《表3 发射药样品的撞击破碎度》

《表3 发射药样品的撞击破碎度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《硝化纤维素含氮量对发射药力学性能的影响》


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由表3数据的变化规律可以看出,温度越低,各发射药样品受撞击后的破碎度越大,符合随着温度降低,发射药落锤撞击性能减弱的基本规律。NC含氮量对发射药落锤撞击强度的影响同样与温度有关。在均质发射药体系中,随着NC含氮量增大,0℃条件下的撞击破碎度减小,-20℃条件下的撞击破碎度变化规律不明显,-40℃条件下的撞击破碎度明显增大。在非均质发射药体系中,随着NC含氮量增大,0℃条件下的撞击破碎度变化规律不明显;-20℃和-40℃条件下的撞击破碎度明显增大。一方面,发射药NC含氮量较低时,NC的羟基含量增加、硝酸酯基团减少,与NG、DA增塑剂的塑化效果更好,更有利于与增塑剂以及RDX填料的极性氧原子发生氢键结合[9];另一方面,NC含氮量较低时,NC分子链分布更加均匀,与RDX氢键结合更容易,发射药的低温落锤撞击性能较好。