药片落锤撞击试验中B炸药的响应特性
药片剪切试验中PBX-2炸药的响应特性

对 于同一种材 料 , 在单轴情 况下 , 当材料 直径不 变 ,
只考虑材料 的厚度 变化时 , 材料 的剪切 强度 o - 可认为近 似不变 , 则材料受 到的剪切力可 由式 ( 2 ) 进行估算 :
7 _ 一o - × 2 盯 Z 受剪切 面半 径 , m; Z 为药 片厚度 , mm。 ( 2 ) 式中, 『为剪切 力 , N; 为材料的剪切强度, P a ; r 2 为
e r g e t i c Ma t e r i a l s( Ha n n e n g C a i l i a o ) , 2 0 1 1 , 1 9( 2 ) : 2 0 9— 2 1 2 .
[ 6 ] 申春 迎 , 向永 , 代 晓淦 .高 聚 物 黏 结 炸 药 的 冲 塞 试 验 研 究 [ J ] .火
7 9 4
代 晓淦 ,王 娟 ,黄谦 ,黄 风 雷 ,向永 ,郑 雪
( 2)理 论分 析 表 明 , 在设 计 的 药 片剪 切 作 用装 置 中, 相 同直 径 下 随着 P B X 一 2药 片 厚 度 的增 加 , 压 力 峰
值 略有增 加 。 因此 , 通 过落锤 撞 击加 载方 式 , 使 炸药 受
根 据 以上 分 析 可 知 , 当药 片直 径 不 变 , 厚 度 变 化
丁 时, 剪 切力 . r随着药 片厚度 的增加 而 增 加 , 即剪 切 力
e x p l o s i v e u n d e r s i mu l a t e d d r o p i mp a c t [ J _ .C h i n e s e J o u r n a l o f E n -
[ 4]代 晓淦 , 申春 迎 , 文玉史 , 等 .S t e v e n试 验 中不 同形 状 弹 头 撞 击 下
PBX

2 实验
2. 1 材 料
对 P B X 一 9 2 3和 P B X 一 2两 种 炸 药 开 展 摩 擦 作 用 下
的 响应特 性研 究 , 炸 药 尺 寸 均 为 2 5 mm× 3 mm。 其
为了评价炸药在摩擦作用下 的安全性 , C h i d e s t e r 等 研 究获得了 L x 一 0 4炸药点火摩擦功 约为 1 . 5 5 J . c m~, 并
了试 验 , 采 用 冲击 波 超 压 传 感 器 测 量 了 样 品 的 反 应 超 压 , 根 据 回收 样 品分 析 了两 种 炸药 的 响 应 特 性 , 计 算 了摩 擦 作 用 下 P B X发 生 点
火 的摩 擦 功 阈 值 和 摩 擦 功 率 , 分 析 了 药 片 摩 擦 感 度 试 验 中炸 药 的 点 火 机 制 。结 果 表 明 , 炸 药与光 滑的钢板摩擦 时 P B X 一 9 2 3炸 药 和 P B X 一 2炸 药 的 反 应 摩 擦 功 分 别 大 于 5 1 5 . 9 J 和 5 8 3 . 2 J , 摩擦 功 率 分 别 大 于 1 0 . 1 2 k W 和 1 1 . 4 4 k W, 而 P B X 一 9 2 3炸 药 与 砂 靶 摩 擦 时 对 应的反应摩擦功 阈值为 2 9 4 . 7—3 6 8 . 3 J , 摩 擦功率 为 7 . 8 0~ 9 . 7 5 k W, P B X 一 2炸 药 与 砂 靶 摩 擦 时 反 应 摩 擦 功 阈 值 为 1 4 7 . 3~
( 1 .中 国 工 程 物 理 研 究 院 化 工 材 料 研 究所 ,四川 绵 阳 6 2 1 9 9 9 ; 2 .北 京 理 工 大 学 机 电 学 院 , 北京 1 0 0 0 8聚物 粘 结 炸药 ( P B X ) 在 摩 擦 作 用 下 的 响应 特 性 , 采 用 药 片摩 擦 感 度 试 验 装 置 分 别 对 P B X 一 9 2 3和 P B X 一 2炸 药 进 行
炸药的起爆感度及有关性能

炸药的起爆、感度及有关性能一、炸药的起爆炸药具有爆炸的性能。
在常态下,它能处于相对的稳定状态,也就是说,它不会自行发生爆炸。
要使炸药发生爆炸,必须使炸药失去其相对的稳定状态,即必须给炸药施加一定的外能作用。
炸药在外能作用下发生爆炸的过程,称为炸药的起爆。
使炸药起爆所必须的外能,则称为起爆能。
多种形式的外能都可以激起炸药起爆,但从工程爆破技术、作业安全和有效使用炸药的角度看,热能、爆炸能和机械能较有实际意义。
1.热能当炸药受到热或火焰的作用时,其局部温度将达到突发点而引起爆炸。
例如,火雷管起爆法就是利用导火索的火焰来引爆火雷管;电雷管起爆法则是利用电桥丝通电灼热引燃引火药头而引燃雷管,进而起爆炸药。
2.机械能炸药在撞击或摩擦的作用下,炸药颗粒间产生激烈的相对运动,机械能瞬间转化为热能,从而引起炸药爆炸。
但利用机械能起爆炸药既不方便也不安全,工程爆破中一般不采纳。
在运输和使用炸药时,必须注意机械作用可能引爆炸药的问题,以防爆炸事故发生。
3.爆炸能工程爆破中常用一种炸药爆炸产生的强大能量来引爆另一种炸药。
例如在实际爆破作业中最常见的是利用雷管或导爆索的爆炸来引爆炸药;其次是利用起爆药包的爆炸,引爆一些钝感炸药。
除了上述的热能、机械能和爆炸能外,光能、超声振动、粒子轰击、高频电磁波等也都可激起炸药爆炸,因此这些在爆破作业中都应引起注意和重视。
二、炸药的感度炸药在外界作用影响下发生爆炸的难易程度叫炸药的敏感度(简称为感度)。
即指炸药对外界起爆能的敏感程度。
感度的凹凸,通常以引起爆炸所必须的最小外界能量来表示。
所必须外界能量小则感度高,反之则感度低。
引起炸药爆炸的外界能量有:(1)机械能:冲击、摩擦、针刺、振动等产生的能量。
(2)热能:加热、火花、火焰或灼热物所放出的能量等。
(3)电能:电热、电火花产生的能量。
(4)光能:激光发出的能量。
(5)爆炸能:由爆炸产生的能量引爆炸药。
炸药的感度主要有以下几种。
1.冲击感度即对冲击能量的敏感程度。
炸药装药在不同应变率响应条件下的安全性研究进展

炸药装药在不同应变率响应条件下的安全性研究进展李亮亮;沈飞;屈可朋;肖玮;何超【摘要】综述了不同应变率响应条件下炸药装药安全性最新研究进展.通过对炸药装药应用中常用的应变率范围为1~106 s-1的大型落锤实验技术、分离式霍普金森压杆(SHPB)实验技术、一级轻气炮实验技术等进行了评述.分析了不同应变率响应条件下炸药装药安全性实验中存在的问题.根据炸药装药安全性研究的趋势,认为应加强中高应变率响应实验技术的发展,重点完善落锤-霍普金森压杆实验系统的理论及试验体系,提高一级轻气炮实验技术的可控性及重复性.附参考文献61 篇.%The latest research progress on the safety of explosive charge under different strain-rate response conditions was summarized.The experimental techniques of large drop hammer,separating Hopkinson pressure bar (SHPB)and one-stage light-gas gun with strain rate range from 1 to 106 s-1 commonly used in application of explosive charge were reviewed.The problems existed in the safety experiment of explosive charge under different strain-rate response were analyzed.According to the trends of safety of explosive charge,considering that the development of experimental techniques of response under middle-high strain-rate should be strengthened,theory and experimental system for drop hammer-Hopkinson bar should be emphatically improved,the controllability and repeatability of experimental techniques of one-stage light-gas gun should be highlighted.With 61 references.【期刊名称】《火炸药学报》【年(卷),期】2016(039)001【总页数】9页(P14-22)【关键词】炸药装药;应变率;装药安全性;霍普金森压杆实验;一级轻气炮【作者】李亮亮;沈飞;屈可朋;肖玮;何超【作者单位】西安近代化学研究所,陕西西安 710065;西安近代化学研究所,陕西西安 710065;西安近代化学研究所,陕西西安 710065;西安近代化学研究所,陕西西安 710065;西安近代化学研究所,陕西西安 710065【正文语种】中文【中图分类】TJ55;V512+.2战斗部装药是战斗部的核心之一,其性能的优劣直接关系到毁伤的效果。
六棱柱破片冲击起爆带壳B炸药的速度阈值及影响因素研究

六棱柱破片冲击起爆带壳B炸药的速度阈值及影响因素研究轴向预制破片战斗部作用后,可以在空中形成一道高速、密集的破片屏障,有效拦截来袭导弹等空中目标,是定向毁伤破片战斗部发展的主要方向之一。
目前所采用的预制破片结构大多为球形和圆柱形,而对六棱柱破片的研究较少。
六棱柱破片能实现在有限空间排列密集、数量多和作用效果好等目的。
因此研究六棱柱破片冲击起爆带壳炸药的速度阈值及影响因素对预制破片战斗部的设计具有重要意义。
本文首先通过试验研究了质量为12的六棱柱破片冲击起爆带壳B炸药的速度情况,得到了B炸药发生爆燃以上反应的速度值。
在此基础上,利用Autodyn-3D 软件,仿真计算了六棱柱破片冲击起爆带壳B炸药速度阈值,并利用仿真结果计算了起爆带壳B炸药的冲击起爆判据2。
研究了破片的长径比、壳体厚度对单枚六棱柱破片速度阈值的影响,得到了相应的规律。
考虑到实际过程中破片群对目标的作用,以双枚六棱柱破片为研究对象,利用仿真方法,研究了双破片以不同间距同时撞击以及双破片间隔撞击带壳B炸药发生爆轰反应的速度阈值及其影响规律,得到了双破片撞击带壳B炸药时,间距越小,速度阈值越低,间距越大,速度阈值越高,当间距达到一定值后,双破片的撞击作用效果与单枚破片相当。
最后,研究了破片形状对冲击起爆带壳B炸药速度阈值的影响。
假设破片的质量相同,分别以球形破片、圆柱形破片、长方体破片为对象,研究了目标壳体厚度、破片迎风面积等因素对冲击起爆B炸药速度阈值的影响及规律,计算了相应的冲击起爆判据2值,得到了球形破片速度阈值较高,圆柱形破片次之,长方体破片速度阈值最低的结论。
同时发现,当目标壳体厚度达到一定值后,圆柱形破片、六棱柱破片和长方体破片速度阈值取向同一值的规律。
上述研究结论对预制破片战斗部的设计有重要的参考作用。
模拟破片撞击下PBX-2炸药的响应规律

(n t u e o e c lM a e i l ,CAEP,M i n a g S c u n 6 1 0 ,Ch n ) I s i t f t Ch mia t ras a y n ih a 2 9 0 ia
Ab tat no d rt t d x lsv aey u d rdfee tfa me ti a tn eo iy mal r jci mp c sr c :I r e o su ye po iesft n e i rn r g n mp cig v lct ,as l p oe tei a t f l
Re p ns l o s o e Ru e f r PBX一 pl s v d r S m u a e a m e m pa t 2 Ex o i e un e i l t d Fr g ntI c
DA IXio- n, W EN u— h , SHEN un— i g a ga Y si Ch yn
fa r gm e t i pa ti hihe e a ka y t n one un r bu lt i pa t f und d t s m e ho f sm ult d f a m e n m ‘ c s g r r m r bl ha de le m c; o e e t t d o i a e r g nt
常温和75℃条件下PBX-2炸药射弹撞击响应特性
性 。对 于输 入压 力 小 于 2 GP a受 热 炸 药 非 冲击 点 火
安全 性提 供参 考 。
的反 应发展 过程 , 使得 炸 药 的点 火 阈值 及 反 应 程 度 发 生变化 。因此 , 研 究炸 药 在 撞 击 载荷 下 的点 火 阈 值及 响应特 性对 炸药使 用及 运输 过程 中 的安 全性 评估 具有
重要 的意 义。
目前 , 国外 主要针 对高 温下 炸药 的撞击 / 冲击 安 全
摘
要: 为 了研 究 常 温 和 7 5℃ 条 件 下 P B X - 2炸 药 射 弹 撞 击 响 应 特 性 , 采用 高 温 撞击 试 验 装 置 对 P B X - 2炸 药 进 行 了射 弹撞 击 试 验 。
采 用 冲 击 波 超压 传 感 器测 量 了 炸 药 的 反 应 超 压 , 结 合 回收样 品综 合 分析 了常温 和 7 5 ℃ 下 炸 药 的 响 应 特 性 。 采 用 有 限 元 程 序 L S — D Y N A 计 算 分 析 了不 同撞 击 速 度 对 应 的常 温 和 7 5℃ P B X 一 2炸 药 的受 力 变 化 。结 果 表 明 , 常温下 P B X 一 2炸 药 撞 击 点 火 反 应 速 度 阈值为 2 6 3 . 5~ 2 6 9 . 9 m・ S 一; 加热至 7 5 a 【 = 时, P B X 一 2炸 药 撞 击 点 火 反应 速 度 阈 值 为 3 1 6~3 6 7 m・ S ~。 相 比 常 温 状 态 , 当 射 弹 撞 击速 度 低 于 8 0 0 m・ s 时, 7 5 ℃ 条件 下 P B X 一 2炸 药反 应 程 度 明 显 下 降 , 但射弹撞击速度 高于 8 0 0 m・ s 时 , 约 1 . 5 4 GP a的输 入 压 力 就 能使 7 5 o c P B X 一 2炸 药 产 生 剧 烈 反 应 。 关键词 : 撞 击 安 全性 ; 高聚物粘结炸药 ( P B X ) ;响 应 特 性
装药落锤冲击实验载荷特性研究
( 6 )
式中c 为初始屈服应力 , r 0 毒为应变率, 、 C P为应变率参 数 , 为有效塑性应变 , 为塑性硬化模量, 下式给出: E 由
式 中 为柯 西应 力方 程 为 单位质 量体 积力 , 为加
速度。 能 量守恒 方程 :
=
落锤在 样 品上 的 冲击 载荷 最 大值 和 作 用 时间 。这 样 的
简化对 实验有 一 定 的指 导作 用 , 装 药 的弹 性 假 设 与 但 实际不 符 , 同时 考察 落锤 实 验 的 有 效 性需 要 确定 样 品
式 中P为静 水压 力 :
实 际炸药装 药 一 般 具 有 弹 塑 性 , 文 采 用 随动 塑 本
性 模型 , 进行落 锤 冲击 载 荷特 性研的影 响 , 到 实 验样 品在 冲击 载 荷 下 内 得
12 材料 参数 .
P =一T — 一 q
中 图分 类 号 :T40 1 J1 . 文 献 标 识 码 :A
研究 炸药装 药发 射安 全性 的 目的是 促进 高 威 力炸 药在高性 能大 口径 火炮— — 弹药 系统 以及 即将 研究 发
展 的武器 系统 中尽 早 应 用 。美 国 、 国 已经 进 行 了研 德
1 计算模型与参数
V 一( S奎 P+q )
() 3
式 中 为现 实 构形 的体 积 , 为应 变 率 张量 , 体 积 q为 粘 性 阻力 , 偏 应力 : s伪
S f P+q = +( ) () 4
内部各 点 的载荷 一时 间 曲线 , 些 都 是 现有 简 化模 型 这
无 法解决 的 。
锤实 验是 当今 国内外研究 炸药装 药 发 射安 全性 问题 的
主要研 究方 法 , 落锤 以一 定 高度 下 落 , 在装 药 实验 样 品
热-力耦合作用下B炸药的撞击安全性
第43卷第3期2 0 2 0年6月330火炸药学报Chinese Journal of Explosives & PropellantsDOI :10. 14077/j. tsn. 1007-7812.201906003热-力耦合作用下B 炸药的撞击安全性屈可朋,沈 飞,肖 玮,李亮亮,吕永柱,董树南!东 鹏(西安近代化学研究所,陕西西安710065)摘 要:为研究热-力耦合作用下B 炸药的撞击安全性,利用大型落锤加载装置开展了不同温度(-40、25、70°C)和不同尺寸(*20mm X 20mm, *40mm X 40mm, *60mm X 60 mm )下B 炸药柱的撞击实验,获得了不同温度和尺寸条件下B 炸药的临界点火阈值,并对不同尺寸药柱在临界反应高度下的应变分布状态进行了数值模拟,探讨了温度和 药柱尺寸对B 炸药撞击点火的影响机制)结果表明,B 炸药的临界点火高度随温度升高呈现非线性变化特征,-40C 时的最大未反应落高(3 800 mm)略高于常温25 C 和高温70 C 时的最大未反应落高(3 700mm );随药柱尺寸由*20mmX 20mm 增至*40mmX 40mm ,B 炸药所能承受的最大应力由1 543MPa 降至1 125MPa ,其点火阈值具有明显的尺寸效应,这可能是由于药柱内部应变值与端面边缘最大应变区应变值差异逐渐减小,使得“热点”形成的 几率和数量增加)关键词:爆炸力学;B 炸药;撞击实验;安全性;温度效应;尺寸效应;热-力耦合作用中图分类号:TJ55;O38文献标志码:A 文章编号:1007-7812(2020)03-0330-05Impact Safety of Composition B under Thermo-Mechanical Coupling ConditionQU Ke-peng,SHEN FeiXIAO Wei,LI Liang-liang 'f Yong-zhu , DONG Shu-nan , CHEN Peng(X &an Modern Chemistry Research Institute , Xi'an 710065 , China )Abstract : To study the impact safety of Composition B under thermal-mechanical coupl!ng condition, the impact tests of Com-postonBspec-menatd-f erenttemperatures ( -40C '25C '70C) wthd-f erentszes (*20mmX20mm '*40mmX40 mm, *60 X 60 mm)were carried out by drop-weight load!ng device. The critical ignition threshold of Composition B at dif-ferenttemperatureswithdi f erentsamplesizeswasobtained'andthestraindistributionofCompositionBwithdi f erentsizesatcriticalreactionheightwassimulated.Theinfluence mechanism of temperature and size on the critical ignition threshold ofCompositionBwasdiscu s ed.TheresultsshowthatthecriticalignitionheightofCompositionBvariesnonlinearlywiththein-crease of temperature, and the maximum unreacted drop weight height (3800mm) at — 40 C is slightly higher than the maxi-mumunreacteddropwe-ghthe-ght (3700mm)at25C and70C ;W th the-ncrease of gra-n s ze from *20mm X 20mm to*40 mm X 40 mm , the maximum stress of Composition B decreases from 1 543 MPa to 1 125 MPa , and its ignition threshold hasobvious size effect , which may be due to the gradual decrease of the differenee between strain in the specimen and the strain in the maximum strai n zone at the end edge , in d uci n g the in c rease of the probability and nu m bers of “hot spots ".Keywords : explosion mechanics ; Composition B ; impact experiment ; safety ; temperature effect ; size effect ; thermal-me-chanicalc8uplingefect引言炸药在运输、贮存及使用过程中,常会受到多种意外刺激的复合作用,使得炸药意外燃烧、爆燃甚至爆炸,其中温度和机械撞击的耦合作用是典型 的工况之一由此引发炸药热损伤和机械损伤的叠加,使其反应过程具有较强的不可预见性,进而可能导致严重的事故)因此,迫切需要开展热-力耦合作用下炸药点火机理和安全性方面的研究)国内外学者采用多种类模型试验开展了热-力耦合下炸药性能研究。
典型炸药柱的400kg落锤撞击感度特性分析
“ 炸弹之 母 ” 。这 种 弹药 依 靠 其 动 能侵 彻 钢 筋 混凝 等
土、 金属 装 甲等 目标 防护 层 , 因此 , 战斗 部 中炸 药 装药
在撞击条 件下安 全性研 究尤为 重要 。
工程研 究 中评 价装药撞 击侵 彻安全 性 的方法 有大
中 口径 火 炮 加 载 试 验 ( 苏 珊 试 验 、 道 试 验 ) 平 如 滑 、
C i sJ unlf n r t Ma r l V l1 , . , 0 1( 2 4 1 hn e o r E e e c tis o 9 No 4 2 1 4 8— 3 ) e ao gi ea ,
含 能 材 料
WW e e g t - tra . r . n W. n r ei ma eil o g C c s
中 , 验 时落锤沿 着导 轨 自由下 落撞 击 前 端击 柱 和下 试
端炸药 柱 , 体 内炸 药柱受 到 冲击 作用发 生反应 , 壳 会在 金属壳 体上 留下燃 烧 痕迹 、 壳体 破 裂等 现 象 。试 验 过 程 中落 锤重量 和高 度可 调 节 , 以药 柱 发 生反 应所 对 应 的落锤最 小高度 表征 药 柱对 落 锤撞 击 的感度 , 似 于 类 测 量炸药 药粒撞 击感度 方法 中的 临界落高判 据 。通 过 药 柱下端 的传感 器 , 可采 集 到落 锤 加 载到 击 柱 的初始 应力 经药柱 透或 衰 减后 的变 化 曲线 , 型试 验 曲线 典
( - DX 等 典 型 炸 药 柱 进行 了撞 击 感 度 试 验 , 所 测 结 果 与 G B 7 A一9 pR ) 将 J7 2 7方 法 测 试 的 炸 药 撞 击 感 度 、 压 强 度 进 行 了 相 关 性 分 抗
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( 中 国 T 程 物 理 研 究 院化 r材 料 研 究 所 , 四川 绵 阳 6 2 1 9 0 0 ) 摘 要 : 没计 r药 片 落锤 撞 击 试 验 装 置 , 落锤 质量 约 2 O k g , 测试 了 0 2 0 m m×5 mm、 0 2 0 mm×9 mr n成 型 B炸 药 撞 击压缩中的响应特性 , 采 用 锰 铜 压 力 计 测 试 样 品 中压 力 的 变 化 过 程 , 通 过高速 录像 照片分 析 r 撞 山点 火 反 应 过 程, 通 过 冲击 波 超 压 传 感 器 测 量 了炸 药 的反 应 超 压 , 分析 _ r B炸药 在 药 片 落 锤 撞 击 试 验 中 的 响 应 规 律 。结 果 表 明 , B炸 药 的 反 应 落 高 阈 值 随 着 B炸 药 药 片 厚 度 的 增 加 而 降低 。
火 炸 药 学 报
5 2
Ch i n e s e J o u r n a l o f Ex p l o s i v e s & Pr o p e l l a n t s
第 3 6卷第 1 期 2 0 1 3年 2月
药 片 落锤 撞 击 试 验 中 B炸药 的 响 应 特 性
引 言
炸药 的安 全 性 能 是 保证 炸药 研 究 、 牛产、 运输 、 使 用 和贮 存 安 全 的 重 要 性 能 。 国 内外 都 极 为 重 视 武器 中炸 药 部件 的 安 全性 能 研 究 , 并 建立 r许 多 炸
关键词 : 爆 炸力学 ; B炸 药 ; 落锤撞击试_ 验; 撞 击感度 ; 响 应 特 性 中图分类号 : T J 5 5 ; 03 8 3 文献标志码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 7 7 8 1 2 ( 2 0 1 3 ) 0 l 0 0 5 2 - 0 3
l y z e d i n d r o p h a mme r i mp a c t t e s t . Th e r e s u l tห้องสมุดไป่ตู้s s h o w t h a t t h e d r o p h e i g h t t h r e s h o l d d e c r e a s e s wi t h i n c r e a s i n g l h e
I I AO J u n, DAI Xi a o — g a n, H UANG QJ a n, W EN Yu — s h i , X1 AN( ;Yo n g
( I n s t i t u t e o f Ch e mi c a l Ma t e r i a l s ,CAE P,M i a n y a n g S i c h u a n 6 2 1 9 0 0 ,Ch i n a )
Ab s t r a c t : A dr op ha m me r i m pa c t t e s t de vi c e wa s d e s i gne d a nd t he m a s s of t h e ha mme r wa s 2 0k g. T he r e a c t i on c ha r a c t e r i s t i c wa s t e s t e d f or Co m p.B wi t h 020 mm × 5 m m a nd O2 0m m × 9 m m . The pr e s s ur e c ha n ge i n c om p os i t i on B wa s me a s ur e d by Ma ng a ni n p r e s s ur e ga u ge s .I g ni t i o n p r oc e s s wa s a na l yz e d b y hi gh s p e e d m o t i o n p i c t t i r e s . Th e r e a c t i o n ov e r p r e s s ur e of e x pl os i v e Wa S g ai ne d by b l a s t p r es s ur e g au ge s .Re a c t i o n r ul e f or c ( ) mp us i t i on B wa s a na
Re a c t i o n Ch a r a c t e r i s t i c f o r Co mp o s i t i o n B i n Dr o p Ha m me r I mp a c t S e n s i t i v i t y Te s t
t h i c k ne s s o f c o m po s i t i o n B i n d r o p ha mme r i mp a c t s e ns i t i vi t y l e s t . Ke y wo r d s: e xp l os i o n me c ha ni c s ; c o mp o s i t i o n B; dr op h a mme r i mpa c t t e s t ;i mp a c t s e n s i t Ni t y; r e a c t i on c h a r a c t e r i s t i c