎng)地試驗(yàn)條件要求低的特點(diǎn),為開展大當(dāng)量地下爆炸真空室模型試驗(yàn)研究提供了極大方便;

(2)通過試驗(yàn)確定了彈珠發(fā)射裝置的發(fā)射參數(shù)——高壓氣室充氣壓力4 MPa,玻璃球殼內(nèi)殘余穩(wěn)態(tài)氣體壓力約為3 kPa;整套爆源裝置能夠用于0~20 kt 地下爆炸成坑效應(yīng)的真空室模擬;

(3)通過在空氣和水中玻璃球殼爆破高速分幅攝影試驗(yàn),檢驗(yàn)了爆源裝置的可靠性和玻璃球殼爆破效果的球形度,當(dāng)玻璃球殼內(nèi)外存在壓差時(shí),玻璃球殼的裂紋發(fā)展充分,碎片分布均勻,壓縮氣體的釋放機(jī)制和爆破效果滿足大當(dāng)量地下爆炸成坑效應(yīng)真空室模型試驗(yàn)的功能要求。

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