工业炸药总复习重点
爆破工程第二章工业炸药(精)

5/29/2019
第二章 工业炸药
6
单质猛炸药『2』
B 黑索金
简称RDX 即:环三次甲基三硝胺
黑索金是白色晶体。
C3H6N3 (NO2) 3
黑索金机械感度比梯恩梯高。爆力500mL,猛度(25g药量)16mm, 爆速8300m/s。由于它的威力和 爆速都很高,除用作雷管中的加强药外, 还可用作导爆索的药芯或同梯恩梯混合制造起爆药包。
• 乳化炸药是正在迅速发展且已广泛使用的一种含水硝铵类炸药。其特点 是原料来源广,生产工艺较简单,成本低,感度适中,安定性好,储存 期较长;密度可调范围大,抗水性强,适用范围广;爆炸性能好,且爆 后气体有毒成分少;不含有毒成分,生产和使用均较安全。但与硝铵炸 药相比成分复杂,生产工艺过程要求高,不利于长期贮存。
粉状铵油炸药较合理的成分配比是硝酸铵:柴油:木粉=92:4:4。
铵油炸药感度较低,威力较小,临界直径大,并具有吸湿结块性,贮存期短。 但其加工简便,安全性好,成本低,主要用于露天药室和深孔爆破。
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第二章 工业炸药
13
铵油炸药的种类
普通铵油炸药
A (ANFO explosive)
见上一页
重铵油炸药
B
将W/O型乳胶基质按一定的比例掺混到粒状铵油炸 药中,形成的乳胶与铵油炸药掺和物,称为重铵油
炸药(heavy ANFO )。也称为乳胶粒状炸药。
膨化铵油炸药
C
利用膨化硝酸铵代替普通结晶硝酸铵或多孔粒
状硝酸铵制备的铵油炸药称为膨化铵油炸药。
铵松蜡与铵沥蜡炸药
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铵松蜡炸药 (AN-rosin-wax explosive )
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工程爆破复习题

1、爆炸:爆炸是指炸药以每秒数百米至数千米的速度进行的化学反应过程。
2、炸药:是一种在一定外能作用下可发生告诉化学反应并释放出大量的热量和生成大量气体的物质。
3、感度:炸药的敏感度,简称感度,指炸药在外能作用下发生爆炸反应的难易程度。
4、爆轰波:把在炸药中伴随化学反应稳定传播的冲击波成为爆轰波。
5、猛度:指炸药爆炸时对爆破对象的冲击、破碎能力,用它表征炸药的做功功率、爆破产生应力波和冲击波的强度。
是衡量炸药爆炸特性和爆炸作用的重要指标。
爆力:是反映炸药爆轰在介质内部做功的性能,是衡量炸药爆炸作用性能的重要指标。
6、聚能效用:由于聚能穴的存在,爆轰产物的运动轨迹发生聚焦现象,聚能流使爆能集中的程度取决于聚能穴和穴面的光滑程度。
7、聚能效用的应用:1)工业雷管都带有聚能穴,可提高局部起爆能力;2)露天或井下二次破碎用的聚能药包破碎大块的效果明显;3)可提高炸药的殉爆距离,从而增强对相邻药包的起爆能力;4)用专门聚能药包处理残炮,可以穿透未爆未爆药包的炮泥,使处理拒爆炮孔的安全性大卫改善;5)军事上的穿甲弹、油气井使用的射孔弹等都是聚能穴的例子。
8、化学爆炸的三要素,为什么要同时具备:1)放热反应,才有能量是反应自行传播;2)反应速度极快,才能忽略能量转变过程中热传导和热辐射造成的损失,是反应所释放的热量全部用来加热气体产物,是其温度、压力猛增,借助气体的膨胀对外做功,从而产生爆炸现象;3)反映生成大量气体,爆炸瞬间产生的气体产物处于强烈的压缩状态,在爆炸反应所释放的热量作用下形成高温气体急剧膨胀,对周围介质产生巨大压力造成破坏。
9、起爆和传爆:起爆是炸药在外界能量作用下发生爆炸反应的过程。
传爆是炸药由起爆开始到所有装药全部爆炸终了的整个过程。
10、影响炸药稳定传爆的因素:1)药卷的直径:原因在于侧向扩散作用对化学反应区结构的影响;2)炸药密度:对于单质猛性炸药,药卷直径一定时,爆速随密度的增大而增大;对于混合炸药,起初爆速随密度增加而增加,到某一范围,随密度增加而下降;3)径向间隙效应:径向间隙会影响爆轰波传播的稳定性,甚至可能出现爆轰中断或爆轰转变为燃烧的现象。
第四章常用工业炸药概述

第三章工业炸药第一节混合炸药的组分本节掌握重点与考核要点:1.我国在唐朝就出现黑药配方,用硫磺、硝石和木炭三种组分配制。
2.民用黑火药的一般配比是硝酸钾:硫磺:木炭=75:10:15。
3.黑火药大约是在11~12世纪传入非洲国家的。
4.人类对爆破的研究与应用起源于我国黑火药的发明和发展。
5. 根据史料记载,黑火药传人欧洲后,匈牙利人首先将黑火药用于开采矿石。
6.瑞典化学家诺贝尔在1865年发明了以硝化甘油为主要组分的达纳迈特炸药。
7. 混合炸药的组分一般含有以下三种:氧化剂、可燃物和附加物。
8.民用爆炸物品是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。
9.工业炸药、工业雷管、工业索类火工品属于原国防科工委、公安部公布的《民用爆炸物品品名表》中的民爆物品。
10.起爆器、欧姆表不是民用爆炸物品。
一、工业炸药的历史民用爆炸物品是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。
人类对爆炸的研究与应用,渊源于我国黑火药的发明和发展。
早在公元808年以前,我国炼丹家就发明了以硫磺、销石和木炭3种组分配制的黑火药(民用黑火药的一般配比是硝酸钾:硫磺:木炭=75∶10∶15)。
13世纪黑火药经印度、阿拉伯传入欧洲,直到1627年,匈牙利将黑火药用于采掘工程,从而开拓了工程爆破。
黑火药作为独一无二的炸药,延续了数百年之久。
一直到1865年瑞典化学家阿尔弗雷德.诺贝尔发明了以硝化甘油为组要组分的达纳迈特炸药之后,工业炸药才步入了多品种时代。
我国从1959年开始研制浆状炸药,60年代中期在矿山爆破作业中获得应用,70年代初期,我国浆状炸药发展十分迅速。
二、混合炸药的组分混合炸药是目前工程爆破中应用最广、品种最多的一类炸药。
混合炸药大多是针对用途而涉及到,它们的物理、化学和爆炸性能是多种多样的,原料、配方和工艺过程也不相同。
《爆破工程》复习指南

《爆破工程》复习参考一、名词解释1、炸药的氧平衡:炸药中实际含氧量与可燃元素充分氧化所需氧含量相比之间的差值称为该炸药的氧平衡值。
2、爆轰波:在炸药中传播的伴随有快速反应区的冲击波称为爆轰波。
3、炸药的感度:在外界能量的作用下,炸药发生爆炸的难易程度称为炸药的感度。
4、最小抵抗线:药包重心至最近自由面的最短距离叫最小抵抗线。
5、殉爆:炸药爆炸后引起其周围一定距离处炸药发生炮轰的现象。
6、殉爆距离:主发药包爆炸时一定引爆被发药包的两药包间的最大距离。
7、岩石的波阻抗:岩石的密度与纵波在该岩石中传播的速度的乘积称为该岩石的波阻抗.8、欲裂爆破:沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成欲裂缝,以减弱主爆区爆破是对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破技术。
9、光面爆破:沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整轮廓面的爆破作业称为光面爆破。
10、炸药的单耗:群药包的总装药量与群药包一次爆破的岩体总体积的比值称为单位岩石耗药量。
11、岩石的可爆性:岩石在炸药爆炸作用系发生破碎的难以程度。
12、间隙效应:混合炸药(特别是硝铵类混合炸药)细长连续装药时,通常在空气中都能正常传播,但在炮孔内如果药柱与炮孔孔壁间存在间隙,常常会发生炮轰中断或炮轰转变为爆燃的现象。
13、炸药的聚能效应:利用爆炸产物运动方向与装药表面垂直或大致垂直的规律,做成特殊形状的装药,也能使爆炸产物聚集起来,提高能流密度,增强爆炸作用的现象。
14、不耦合装药:15、霍普金森效应:二、填空题1.使用电雷管爆破时,流经每个电雷管的电流为:一般爆破交流电不小于_ ____,直流电不小于______;大爆破时交流电不小于______,支流电不小于______。
答案:2.5A 2.0A 4.0A 2.5A2.导火索是传递火焰的起爆器材,其索芯是______;导爆索是传递的起爆器材,其索芯是______或______。
炸药理论复习资料,关键点

第一章1.炸药爆炸的三要素:反应的放热性,反应的快速性,生成气态产物。
2.炸药化学反映的三种基本形式:热分解,燃烧,爆轰。
3.炸药按用途分类,分为:起爆药,猛炸药,火药,烟火药。
第二章4.氧平衡和氧系数的定义(知道),计算公式(重点)。
OB=[c-(2a+0.5b)]*16/MA=(c/2a+0.5b)*100%5.炸药爆炸反应方程式的确定(1)炸药爆炸时生成的微量产物可忽略不计(2)炸药中的氮(N)全部生成氮气(N2)(3)炸药中的氧首先将可燃金属元素氧化成金属氧化物。
(4)炸药中的氧再将氢氧化成水。
(5)剩余的氧将滩羊化成一氧化碳,若还有剩余,则将一氧化碳氧化成二氧化碳,若还有氧剩余则以O2形式存在6.炸药爆热,爆温,爆容的定义(三选一)爆热:一定量的炸药爆炸释放出的热量叫作炸药的爆热,通常以1mol或1kg炸药爆炸所释放的热量表示爆温:是指炸药爆炸时放出的能量将爆炸产物加热到的最高温度,爆容:单位质量炸药爆炸时生成的气态产物在标准状态下所占的体积称为炸药的比容7.炸药爆热的计算(盖斯三角形)Q12+Q23=Q13Q13---爆炸产物的生成热Q12---炸药的生成热Q23---炸药的爆热8.炸药爆温的计算(爆炸产物的平均热容法)t=(Qv-L)/ΣCv9.炸药爆容的计算V0=22.4n/m第三章10.形成热点的方式(摩擦,气泡绝热压缩,黏滞流动)及各种方式形成热点的影响因素(选择,判断)P3511.冲击波起爆机理:起爆均相炸药与非均相炸药的区别,特点及炸药类型。
12.影响炸药感度的因素(判断,选择)(1)原子团的影响(2)炸药的生成热对感度的影响(3)炸药的爆热对感度的影响(4)炸药的活化能对感度的影响(5)炸药的热容和热导率对感度的影响(6)炸药的挥发性对感度的影响第四章13.研究热分析的方法①量气法原理②失重法原理③差热分析法原理:该法在程序控温条件下,测量试样与参比物质之间的温度差对温度或时间的函数关系。
工业炸药(培训班)

浆状炸药; 浆状炸药; 水胶炸药 水胶炸药; 乳化炸药; 乳化炸药;
(1)乳化炸药 )
主要特点: 主要特点: 爆炸性能好; 爆炸性能好; 抗水性强; 抗水性强; 安全性能好; 安全性能好; 环境污染小; 环境污染小; 原材料丰富; 原材料丰富; 成本低。 成本低。
(1)乳化炸药 )
(3)水胶炸药 )
与浆状炸药的主要区别在于敏化剂不同。 与浆状炸药的主要区别在于敏化剂不同。
(三)主要工业炸药性能介绍
3.4、煤矿许用炸药 3.4、 煤矿沼气、煤尘爆炸机理 煤矿沼气、
沼气的产生——与煤同时生成; 与煤同时生成; 沼气的产生 与煤同时生成 煤尘的定义——0.75~1.0mm以下的煤粉。 以下的煤粉。 煤尘的定义 以下的煤粉
(三)主要工业炸药性能介绍
3.4、煤矿许用炸药 3.4、 煤矿许用炸药分级
共分为一、 共分为一、二、三级矿许用炸药。 三级矿许用炸药。
煤矿许用炸药种类
(1)粉状硝铵类许用炸药 ) (2)许用含水炸药 ) (3)硝化甘油类许用炸药 ) (4)离子交换炸药 ) (5)当量炸药 ) (6)被筒炸药 )
(5)用途 )
梯恩梯是爆破作业中使用的主要破坏药, 梯恩梯是爆破作业中使用的主要破坏药,适用于各种材 目标的爆破和装填炮( 弹以及地雷。爆炸时, 料、目标的爆破和装填炮(炸)弹以及地雷。爆炸时,产生 大量有毒气体,不适用于坑道掘进作业。 大量有毒气体,不适用于坑道掘进作业。
(6)注意事项 )
在空气中点燃时冒浓烟,但不爆炸,如数量很大并 空气中点燃时冒浓烟, 不爆炸, 堆积在一起或在密闭的容器中燃烧时, 堆积在一起或在密闭的容器中燃烧时,则可能由燃烧转 为爆轰。 为爆轰。 鳞片状梯恩梯和压制的梯恩梯药块,可用 号雷管 鳞片状梯恩梯和压制的梯恩梯药块,可用8号雷管 起爆,铸制的梯恩梯药块起爆感度迟钝, 起爆,铸制的梯恩梯药块起爆感度迟钝,用8号雷管不 号雷管不 能起爆,需用压制的梯恩梯药块作扩爆药。 能起爆,需用压制的梯恩梯药块作扩爆药。
爆破工程复习大纲

爆破⼯程复习⼤纲爆破⼯程复习⼤纲第⼀章炸药爆炸基本理论1.何谓爆炸现象?有何特点?⼀般地说,压⼒急剧释放的现象都可称为爆炸。
⽕药的快速燃烧、炸药爆轰都是爆炸、从核爆到锅炉、煤⽓罐爆裂,岩爆也都是爆炸。
爆炸现象的主要特点有(1)在极短时间内产⽣⾼温、⾼压⽓体的骤然膨胀;(2)在爆炸点周围介质中发⽣急剧的压⼒突跃;(3)伴有声、光现象。
2.爆炸现象哪⼏类?根据其本质的不同可分为三类(1)物理爆炸;(2)化学爆炸;(3)核爆炸。
3.形成化学爆炸的必要条件是什么?化学爆炸的必要条件是(1)爆炸过程必须放出⼤量的热量;(2)化学反应过程必须是⾼速的;(3)化学反应过程应能⽣成⼤量的⽓体产物。
4.什么是炸药?炸药的主要成分是什么,各起何作⽤?炸药是在⼀定条件下,能够发⽣快速化学反应,放出能量,⽣成⽓体产物,显⽰爆炸效应的化合物或混合物,主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)四种元素组成,其中O 为氧化剂,C、H为还原剂,N为载氧体。
5.起爆药和猛炸药各有何特点?起爆药主要有雷汞、氮化铅、⼆硝基重氮酚等,其主要特点是感度⾼,威⼒不⼤,仅做起爆⽤。
猛炸药分单质猛炸药和混合猛炸药。
单质猛炸药主要有梯恩梯、⿊索⾦、特屈⼉、太安、硝化⽢油等。
主要的混合猛炸药有铵梯类炸药、铵油类炸药、铵松蜡炸药、浆状炸药、⽔胶炸药、乳化炸药等⼯业炸药。
猛炸药的主要特点是感度⼩、威⼒⼤,作为炮孔、弹体主装药,被起爆后对介质做功,威⼒⼤。
6.什么是炸药的起爆?起爆能的形式主要有哪⼏种?起爆是指在外部起爆能作⽤下,炸药从不稳定状态到稳定状态的化学体系变化过程。
起爆能的形式主要有:热能、机械能和爆炸冲能。
7.什么是炸药的感度?研究炸药感度有何意义?炸药感度是指炸药在外能作⽤下发⽣爆炸反应的难易程度。
感度⾼的,所需起爆能⼩。
研究炸药感度的意义是(1)关系到炸药在制造、运输、搬运、储存、使⽤过程中的安全。
(2)关系到装药能否安全起爆,对爆破效果有重要作⽤。
爆破工程复习纲要完整解答

爆破工程复习纲要完整解答第一章炸药与爆炸基本理论1、广义爆炸?爆炸(从化学变化的角度如何定义)?爆破?广义爆炸:爆炸是物质急剧的能量释放过程,能量在瞬间急剧释放或转化的现象都可以称为爆炸。
爆炸化学角度:由化学变化引起的爆炸成为化学爆炸。
如,瓦斯煤尘爆炸,炸药爆炸。
工程爆破:指利用炸药能量对介质做功,以达到预定工程目标的作业。
.2、炸药发生化学变化三种基本形式,如何相互转化?1,缓慢分解,2,燃烧,3,爆炸,在一定的条件下,炸药的上述三种变化形式都是能够相互转化的;缓慢分解可因热量不能及时散失而发展为燃烧、爆炸;反之,爆炸也可以转化为燃烧、缓慢分解。
3、炸药爆炸三要素?1,放出热量,2生成气体产物,3反应的高速度4、炸药、单质炸药、混合炸药、起爆药、猛炸药概念。
炸药,是在一定的外界能量的作用下,由自身能量发生爆炸的物质。
单质炸药:由单一化合物组成的炸药,又称单体炸药或化合炸药。
混合炸药:由两种或两种以上的物质组成的炸药。
起爆药:指在较弱的初始冲能作用下即能发生爆炸,且爆炸速度变化大,易于由燃烧转爆轰的炸药。
猛炸药:指那些利用爆轰所释放的能量对介质做功的炸药。
5、氧平衡?通式,计算方法。
工业炸药一般应使其氧平衡接近于____氧平衡。
氧平衡:指炸药中所含的氧用以完全氧化其所含的可燃元素后,所多余或不足的氧量。
(1) 通式为CaHbOcNd(a,b,c,d分别表示一个炸药分子中碳,氢,氧,氮的原子个数)计算方法:单质炸药:OB=[c-(2a+0.5b)]*16/M混合炸药:OB=OB1m1+OB2m2+…+Obnmn,使其氧平衡接进于零的氧平衡6、爆热、爆温、爆容、爆炸压力?爆炸压力与爆轰压力有何不同?爆热:在规定条件下,单位质量炸药爆炸时放出的热量称为炸药的爆热爆温:炸药爆炸时放出的热量使爆炸产物定容加热所达到的最高温度爆容:指单位质量炸药爆炸时,生成的气体产物在标准状况下(0 ℃、1 个大气压) 所占的体积(L/kg)爆炸压力:炸药爆炸时生成的热气体所产生的压力称为爆炸压力7、冲击波?爆轰波及其与冲击波的关系。
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工业炸药复习重点内容第一部分一、炸药的分类1 起爆药:在较弱外部激发能(如机械、热、电、光)的作用下,即发生燃烧,并能迅速转变成爆轰的敏感炸药。
也称初发炸药。
2 猛炸药:猛炸药是以爆轰的形式对外界做功的一类炸药,属高能炸药。
通常需要借助较强的外界作用或起爆药的作用,才能起爆,故又称为次发炸药。
3 火药:主要作用是利用其燃烧时产生的气体作抛掷功,将战斗部输送到目的地。
火药典型的爆炸变化形式是燃烧,常用作枪或炮弹的发射药,亦广泛应用于火工品中。
4烟火剂:是燃烧时产生光、声、烟、色、热河气体等烟火效应的混合物,也称为烟火药,常又氧化剂、可燃机、黏合剂及其他附加剂组成。
二、炸药爆炸三要素化学反应的放热性,化学反应的快速性,反应生成气态产物(炸药爆炸化学反应特征)。
---炸药爆炸的三要素三、炸药化学变化形式随反应方式和环境条件的不同,炸药的化学变化三种形式:热分解、燃烧、爆轰四、炸药的特点(1)高能量密度(2)强自行活化物质(3)亚稳定物质(4)自供氧物质五、什么是工业炸药工业炸药又称民用炸药,是以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物属于非理想炸药。
六、工业炸药的命名规则1.工业炸药命名包括全称、简称和代号三部分命名原则:以反映产品主要属性和用途为主命名方法:工业炸药的名称一般由炸药类别、用途、特性或特征(必要时)、产品序号或安全级别组成2.工业炸药全称表示方法3.工业炸药简称或代号表示法(详情见下图)七、工业炸药运用方面工程爆破\爆炸加工\推进驱动\高压相变、信号及焰火效应、快速膨胀作功、特种起爆和传爆等。
注:乳化炸药在工业炸药中占的比重最大。
第二部分一、原材料的概述1、工业混合炸药至少包括一种氧化剂和一种还原剂大多数对外界能量作用比较迟钝,为保证使用的可靠性,体系需要加入敏化剂。
按组成工业炸药原材料角度分类:1.氧化剂、2.还原剂(可燃剂)、3.敏化剂、4.添加剂2、氧化剂种类举例①硝酸盐类,如硝酸铵、硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙等。
②氯酸盐类,如氯酸钾、氯酸钠等。
③高氯酸盐类,如高氯酸铵、高氯酸钾等。
④金属氧化物,如氧化铁、氧化铜等。
⑤液体氧化剂,如硝酸、四硝基甲烷等二、有效氧是氧化剂中的氧原子,除自身氧化以外仍有余三、硝酸铵的性质1.多晶型常压下,固体硝酸铵在温度-16.9℃~169.6℃范围内存在五种热力学稳定的结晶变体:常压常温下只有四种晶型随着温度的变化,AN由一种品型转变成另一种晶型时,伴随着体积和热容的急剧膨胀和收缩,尤其是Ⅲ→IV转变(转变温度32.3℃,该相变温度经常会遇到),体积变化最为急剧,体变率达3.7%因晶变而引起的这种体变可导致AN颗粒的破碎以致结块,妨碍了AN在推进剂和炸药中的应用。
所以,稳定AN的晶相,尤其是抑制或消除Ⅲ→IV晶变是至关重要的。
1)改变晶变途径的办法目前有两种方式:①控制硝酸铵溶液质量分数②掺入添加剂(抑制或消除晶相转变)2.吸湿性(1)定义:吸湿性:物质暴露于空气中自行吸收水分的性质叫做吸湿性。
吸湿性的大小一般用物质的吸湿点和吸湿速度表示。
吸湿点:物质颗粒表面的饱和水溶液层上方的水蒸气分压与周围空气的水蒸气分压平衡时的空气相对湿度称为该物质的吸湿点。
在压力一定的情况下,吸湿点与温度有关。
在吸湿点,物质既不吸湿也不干燥。
如果空气湿度大于吸湿点,物质就吸湿;反之干燥。
(3)吸湿的主要原因有两个方面:①硝酸有较高的表面能(能够吸引空气中的水分子)②硝酸铵表面有多孔的毛细结构。
因此,要解决AN的吸湿性,关键在于改变其表面结构以降低表面能,提高憎水性。
(4)硝酸铵吸湿性的防止:①生产粒状硝酸铵,由于大大减少了比表面,故使吸湿作用有所缓和。
②添加一些吸湿性小、不溶解或能抑制大量水分的添加剂,如骨粉、氯化钾、磷矿粉、硅胶和硅藻土等。
③用表面活性剂对AN进行表面处理④把硝酸铵包装在牢固而密封良好的包皮里,例如装在聚乙烯塑料袋里并热合封口。
⑤调节仓库中空气的相对湿度小于硝酸铵的吸湿点,也可减轻吸湿现象。
3.结块性:粉粒状物质失去松散状态,自然积聚形成密实物块的现象叫做结块。
2 硝酸铵结块的原因1 )温度硝酸铵的晶型变化,尤其是室温下发生的III→Ⅳ的晶变,伴随有较大的体积改变和热效应,无疑是硝酸铵结块的促进因素。
2 )水分硝酸铵含水是硝酸铵结块重要原因,当含水量高时晶体表面上生成溶液膜,在晶粒狭隙之间存在毛细管吸附力,连也就成了晶桥的基础。
3)外界湿度导致硝酸吸湿,硝酸铵水分增多。
4 )结晶颗粒大小事实证明颗粒大小不匀,特别当颗粒混有很多细晶粒时,细小的粒子晶体接触面增大,硝酸铵产品组份化学相互作用加速。
5)外界压力硝酸铵受到相当大的压力时晶粒接触紧密,接触面增大6)贮存条件7 )其他因素3. 防结块的方法防止或减少硝酸铵的结块方法;①要设法降低吸湿性。
(这包含两点意义,降低无机盐本身台水量和降低外界环境湿度。
)②使用各种复盖层以防止水份侵入③贮存时降低负载量,减小温度波动。
④采用现代生产工艺,采用新型造粒设备和干燥设备。
生产中防止硝酸铵结块的一些方法和手段。
①减少产品中的水含量②使用各种舔加剂(改善硝酸铵的物理性质,减少其结块性)③应用惰性粉末处理(使用各种添加剂处理顼粒后,再施加惰性粉末会得到更好的效果。
)④采用先进造粒设备,干燥工艺四、影响硝酸铵热分解的因素1 )温度不同温度下分解产物与分解速率不同2)水分(湿度,但不一定成正比)水对硝酸铵的分解起重要作用3)添加物(杂质)4 )堆积形状(或者可以说硝酸铵的颗粒大小)表2-155 )外界压力五、其他特别硝酸盐氧化剂性质(硝酸钠、钾、钙)a)自身无爆炸性b)有效含氧量高,是硝酸铵的2.35倍c)在水中溶解的度系数比较小,能明显降低硝酸铵溶液的析晶点六、可燃剂有哪些物质可燃剂的种类很多,一般都是碳氢化合物。
根据可燃剂的来源可以分天然类化合物(木粉、煤粉、淀粉等)合成类化合物(各种燃料油、高分子化合物等)。
按照可燃剂的物态来分:固体碳氢化合物(木粉、煤粉、淀粉)液体碳氢化合物(燃燃料油、环氧丙烷等)金属和合金及其他可燃剂。
(铝、镁粉等)1 .固体碳氢化合物——木粉2 液体碳氢化合物——燃料油金属和合金及其他可燃剂1金属粉(铝粉)在军用混合炸药中应用广泛,民用较少。
作用:可增加炸药的爆热,起爆感度,但会降低炸药爆速。
影响炸药中铝粉的因素:①水②水溶性物质(尤其是碱性溶液)2非金属及其合金(1)硅及其合金作用:可以提高爆炸体系的感度和能量(2)硫及其他非金属第三部分一、临界直径装药爆速达到极大值的最小直径二、极限直径能够传播稳定爆轰的最小装药直径,对应临界直径的爆速临界爆速三、热点学说热点学说:布登(英)①基本观点:当炸药受到撞击或摩擦时,机械能首先转化成热能,并聚集在小的局部范围内形成“热点”,在热点处发生热分解,由于分解的放热性,分解速度迅速增加,热点内形成强烈反应,结果引起部分炸药或全部炸药爆炸热点形成的原因:(热点形成的3个途径)(ⅰ) 气泡的绝热压缩;(ⅱ) 物质之间的相互摩擦;(ⅲ) 炸药的粘滞流动。
热点成长为爆轰的条件:(ⅰ) 热点温度足够高:300~600℃;(ⅱ) 热点半径足够大:10-3~10-5cm;(ⅲ) 热点作用时间足够长:10-7s以上;(ⅳ) 热点能量足够多:10-8~10-10J。
四、炸药的起爆机理1.热能起爆机理2.炸药的机械能起爆理论3.炸药的冲击波起爆机理4.炸药的光起爆机理5.电能起爆机理1 热能起爆机理凡是在单纯的热作用下,炸药在几何尺寸与温度相适应的时候能发生自动的不可控的爆炸现象均称热爆炸。
★基本观点:在一定条件下(温度、压力等)若炸药因热分解的作用下,反应放出的热量大于热传导(向外)所散失的热量,就能使炸药的内部发生热积累,从而使反应自动加速,温度升高,反应更快,温度更高,如此循环发展最后导致爆炸。
★热爆炸影响因素:①炸药的活化能②炸药的分解反应热③炸药的热传导系数和热容④有效的加热面积⑤炸药的质量⑥环境条件(T,P)五、敏化剂及其分类能使体系活性增加的物质,促使混合体系的位能升高,降低爆炸所需的外界能量。
这就是敏化剂的敏化作用。
其中的添加物就是敏化剂。
a爆炸性敏化剂:①芳香族硝基化合物如三硝基甲苯、二硝基甲苯、苦味酸、二硝基萘等;②硝酸酯如硝化甘油、硝乙二醇、太安、硝化淀粉等;③硝胺如黑索今、奥克托今、基胍等;④硝酸盐类如硝酸甲胺、硝酸乙二胺、硝酸肼、硝脲等;⑤硝基烷类如硝基甲烷、硝基丙烷等b非爆炸性敏化剂①气泡敏化剂②固体敏化剂③黏性敏化剂六、什么是表面张力使液体表面分子向内收缩至最小面积的这种力七、什么是表面活性剂及其作用是指具有固定的亲水亲油基团,具有很强表面活性,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。
第四部分一、混合方式对流混合、剪切混合、扩散混合二、混合度M、均匀度U和混合时间这3个参数相结合,方能表达混合操作的效果和混合机械的效率三、影响混合质量的因素①材料因素、②设备因素、③工艺因素四、蒸汽是一种普遍应用的热源五、常用的固体混合设备有三种类型:(1)容器转动:(2)容器固定,内部器件转动:(3)容器和内部器件向时转动:六、影响硝酸铵的溶解与结晶的因素1)首先取决于物料特性,如物料密度、溶液粘度、温度、扩散系数、颗粒形状、颗粒尺寸等;2)还取决于容器或设备特性,如容器的形状、结构和尺寸,搅拌装置的结构、尺寸和间隙等;3)还受相互作用的影响,如粒子悬浮状态、相对运动速度、温度、压力等。
4)浓度5)温度6)搅拌七、抑制打旋现象措施1)破坏循环回路的对称性2)在搅拌槽内安装挡板3)加设导流筒八、炸药装药方法常用注装、压装、螺装、塑装弹药装药及装配的总工艺过程?1)弹体准备、2)炸药准备、3)装药、4)装药、5)药柱加工、6)弹体结合第五部分一、膨化硝铵炸药定义:具有多微孔和片状结构的自敏化的改性硝酸铵称为膨化硝酸铵。
二、工艺过程及工艺要求工艺过程:原材料的预处理、各组分的混合及装药、包装。
三、膨化过程(16字)减压升温、高度沸腾、强制析晶、汽化干燥”四个过程。
四、影响硝酸铵结晶的因素1.膨化剂的用量、2.溶液的温度和浓度3.真空度五、膨化剂定义:硝酸铵的膨化剂是一种用于硝酸铵结晶以改善硝酸铵性能的表面活性剂。
膨化剂的组分渗粉剂、表面活性剂、添加剂六、AN膨化的三种成熟的工艺形式立式、卧式和连续膨化第六部分一、乳化炸药的定义与组分定义:泛指一类用乳化技术制备的W/O型抗水工业炸药主要组分:(1)形成分散相的无机氧化剂盐的水溶液组分(2)形成连续乳化相的碳质燃料组分(3)形成分散乳化相的敏化气体组分(4)油包水型乳化剂二、乳状液的鉴别方法是一种(或几种)液体以液珠形式分散在另一不相混容的液体之中所构成的分散体系。