本發(fā)明涉及化學(xué)領(lǐng)域,尤其是平面沖擊波發(fā)生裝置領(lǐng)域,具體為一種通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器及其制備方法。
背景技術(shù):
平面波發(fā)生器是化爆高壓加載裝置的重要組成部件,其作用是將點起爆的散心爆轟波轉(zhuǎn)化成為平面爆轟波,這樣即可對受試樣品進(jìn)行一維應(yīng)變的沖擊加載。
常用的平面波發(fā)生器包括平面波透鏡、鼠夾式平面波發(fā)生器。其中,平面波透鏡由低爆速和高爆速炸藥組成,內(nèi)層為低爆速炸藥的圓錐體,外層為高爆速炸藥的圓錐臺體,其通過兩種炸藥交界面的控制,使得距離中心點處不同距離處的爆轟波同時到達(dá)界面,輸出平面沖擊波。常用平面波透鏡的直徑為?100mm和?200mm,一般情況下,在藥層距離中心處90%的尺寸范圍內(nèi),平面波透鏡的波陣面不平度小于0.15μs。然而,這種平面波發(fā)生器的尺寸一般較大,且制造成本較高。
鼠夾式平面波發(fā)生器是另一種常用的平面波發(fā)生器,其采用點起爆獲得直線波,然后將直線波轉(zhuǎn)化成面爆轟,輸出平面沖擊波。這種平面波發(fā)生器的加工較為繁瑣,且由于采用高低兩種爆速的炸藥,輸出平面波不平度一般大于0.2μs,輸出平面波精度較差。
為此,迫切需要一種新的平面沖擊波發(fā)生裝置,以解決上述問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的發(fā)明目的在于:針對現(xiàn)有平面波透鏡的尺寸較大,制造成本較高,而鼠夾式平面波發(fā)生器采用高低兩種爆速的炸藥,輸出平面波精度較差的問題,提供一種通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器及其制備方法。本發(fā)明提供一種通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器裝置和/或設(shè)計技術(shù),通過傳爆藥線的高精度走時設(shè)計,將一點爆炸轉(zhuǎn)換成多點同時起爆,從而將點爆轟轉(zhuǎn)換成面爆轟,通過衰減層的厚度控制保證后界面輸出的沖擊波為近似平面沖擊波;同時,通過衰減層厚度的不同,控制輸出沖擊波壓力。本發(fā)明的沖擊波發(fā)生裝置既可以用于平面炸藥的引爆裝置,又可以作為動高壓下材料物性研究的加載裝置。本發(fā)明制備的平面沖擊波加載裝置具有體積小、平面波輸出精度高、輸出精度不受裝置體積變化、加工成本低等特性,具有較高的應(yīng)用價值和較好的應(yīng)用前景。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
一種通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器,包括點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件、衰減層,所述點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件、衰減層依次相連;
所述點轉(zhuǎn)線裝置包括點轉(zhuǎn)線基板、設(shè)置在點轉(zhuǎn)線基板內(nèi)的點轉(zhuǎn)線藥槽、設(shè)置在點轉(zhuǎn)線藥槽內(nèi)的點轉(zhuǎn)線藥板,所述點轉(zhuǎn)線藥槽包括與導(dǎo)爆管相配合的第一導(dǎo)爆槽、與第一導(dǎo)爆槽連通的第二導(dǎo)爆槽、與第二導(dǎo)爆槽連通的第三導(dǎo)爆槽、與第一導(dǎo)爆槽平行的第四導(dǎo)爆槽,所述第三導(dǎo)爆槽與第二導(dǎo)爆槽相互垂直,所述第一導(dǎo)爆槽依次通過第二導(dǎo)爆槽、第三導(dǎo)爆槽與第四導(dǎo)爆槽連通;
所述線轉(zhuǎn)面裝置包括線轉(zhuǎn)面基板、設(shè)置在線轉(zhuǎn)面基板內(nèi)的若干個線轉(zhuǎn)面藥槽、設(shè)置在線轉(zhuǎn)面藥槽內(nèi)的線轉(zhuǎn)面藥板,所述線轉(zhuǎn)面藥槽包括與第四導(dǎo)爆槽連通的第五導(dǎo)爆槽、與第五導(dǎo)爆槽連通的第六導(dǎo)爆槽,所述第五導(dǎo)爆槽與第六導(dǎo)爆槽相互垂直;
所述主藥板組件包括主基板、設(shè)置在主基板上的主藥板,所述第六導(dǎo)爆槽與主藥板連通;
所述點轉(zhuǎn)線藥板、線轉(zhuǎn)面藥板、主藥板均采用同種炸藥制成。
所述第一導(dǎo)爆槽與第二導(dǎo)爆槽的之間的夾角為135°。
所述點轉(zhuǎn)線裝置的邊緣設(shè)置有第一連接件,所述點轉(zhuǎn)線裝置的第一連接件通過螺栓或螺桿或螺釘與線轉(zhuǎn)面裝置相連。
所述線轉(zhuǎn)面裝置的邊緣設(shè)置有第二連接件,所述線轉(zhuǎn)面裝置的第二連接件通過螺栓或螺桿或螺釘依次與主藥板組件、衰減層相連。
所述點轉(zhuǎn)線藥板、線轉(zhuǎn)面藥板、主藥板均采用等靜壓壓裝制備而成。
還包括與點轉(zhuǎn)線裝置相配合的雷管套。
所述點轉(zhuǎn)線基板、線轉(zhuǎn)面基板、主基板分別采用延展性較好的有色金屬制備而成。
所述有色金屬為ly12。
所述衰減層采用惰性材料制備而成。
前述通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器的制備方法,包括如下步驟:
(1)按設(shè)計圖紙分別制備點轉(zhuǎn)線基板、點轉(zhuǎn)線藥槽、線轉(zhuǎn)面基板、線轉(zhuǎn)面藥槽、主基板、衰減層;
(2)將炸藥分別裝入點轉(zhuǎn)線藥槽、線轉(zhuǎn)面藥槽、主基板,并采用60mpa~120mpa范圍內(nèi)的等靜壓對裝藥進(jìn)行壓裝,保壓后去除壓力,進(jìn)入零壓固化環(huán)節(jié),分別制備出點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件;
(3)待步驟2零壓固化完成后,將得到點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件、衰減層進(jìn)行組裝,即可。
所述步驟2中,將炸藥進(jìn)行捏合、研磨后分別裝入點轉(zhuǎn)線藥槽、線轉(zhuǎn)面藥槽、主基板。
所述步驟2中,待零壓固化完成后,采用超聲測厚儀對炸藥層的厚度進(jìn)行測量,要求炸藥層的厚度公差在30μm以內(nèi),同時采用精度為0.01g的精密電子稱對裝藥完成的點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置進(jìn)行稱量,要求重量誤差不大于±1.0g。
所述步驟2中,保壓時間為20~60min。
進(jìn)一步,所述步驟2中,保壓時間為30min。
所述步驟3中,組裝得到的發(fā)生器作為加載裝置時,還需要雷管作為起爆組件。
針對前述問題,本發(fā)明提供一種通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器及其制備方法。本發(fā)明的設(shè)計中基于點起爆線,線起爆面的思想,通過藥線設(shè)計控制主藥板的多點同時起爆,從而對輸出平面沖擊波波形進(jìn)行控制,成功的實現(xiàn)了體積小、成本低、精度高的平面沖擊波發(fā)生裝置的設(shè)計加工。
本發(fā)明提供一種全新的平面波發(fā)生器,其具有如下創(chuàng)新。
(1)傳統(tǒng)平面波發(fā)生器采用低爆速和高爆速炸藥組成,通過交界面控制或走時相加相等實現(xiàn)平面沖擊波的輸出,而本發(fā)明采用45°角設(shè)計,從而只需要一種填裝炸藥,結(jié)合新的點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置的設(shè)計,使得主藥板上不同位置處的點同時起爆,從而控制輸出沖擊波的不平度保持在一定時間范圍內(nèi)。
(2)本發(fā)明將單點起爆轉(zhuǎn)化為密集多點同時起爆,從而引爆主藥板,能嚴(yán)格控制主藥板上不同點的起爆時間,從而控制輸出沖擊波的不平度保持在一定時間范圍內(nèi)。由于采用等時設(shè)計,同時傳爆炸藥爆轟速度遠(yuǎn)高于沖擊波在點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置基板中的傳播速度,所以不存在炸藥傳爆過程中由于藥線之間相互影響而發(fā)生殉爆、熄爆等現(xiàn)象。
(3)本發(fā)明研制的平面波發(fā)生裝置需要鉆多組相同尺寸的小孔,然后在小孔中填裝成分均勻一致的炸藥,整體加工填裝存在較大的難度。為此,本發(fā)明采用多個獨立組件設(shè)計,對其分別進(jìn)行加工和裝藥,從而減小了加工難度,同時能較為容易的控制加工精度,使得最終輸出平面波發(fā)生裝置的沖擊波平面度滿足要求。
進(jìn)一步,本發(fā)明提供前述通用型高精度平面沖擊波發(fā)生器的制備方法。在一個具體實例中,該沖擊波發(fā)生器采用如下步驟制成。
(1)分別加工點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板組件的基板,基板需用延性較好的有色金屬加工,本例采用延展性較好同時較容易加工的ly12。為了保證輸出沖擊波的平面度和壓力精度,需要保證加工誤差不大于±0.05mm。同時,保證點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置的重量誤差不大于±0.9g。衰減層采用惰性材料進(jìn)行加工,需要保證其尺寸精度、平面度、平行度。
(2)將制備的點轉(zhuǎn)線基板、線轉(zhuǎn)面基板、主基板進(jìn)行清洗并烘干后,對其材料密度、尺寸、表面粗糙度進(jìn)行復(fù)測,對點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置的重量進(jìn)行復(fù)測。
(3)本發(fā)明中,爆轟性能穩(wěn)定、安全性較好的炸藥均可作為本發(fā)明的裝藥,本例選用炸藥配比為hmx:粘合劑=95:5。將配好的炸藥進(jìn)行捏合、研磨后,填裝入點轉(zhuǎn)線裝置的線轉(zhuǎn)面藥槽、線轉(zhuǎn)面裝置的線轉(zhuǎn)面藥槽及主藥板上。采用60mpa~120mpa范圍內(nèi)的等靜壓對裝藥進(jìn)行壓裝,保持30min后去除壓力,進(jìn)入零壓固化環(huán)節(jié)。完成后,采用超聲測厚儀對主藥板的炸藥層的厚度進(jìn)行測量,要求炸藥層的厚度公差在30μm以內(nèi),采用精度為0.01g的精密電子稱對裝藥完成的點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置進(jìn)行稱量,要求重量誤差不大于±1.0g。
(4)將裝藥完成的點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板與衰減層進(jìn)行組裝,并用十字沉頭螺釘將各個組件進(jìn)行固定,即可。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下有益效果:
(1)本發(fā)明的平面沖擊波發(fā)生裝置的沖擊波輸出精度不受裝置體積變化的特點,因此,本發(fā)明設(shè)計的平面沖擊波發(fā)生裝置能滿足一些實驗空間有限的場合,亦可滿足沖擊波輸出面積比較大的場合;
(2)本發(fā)明的平面沖擊波發(fā)生裝置的平面波輸出精度高,在所要求的尺寸范圍內(nèi),輸出沖擊波的時間極差小于0.13μs;
(3)本發(fā)明的點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板的填裝炸藥均采用同一種炸藥,填裝炸藥單一,這樣填裝更為簡單,同時還能使平面波發(fā)生裝置的輸出平面波精度更高;
(4)采用本發(fā)明,填裝炸藥原則上不受限制,填裝炸藥只需滿足傳爆性能好,爆速穩(wěn)定即可,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性;
(5)本發(fā)明由于采用等時設(shè)計,同時傳爆炸藥爆轟速度遠(yuǎn)高于沖擊波在點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置基板中的傳播速度,因此,不存在炸藥傳爆過程中由于藥線之間相互影響而發(fā)生殉爆、熄爆等現(xiàn)象,工作可靠性高;
(6)本發(fā)明的裝藥難度較小,只需在保證點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板的基板尺寸的條件下,將調(diào)制好的炸藥填充入其中,采用一定的工藝將之壓實即可,使得加工成本大幅降低,較之傳統(tǒng)平面波發(fā)生裝置的制備方法更為簡單;
(7)本發(fā)明構(gòu)思巧妙,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,適應(yīng)性強(qiáng),制備簡單,具有較高的應(yīng)用價值和較好的應(yīng)用前景。
附圖說明
本發(fā)明將通過例子并參照附圖的方式說明,其中:
圖1為本發(fā)明的點轉(zhuǎn)線裝置的主視圖。
圖2為圖1的a-a向剖視圖。
圖3為本發(fā)明的線轉(zhuǎn)面裝置的主視圖。
圖4為圖3的b-b向剖視圖。
圖5為本發(fā)明的線轉(zhuǎn)面裝置的仰視圖。
圖6為本發(fā)明的線轉(zhuǎn)面裝置的俯視圖。
圖7為本發(fā)明的主藥板組件的主視圖。
圖8為本發(fā)明的主藥板組件的側(cè)面剖視圖。
圖9為衰減層的主視圖。
圖10為衰減層的側(cè)視圖。
圖11為本發(fā)明的平面沖擊波發(fā)生裝置的主視圖。
圖12為本發(fā)明的平面沖擊波發(fā)生裝置的側(cè)視圖。
圖13為平面沖擊波發(fā)生裝置實驗結(jié)構(gòu)主視圖。
圖14為平面沖擊波發(fā)生裝置實驗結(jié)構(gòu)側(cè)視圖。
圖15為驗證本發(fā)明平面沖擊波加載裝置輸出沖擊波平面度的實驗裝置。
圖16為雷管引爆加載裝置后,所獲得的銅衰減層后不同位置處的粒子速度剖面。
圖中標(biāo)記:1、點轉(zhuǎn)線裝置,2、第一螺釘,3、線轉(zhuǎn)面裝置,4、主藥板組件,5、衰減層,6、第二螺釘,7、雷管套,8、雷管,11、點轉(zhuǎn)線基板,12、點轉(zhuǎn)線藥板,21、線轉(zhuǎn)面基板,22、線轉(zhuǎn)面藥板,31、主基板,32、主藥板。
具體實施方式
本說明書中公開的所有特征,或公開的所有方法或過程中的步驟,除了互相排斥的特征和/或步驟以外,均可以以任何方式組合。
本說明書中公開的任一特征,除非特別敘述,均可被其他等效或具有類似目的的替代特征加以替換。即,除非特別敘述,每個特征只是一系列等效或類似特征中的一個例子而已。
實施例1
本實施例的裝置包括點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件、衰減層,點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置、主藥板組件、衰減層依次相連,構(gòu)成平面沖擊波發(fā)生器。
其中,點轉(zhuǎn)線裝置包括點轉(zhuǎn)線基板、設(shè)置在點轉(zhuǎn)線基板內(nèi)的點轉(zhuǎn)線藥槽、設(shè)置在點轉(zhuǎn)線藥槽內(nèi)的點轉(zhuǎn)線藥板,點轉(zhuǎn)線藥槽包括與導(dǎo)爆管相配合的第一導(dǎo)爆槽、與第一導(dǎo)爆槽連通的第二導(dǎo)爆槽、與第二導(dǎo)爆槽連通的第三導(dǎo)爆槽、與第一導(dǎo)爆槽平行的第四導(dǎo)爆槽,第三導(dǎo)爆槽與第二導(dǎo)爆槽相互垂直,第一導(dǎo)爆槽依次通過第二導(dǎo)爆槽、第三導(dǎo)爆槽與第四導(dǎo)爆槽連通。本實施例中,第一導(dǎo)爆槽與第二導(dǎo)爆槽的之間的夾角為135°。
線轉(zhuǎn)面裝置包括線轉(zhuǎn)面基板、設(shè)置在線轉(zhuǎn)面基板內(nèi)的若干個線轉(zhuǎn)面藥槽、設(shè)置在線轉(zhuǎn)面藥槽內(nèi)的線轉(zhuǎn)面藥板,線轉(zhuǎn)面藥槽包括與第四導(dǎo)爆槽連通的第五導(dǎo)爆槽、與第五導(dǎo)爆槽連通的第六導(dǎo)爆槽,第五導(dǎo)爆槽與第六導(dǎo)爆槽相互垂直。
主藥板組件包括主基板、設(shè)置在主基板上的主藥板,第六導(dǎo)爆槽與主藥板連通。
本實施例中,點轉(zhuǎn)線藥板、線轉(zhuǎn)面藥板、主藥板均采用同種炸藥制成;點轉(zhuǎn)線基板、線轉(zhuǎn)面基板、主基板分別采用延展性較好的有色金屬制備而成,本實施例中選用ly12;衰減層采用惰性材料制備而成。
本實施例中,點轉(zhuǎn)線裝置通過第一螺釘與線轉(zhuǎn)面裝置相連,線轉(zhuǎn)面裝置通過第二螺釘依次與主藥板組件、衰減層相連。
該裝置的制備過程如下。
(1)首先,加工點轉(zhuǎn)線裝置的點轉(zhuǎn)線基板和點轉(zhuǎn)線藥槽、線轉(zhuǎn)面裝置的線轉(zhuǎn)面基板和線轉(zhuǎn)面藥槽、主藥板組件的主基板和衰減層,分別如圖所示。為了保證輸出沖擊波的平面度和壓力精度,需要保證加工誤差不大于±0.05mm,同時保證點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置的重量誤差不大于±0.9g;衰減層采用惰性材料進(jìn)行加工,保證其尺寸精度、平面度、平行度均滿足設(shè)定要求。
(2)將點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板組件的基板進(jìn)行清洗并烘干后,對其材料密度、尺寸、表面粗糙度進(jìn)行復(fù)測,對點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置的重量進(jìn)行復(fù)測。
(3)爆轟性能穩(wěn)定、安全性較好的炸藥均可作為本發(fā)明的裝藥。本實施例中,選用炸藥配比為hmx:粘合劑=95:5。將配好的炸藥進(jìn)行捏合、研磨后,分別填裝入點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板的基板。再采用60mpa~120mpa范圍內(nèi)的等靜壓對裝藥進(jìn)行壓裝,保持30min后去除壓力,進(jìn)入零壓固化環(huán)節(jié)。完成后,采用超聲測厚儀對主藥板的炸藥層的厚度進(jìn)行測量,要求炸藥層的厚度公差在30μm以內(nèi),采用精度為0.01g的精密電子稱對裝藥完成的點轉(zhuǎn)線裝置和線轉(zhuǎn)面裝置進(jìn)行稱量,要求重量誤差不大于±1.0g。
(4)將裝藥完成的點轉(zhuǎn)線裝置、線轉(zhuǎn)面裝置及主藥板與衰減層進(jìn)行組裝,即可。
(5)采用本發(fā)明的平面沖擊波發(fā)生裝置作為加載裝置時還需要雷管作為起爆組件,如圖14所示。
(一)實驗驗證
圖7所示是驗證本發(fā)明平面沖擊波加載裝置輸出沖擊波平面度的實驗裝置。
將光線探針設(shè)置在距離銅衰減層中心0mm、6mm、12mm、18mm、24mm、30mm處,采用激光干涉測速技術(shù)作為測量裝置,采用雷管引爆加載裝置后,獲得銅衰減層后不同位置處的粒子速度剖面如圖16所示。圖16中,從左至右依次為1#至6#。
從圖16中可以看出,在?60mm的尺寸范圍內(nèi),輸出沖擊波的時間極差小于0.13μs,這表明本發(fā)明平面沖擊波加載裝置輸出沖擊波平面度較好;同時,衰減層后界面的粒子速度為0.897~0.921mm/μs,計算得到的輸出壓力幅值為18.45~19.02gpa,表明輸出沖擊波的壓力在徑向的差異很小,本發(fā)明平面沖擊波加載裝置輸出平面波精度和平面性都較好。
本發(fā)明并不局限于前述的具體實施方式。本發(fā)明擴(kuò)展到任何在本說明書中披露的新特征或任何新的組合,以及披露的任一新的方法或過程的步驟或任何新的組合。