炸药
炸药化学反应的基本形式

炸药化学反应的基本形式
炸药是在一定的外界能量作用下,能发生快速化学反应,生成大量的热和气体产物,对周围介质产生强烈的机械作用并显示爆炸效应的化合物或混合物。
炸药爆炸的基本形式主要有以下几种:
1. 热分解:炸药在受热作用下发生分解反应,产生热量和气体。
这种反应通常是缓慢的,只有在较高的温度下才会加速。
2. 燃烧:炸药在有氧存在的条件下发生燃烧反应,产生大量的热量和气体。
这种反应通常是快速的,并且可以产生很高的压力。
3. 爆轰:炸药在极高的压力和温度下发生爆轰反应,产生极高的压力和温度,并释放出大量的能量。
这种反应通常是瞬间发生的,并且可以产生非常强烈的爆炸效应。
需要注意的是,炸药的爆炸过程非常复杂,涉及到许多因素,如炸药的种类、密度、纯度、起爆方式等。
不同的炸药在爆炸过程中可能会表现出不同的特性和反应形式。
同时,炸药的爆炸过程也会对周围环境产生很大的影响,因此在炸药的生产、运输、储存和使用过程中需要严格遵守相关的安全规定和操作规程,以确保人身安全和社会稳定。
炸药的临界直径

炸药的临界直径
临界直径是指炸药内压力达到一定程度时,裂缝膨胀到某种程度,从而形成一个不可逆性的放大效应,最终爆炸的最小直径。
炸药的临界直径,其实也可以称为极限直径,是衡量炸药性能的一项重要参数,对炸药的抗冲击和安全性等具有重要意义。
临界直径的实验机理为:把炸药放入一定直径的枪管内部,然后逐渐加压,继续增加,直至超过临界状态,使炸药形成爆炸阶级;该阶级与炸药原有表面粗糙度有关,随着其原有粗糙度的减小,炸药的临界直径会增大,同时,炸药的抗冲击能力也会有所增强。
确定炸药的临界直径以及抗冲击能力的集中方法,是使用爆炸快释压试验机,进行定直径、定压力的炸药试验,以确定炸药的爆炸阶级,从而确定炸药的临界直径,从而衡量出炸药的抗冲击能力。
对炸药的工作性能有清晰的断定,必须归结于炸药临界直径的测定,且临界直径及所有测试均应能保持其质量稳定,通过临界直径,可以迅速了解炸药厂家提供的爆管能力、抗冲击能力等性能情况,在关键时刻,能够准确了解炸药的效果,更好的保障现代爆破工作的安全。
炸药爆炸原理

炸药爆炸原理
炸药爆炸原理是燃烧反应和爆轰效应的综合作用结果。
炸药一般由燃烧剂、氧化剂和增感剂组成。
在爆炸事件中,燃烧剂起到燃烧的作用,可以放出大量的能量。
氧化剂则提供氧气来维持燃烧反应进行。
增感剂可以提高燃烧的速度和稳定性。
当炸药受到外部能量的刺激,比如火焰、电火花等,燃烧剂和氧化剂之间的化学反应迅速发生。
这种反应被称为爆轰,它比普通的燃烧反应更为剧烈和迅猛。
爆轰由三个连续的阶段组成:引爆、扩散和排气。
在引爆阶段,外部能量使炸药内部的燃烧剂迅速燃烧起来。
燃烧产生的高温和高压使氧化剂分解,并进一步释放更多的氧气。
在扩散阶段,已经引爆的燃烧剂和氧化剂扩散到炸药的整个区域。
燃烧剂的燃烧加速,消耗更多的氧气,释放出更多的热量和气体。
在排气阶段,燃烧产生的大量气体迅速膨胀,造成爆炸的冲击波。
这个冲击波可以摧毁建筑物或其他结构物,造成巨大的破坏。
总的来说,炸药爆炸的原理可以简单地归结为燃烧剂和氧化剂之间的剧烈燃烧反应,加上爆轰效应的放大作用。
这种反应释放出大量的能量和气体,导致巨大的破坏力。
民用爆炸物品技术基础

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氢气爆炸
气体量不增加,反而减少了三分之一:
2H2十02
2H20十483.67kJ
气体量的减少被过程的放热性和快速性所弥补。由于产物 在高温下体积增加,仍可在短时间内压力达到 1MPa以上, 从而具有一定的爆炸性。
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爆炸条件
放热性给爆炸反应提供了能源,而快速性则是使能量集中在较小的 体积内并产生强大的放热功率,反应生成气态产物则是炸药爆炸后 对外作功的工作介质。 反应的放热性将炸药和产物加热到高温,从而使反应速度增加,增 大了反应的快速性;放热性和快速性使产物加热到很高的温度,使 更多的产物处于气态状态。 正是由于不同种的炸药在这三要素上存在着差异,而使它们的爆炸 性能产生了明显的差异,构成了形形色色、不同品种、用途各异的 各种炸药。
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。
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② 炸药的热点起爆理论 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。
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(2)燃烧
日常生活中的燃烧现象是十分普遍的,燃烧是伴随着发光发热
的一种剧烈的化学反应。
炸药的燃烧与一般燃料的燃烧的主要区别:
一般燃料的燃烧,外界必须要供给氧气或其它助燃气体,燃烧的
速度缓慢,决定燃烧速度的主要因素之一是供氧情况;而炸药的燃
烧则是一种可以自行传播的剧烈的化学反应,由于炸药的自身含有
(NH4)2C204 PbC204 2NH3+H20+CO+C02-363.6kJ Pb+2C02-69.87kJ
炸药产品介绍资料

1号岩石乳化炸药本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。
执行标准:1.GB18095-20002. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。
规格和包装:3.;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。
90mm/2000gφ90mm/2500g φc)其他规格:φ70mm/1500g号岩石乳化炸药1的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。
4. 运输:号岩石乳化炸药1必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。
贮存:5.使用方法:6.。
GB6722-2003)使用过程中应严格遵守《爆破安全规程》1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。
2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。
)将8 3)将炸药推进炮孔。
4)按要求填塞炮孔泥后即可起爆。
52号岩石乳化炸药本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。
执行标准:1.GB18095-20002. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。
规格和包装:3.;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。
90mm/2000gφ90mm/2500g φc)其他规格φ70mm/1500g号岩石乳化炸药2的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。
4. 运输:号岩石乳化炸药2必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。
贮存:5.使用方法:6.。
《爆破安全规程》)使用过程中应严格遵守GB6722-2003 1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。
2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。
炸药使用管理规定

炸药使用管理规定为了确保炸药使用的安全性,避免危险事件的发生,特制定本规定,以规范炸药的使用管理。
一、炸药使用前的准备工作在炸药使用前,必须进行以下准备工作:1.明确使用炸药的目的、数量和区域,制定详细的使用方案,并由专业人员审查确认;2.按照方案,组织炸药的运输、存储、拆装和使用等工作,同时对相关人员进行必要的培训和安全指导;3.建立使用炸药的安全防护措施,防止炸药造成人员伤亡、财产损失、环境污染等危险事件的发生。
二、炸药使用的安全防护措施为确保炸药使用的安全性,应当根据不同情况,采取如下安全防护措施:1.使用炸药的区域要限制人员和车辆进入,并设置醒目的安全标志和警示牌;2.对使用炸药的人员进行必要的个人防护,包括佩戴安全帽、隔离服、防毒面具等防护用品;3.使用炸药时,应该预先做好疏散计划,防止炸药引发的火灾、爆炸等危险事件引起的人员伤亡;4.使用炸药时,应采取一定的控制措施,如使用负压抽风机保证空气流通、防止烟雾滞留;5.使用炸药时,应保持应急救援设备齐备,如消防器材、急救器材等。
三、炸药使用的操作规程为确保炸药使用的安全性,应当严格遵守如下操作规程:1.使用炸药的人员应经过专业培训和合格考核,方可从事炸药的操作;2.在炸药使用过程中,炸药使用人员应穿着醒目的安全衣,并确保仪器设备齐备、运行正常;3.使用炸药时,应严格按照方案进行,不得随意增减、修改;4.使用炸药时,应严格按照给定的数量、药量进行操作,不能超量、欠量;5.使用炸药时,应将炸药粘稠物时限仔细计算,并在规定的时间内完成。
四、炸药使用后的处理措施为确保炸药使用的安全性,应当遵循如下处理措施:1.使用后的炸药及其包装,应做好分类、包装、贮存;2.使用后的装置、设备应清洗、检修,以备下次使用;3.采取适当措施,防止使用炸药对环境、生物造成危害。
五、炸药使用安全责任所有炸药使用人员,都应当认真履行职责,严格遵守有关规定,保证人身财产安全和环境安全。
炸药的性能

实际密度:均小于理论密度,也就是装填密度。 空隙率: (1
0 T ) 100 %
实际密度: 0 T (1 ) mi
V
实际密度的影响:炸药本身( T 不同),颗粒度及分布,颗 粒形状,颗粒的表面特征,装药的加压压力。
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A cdT c1 (T1 T2 )
T1
T2
(4)
式中T1、T2分别是爆轰产物膨胀前后的温度,c 1 是爆轰产物的平 均比热。
再根据热力学第一定律,对瞬间完成的爆炸(定容爆炸),爆炸 反应放出的热量全部用于内能的增加: dU=δQv (5) 0→1
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水中冲击波压力时程曲线示意图
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TNT炸药冲击波压力分布
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作功能力:炸药爆炸时对周围介质所作的总的机械功。
A A1 A2 A3 ... An E
2)作功能力的理论表达式—热力学分析
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无侧向飞散:
对无侧向飞散的平面一维爆轰波,若目标为绝对刚体,
可以推导得出,爆轰结束时作用在目标上的压力 :
64 p p2 27
(P2—爆轰压力)
比冲量:
I 8 mD 8 i= Pd h0 D s 27 s 27
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有侧向飞散:
实际爆炸时总有侧向飞散,这样只有一部分炸药的质量是有效 的(对目标有作用) 有效装药 m :只要确定了 ma 就可以按上式计算有侧向飞散的 a 比冲量。 瞬时爆轰时,爆轰产物以相同的速度向各个方向飞散。 对圆柱形装药,其底部或一端对目标的作用的有效药量为
炸药生产安全

炸药生产安全炸药是一种极具破坏力的危险品,其生产过程涉及到许多复杂而危险的步骤。
为了确保炸药生产的安全,必须严格遵守各种安全规定和操作程序。
本文将探讨炸药生产的安全措施和应急响应措施,以确保生产和操作过程中的人身安全和环境保护。
在开始炸药生产之前,应该首先对所有参与生产的人员进行严格的安全培训。
培训内容应包括炸药的危险性、正确的操作程序、紧急情况的处理方法等。
培训期间,必须强调每个人员的责任和义务,教育他们如何正确地处理危险品,并提醒他们时刻保持高度的警惕性和责任心。
工作场所的安全是炸药生产的关键。
首先,必须确保生产区域的通风良好。
由于炸药生产过程中会产生许多有毒和易燃物质,必须采取适当的通风措施,将有害气体和蒸汽排出生产区域,以避免中毒和火灾的风险。
此外,为了防止火灾和爆炸,工作场所应装备适当的消防设施,例如灭火器、消防栓和自动报警系统。
这些设施必须得到定期维护和检查,以确保其在紧急情况下的有效性。
炸药生产的关键步骤是材料的配制和混合。
在这个过程中,操作人员必须佩戴适当的个人防护装备,例如防火服、面罩和手套。
这些防护装备能够降低操作人员受到危险物质伤害的风险,并为他们提供额外的防护层。
操作人员在操作过程中必须遵守严格的操作规程,正确地使用、混合和存储危险物质。
此外,他们还必须定期检查和维护混合设备,确保其正常运行。
应急响应计划是保障炸药生产安全的另一个重要方面。
这个计划应包括灾害预防、应对和恢复的措施。
首先,应建立相关的预警系统,可以提前发现潜在的危险和风险。
同时,必须培训所有员工如何正确地响应紧急情况,并进行模拟演练,以提高他们的应对能力和应急反应时间。
在紧急情况发生时,必须立即采取适当的措施,如呼叫紧急救援、启动紧急关机程序等。
一旦灾难发生,必须立即启动恢复计划,帮助企业重新建立生产能力并恢复正常运营。
最后,炸药生产企业必须与相关监管机构和当地政府保持紧密联系。
他们应接受定期的检查和评估,以确保他们符合当地和国家的安全标准。
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硝化甘油
硝化甘油有抗心绞痛作用,它能降低 心肌需氧能,恢复心肌对氧的供应平 衡。作为炸药,它广泛应用于发射药、 推进剂和胶质炸药,同时它可与硝化 纤维素制成双基发射药,与硝化纤维 素和硝基胍混合制成三基火药,它更 是导弹固体推进剂中不可缺少的组分。
Thank you
太安
作为硝酸酯类炸药的典型代表,太安自二 战以来作为一种重要的高能炸药得到了广 泛的应用。纯太安可用于雷管、导爆索以 及传爆药的药柱装药;除了可以单独使用 外,还可以与各种猛炸药混合使用,特别 是20世纪50年代以后,随着高分子混合炸 药的迅速发展,一定程度上克服了太安机 械感度高的缺点,使其应用领域扩大,不 仅在军事上,而且在民用上也得到了应用, 比如可用于工程爆破、爆炸成型、金属加 工TNT
由于TNT的生产工艺成熟,价格低廉,原料 来源丰富,并且,它的安定性和安全性好, 是目前最广泛利用的一种军用炸药。它可单 独使用,也可和其他炸药和非炸药制成混合 炸药,作为各种炮弹、航弹、手榴弹及工程 药包的主要能量部分。TNT及以其为基的混 合炸药,可压装、铸装、螺装、塑态装,因 此TNT是为数几多的混合炸药的最最重要的 组成之一。
RDX
黑索金虽然爆炸能量很高,但是由 于其机械感度和熔点均较高,因此, 纯黑索金只用于雷管、传爆药及导 爆索等。但经过钝化后可以作为混 合炸药的主要成分大量用于填装弹 药、导弹战斗部、鱼雷、水雷等。 另外,黑索金也是高能硝胺发射药 及高能固体推进剂的主要含能部分。
HMX
HMX是现有单质炸药中综合性能最好的炸 药,现主要用于高能量的混合炸药,能承 受高温的耐热炸药,安全,简便和可靠的 起爆药剂,高能固体推进剂,无烟或少烟 的固体推进剂。此外,还用于填装新型高 威力的导弹、火箭弹、航空炸药、鱼雷、 核弹等,用于中远距离导弹的推进系统, 宇宙飞船的推荐装置等。随着科技的发展 ,HMX制备工艺的改进以及产率的提高、 成本的降低,HMX的应用范围还将进一步 扩大。
TATB
TATB是美国能源部目前批准的唯一的 单质钝感炸药,它对枪击、撞击、摩 擦等意外刺激非常钝感,同时,TATB 也是也是一种优良的耐热炸药。20世 纪60年代初,随着人们对武器系统, 特别是核武器安全性的重视,TATB的 研究才得以迅速发展,知道今天, TATB也一直是武器弹药钝感化工程中 的重要材料之一。