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火藥製造原理(簡體書)
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火藥製造原理(簡體書)

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目次
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商品簡介

《特種能源技術與工程卓越工程師系列教材:火藥制造原理》以“高分子物理化學”和“高聚物流變學”的基本知識結合火藥生產工藝中出現的實際問題和研究成果,具體介紹了各類火藥體系的聚集狀態、流變規律及其在實際制造工藝中的具體體現,為火藥制造工藝提供了必要的理論依據。《特種能源技術與工程卓越工程師系列教材:火藥制造原理》可作為高等院校特種能源工程專業的教材,亦可作為軍工行業研究機構、工廠和靶場等技術人員的參考書。

名人/編輯推薦

《特種能源技術與工程卓越工程師系列教材:火藥制造原理》由國防工業出版社出版。

目次

第1章緒論
1.1火藥的作用與發展
1.2火藥的定義
1.2.1火藥在武器中的作用
1.2.2火藥的定義
1.3火藥的分類
思考題
第2章火藥的基本性能與要求
2.1火藥的能量性能
2.1.1火藥能量性能與武器的關系
2.1.2火藥的能量示性數
2.2火藥的燃燒性能
2.2.1火藥的燃燒性能與武器的關系
2.2.2火藥的燃燒速度(burning rate)
2.2.3火藥的不正常燃燒
2.3火藥的力學性能
2.3.1受力分析
2.3.2武器對火藥力學性能要求
2.4火藥的安定性能
2.4.1含硝酸酯火藥的安定性
2.4.2復合火藥的安定性
2.4.3火藥安全使用壽命的估算
2.5火藥的安全性能
2.5.1火藥的感度(sensitivity)
2.5.2火藥的自加熱(self—heating)和自燃(self—ignition)
2.6火藥的工藝性能
思考題
第3章火藥的組分與作用
3.1硝化纖維素溶塑火藥的組分與作用
3.1.1硝化纖維素(nitrocellulose)
3.1.2安定劑(stabilizers)
3.1.3增塑劑(plasticizing agents)
3.1.4高能添加劑(high energy additives)
3.1.5燃燒調節劑(burning moderators)
3.1.6工藝附加物(process additives)
3.1.7其他附加物(other additives)
3.1.8溶劑(solvents)
3.2固態復合火藥的組分與作用
3.2.1氧化劑(oxidants)
3.2.2黏合劑(binders)
3.2.3高能添加劑(high—energy additives)
3.2.4燃燒調節劑(burning moderators)
3.2.5稀釋荊(diluents)
3.2.6固化劑(curing agents)
3.2.7增塑劑(plasticizing agents)
3.2.8鍵合劑(bonding agents)
3.3膏體火藥的組分與作用
3.3.1凝膠類膏體火藥的組分
3.3.2膏狀類膏體火藥的組分
3.3.3膠凝劑在膏體火藥中的作用
思考題
第4章含能黏合劑
4.1火藥用的含能黏合劑
4.1.1飽和碳氫黏合劑
4.1.2含氟黏合劑
4.1.3疊氮基黏合劑
4.1.4富氮富氫黏合劑
4.1.5金屬有機聚合物黏合劑
4.1.6富氧高聚物黏合劑
4.2硝化纖維素的性質
4.2.1纖維素的結構與性質
4.2.2硝化纖維素的結構與性質
4.3硝化纖維素的制造原理
4.3.1硝化纖維素的質量指標及其意義
4.3.2棉纖維的精制
4.3.3棉纖維的酯化
4.3.4硝化纖維素安定處理原理
4.3.5硝化棉制造工藝流程概述
思考題
第5章含能增塑劑
5.1火藥中常用含能增塑劑
5.1.1多元醇的硝酸酯
5.1.2硝基化合物
5.1.3硝基硝酸酯和硝胺硝酸酯化合物
5.1.4含能低聚物
5.2硝化甘油的性質
5.2.1物理性質
5.2.2化學性質
5.2.3熱分解性質
5.2.4機械感度
5.2.5爆發性質
5.2.6硝化甘油的生理反應
5.3硝化甘油制造原理
5.3.1化學反應特點
5.3.2酸性硝化甘油和廢酸的組分及其安定性
5.3.3酸性硝化甘油與廢酸的分離
5.3.4硝化甘油的安定處理
5.3.5硝化甘油的安全輸送
5.4硝化甘油制造工藝概述
5.4.1石肖化
5.4.2分離
5.4.3安定處理
思考題
第6章火藥制造物化基礎
6.1火藥制造與火藥的性能、設計
6.2火藥制造與火藥的物理狀態
6.2.1加工方法與物理狀態的關系
6.2.2高聚物運動結構單元的兩重性與聚集態的轉變
6.2.3影響聚集狀態的主要因素
6.3硝化纖維素溶塑火藥的物理狀態
6.3.1溶劑或增塑劑在溶塑火藥中的作用
6.3.2硝化纖維素——溶劑體系的結構本質
6.3.3硝化纖維素的溶塑過程
6.3.4溶塑火藥物化結構的具體剖析及其作用
6.4復合火藥和膏體火藥的物理狀態
6.4.1復合火藥的物理狀態
6.4.2膏體火藥的物理狀態
6.5火藥的流動特性
6.5.1物料流動的一般類型
6.5.2硝化纖維素溶塑火藥的流動特性
6.5.3復合火藥的流動特性
6.5.4膏體火藥的流動特性
思考題
第7章火藥制造工藝概述
7.1火藥制造的幾種方法
7.2火藥制造工藝的基本步驟
7.3雙基火藥的擠壓成型工藝
7.3.1原材料準備
7.3.2混合液配制
7.3.3固體成分的乳化處理
7.3.4吸收
7.3.5混同
7.3.6驅水塑化
7.3.7擠壓成型
7.3.8后處理
7.3.9雙基火藥擠壓成型工藝中的主要安全問題
7.4單基火藥的擠壓成型工藝
7.4.1驅水
7.4.2捏和
7.4.3壓伸
7.4.4驅溶控揮
7.5火藥的澆注成型工藝
7.5.1雙基火藥的澆注工藝
7.5.2復合火藥的澆注工藝
7.5.3膏體火藥的澆注工藝
7.6其他火藥的制造
7.6.1雙基片狀火藥制作工藝
7.6.2雙基小粒藥的制造
7.6.3柯達火藥的擠壓成型
7.6.4復合火藥的擠壓工藝
7.6.5黑火藥的制造工藝
思考題
第8章火藥的螺旋擠壓原理
8.1螺壓機的結構
8.2藥料在螺壓機和模具中的流動
8.2.1藥料在螺壓機中的流動
8.2.2藥料在模具中的流動
8.3藥料在螺壓機中的受力狀況
8.4藥料在螺壓機中流動的定量分析
8.4.1藥料在螺槽中的流動速率
8.4.2藥料在模體中的流動速率
8.4.3螺壓機的生產率
8.4.4藥模特性方程
8.4.5螺壓機生產率的影響因素
8.5螺壓機拖曳應力的計算
8.6螺壓機的功率消耗
8.7螺壓成型的質量與控制
8.7.1成型藥柱的密實性
8.7.2成型藥柱的形狀和尺寸
8.7.3成型藥柱的外觀結構
8.8螺壓成型的安全生產
8.8.1金屬或藥料間的摩擦
8.8.2氣體的絕熱壓縮
8.9螺壓成型的工藝分析
8.9.1溫度
8.9.2擠壓力
8.9.3出藥速度
8.9.4功率
8.10模具
8.10.1模具的結構與作用
8.10.2模具結構主要尺寸的選擇
思考題
參考文獻

書摘/試閱



(1)能在沒有外界助燃劑(如氧)的存在下進行燃燒反應。
(2)能夠有規律地燃燒。
(3)燃燒時能放出大量的熱和氣體,并以產生的燃氣作工質將熱能轉化為有用功(膨脹功或推送功)。
因此,可以把火藥定義為一種本身能夠進行迅速而有規律燃燒并放出大量熱和氣體的爆發物。這里,有規律地燃燒是必要的,因為只有有規律燃燒,才能有規律地釋放能量和產生氣體,才能按預定要求獲得所需的有用功,為武器控制發射精度的必要條件,例如,炸藥也能在沒有外界助燃劑的存在下放出大量的熱和氣體,但在一般情況下不能規律燃燒,因而不能直接用作發射能源;釋放大量的熱是必要的,因為放出的熱量大,標志著火藥儲存的能量大,才有可能獲得較大的有用功,以滿足武器發射的要求;產生大量的氣體也是必不可少的,因為它是做功必不可少的工質。如果沒有工質,即使能產生大量的熱也不可能將熱轉變成動能,例如,鋁熱合劑也能有規律地燃燒放出大量的熱,但只產生很少的氣體,因而,不能做發射能源。
當然,火藥的燃燒也是有條件的,在特定條件下,火藥也會引起爆炸。例如,在起爆藥或炸藥的引爆下,火藥也會引起爆炸,此時的火藥與炸藥沒有本質的區別;又如,火藥在燃燒中發生嚴重破裂,突然增大了燃燒面,使燃燒氣體產生極高的壓力,足以超過容器材料的破壞強度而引起容器的破裂,以致爆炸,這與蒸汽引起鍋爐的爆炸極其相似。

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