Научная статья на тему 'ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ'

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
41
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Косточко А.В., Фомичева Л.К., Агниева Н.Ю.

Изучены блочные пороховые заряды, содержащие термопластичные и жесткоцепные компоненты в составе связующего. Исследовано влияние рецептурно-технологических и структурных особенностей на закономерности горения различных типов блочных зарядов. Установлены взаимосвязи структуры и характеристик горения. Определены пути снижения температурной зависимости скорости горения. Рассмотрены практические аспекты использования энергоемких блочных изделий для различных отраслей народного хозяйства.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

УДК 662.31 1:531.57

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

А.В.КОСТОЧКО. Л.К.ФОМИЧЕВА. Н.Ю.АГНИЕВА Казанский государственный технологический университет. Казань. Россия

АННОТАЦИЯ. Изучены блочные пороховые заряды, содержащие термопластичные и жесткоцепные компоненты в составе связующего. Исследовано влияние рецепгурно-технологических и структурных особенностей на закономерности горения различных типов блочных зарядов. Установлены взаимосвязи структуры и характеристик горения. Определены пути снижения температурной зависимости скорости горения. Рассмотрены практические аспекты использования энергоемких блочных изделий для различных отраслей народного хозяйства.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование пороховых зарядов связано с улучшением их баллистических характеристик и, прежде всего, с повышением начальной скорости полета снаряда (V,,).

Экспериментальными и теоретическими исследованиями показано, что для реального увеличения Ун необходимо одновременное увеличение ''силы" пороха, прогрессивности горения заряда и плотности заряжания. В рамках конструкций существующих артиллерийских зарядов обычно решались отдельные задачи, комплексное решение этих проблемных вопросов было затруднительным.

Увеличение "силы" пороха достигалось, главным образом, рецептурными построениями за счет повышения температуры горения до 3500-4000°С и этот способ достаточно хорошо изучен.

Увеличение прогрессивности горения порохов достигается такими путями как флегматизация, создание многоканальных и многослойных порохов и т.д., однако прирост начальной скорости при этом оказывается ограниченным (ДУН «3-5%).

При увеличении плотности заряжания возникла проблема нестабильности работы зарядов, связанная, в первую очередь, с неодновременностью их воспламенения.

В последние десятилетия исследователи от рецептурных построений порохов перешли к новым конструкциям зарядов в виде моноблоков конвективного горения. При использовании зарядов такого типа возможно одновременное решение поставленных выше задач, направленных на увеличение Ун.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БЛОЧНЫХ ЗАРЯДАХ КОНВЕКТИВНОГО ГОРЕНИЯ

Лабораторно-теоретические исследования, начатые в 80-е годы в ИХФ АН СССР, связанные с горением высокоплотных зарядов блочного типа обнаружили высокую прогрессивность горения этих зарядов, которая обеспечивалась замедленным конвективным воспламенением заряда в целом и прогрессивным горением отдельных пороховых элементов, имеющий флегматизирующий слой. В процессе распространения пламени происходило. диспергирование заряда с распадом на исходные элементы, которые воспламенялись с задержкой, а затем сгорали прогрессивно в широкой зоне догорания. Высокие прогрессивность горения и плотность зарядов обеспечивали при неизменном максимальном давлении выстрела увеличение массы пороха и, следовательно концентрацию энергии в единице объема зарядной камеры, которая для стрелковых и малокалиберных систем может составлять 20-40% в сравнении с традиционными зерненными зарядами насыпной плотности. Рассмотренный подход к организации процесса горения высокоплотных зарядов дает возможность повышать начальную скорость метания за счет получения при выстреле кривой давления платообразной формы, когда в течение определенного времени максимальное давление поддерживается практически постоянным / 1 /.

Существенным недостатком такого типа блочных зарядов, является низкая стабильность (воспроизводимость) баллистических характеристик выстрела, что может быть связано с неполным сгоранием заряда. Малая прочность блока как целого приводит вероятно, к непрерывному распаду гранул, вследствии механических разрушений.

Другим перспективным вариантом является использование пористых моноблоков конвективного горения, в которых частицы наполнителя (мелкие пороховые элементы, гранулы или частицы окислителя) располагаются в среде связующего, содержащего термопластичный компонент. / 2-5 /. Присутствие последнего обеспечивает достаточно хорошую технологичность прессуемой массы, и, следовательно создает возможность изготовления зарядов проходным прессованием, обеспечивающим, как известно, большую однородность топливной массы, однообразие свойств по длине заряда и как, следствие, улучшение воспроизводимости баллистических характеристик заряда.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ

БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ БЛОЧНЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ ЗАРЯДОВ

Разрабатываемые композиции являются гетерогенными системами, представляющими собой смесь технологически совместимых компонентов горюче-связующего материала (ГСМ) и частиц наполнителя, взаимодействующих на уровне макроструктур по адгезионному механизму.

В настоящей работе исследовались высоконаполненные пороховые композиции на основе двух типов ГСМ. В первом случае для изготовления блочного порохового заряда (БПЗ) использовали смеси нитратов целлюлозы (НЦ) и промышленных термопластов на основе поливинилацегалей. обладающих высокой адгезионной способностью. В качестве наполнителя в БПЗ использовались мелкие марки порохов. Другой тип связующего был выбран с целью достижения высокого уровня термостойкости, разрабатываемых термостойких блочных пороховых зарядов (ТБПЗ). Многочисленными исследованиями термического разложения составов в динамических и изотермических режимах нагревания показано, что наибольшей термостойкостью обладают составы на основе дивинилстирольных каучуков /2/. Для придания заряду необходимой жесткости в состав связующего могут вводиться жесткоцепные полимеры, например, полистирол. В качестве наполнителя в ТБПЗ применяли термостойкие окислители.

В структурно-морфологическом отношении разрабатываемые заряды отличаются физической и химической неоднородностью, поэтому изучение структурных особенностей, оказывающих существенное влияние на закономерности горения является важной задачей, особенно при создании физической и математической моделей процесса горения.

Исследования образцов БПЗ с различными видами наполнителя с помощью электронного микроскопа показали, что наиболее равномерное распределение ГСМ вокруг наполнителя обеспечивается при использовании сферических элементов. Более сложное распределение ГСМ наблюдается в образцах на основе зерненных порохов: отмечаются деформационные изменения зерен и более рыхлая структура межэлементного пространства. Хорошо прослеживается влияние технологических режимов прессования: проходного и глухого, холодного (при нормальной температуре) и горячего (при температуре порядка 80°С). При проходном прессовании заметна ориентация элементов по течению массы; при горячем прессовании наблюдается растекание термопластичного горюче-связующего и более обозначенными становятся жгуты НЦ. Исследовались также образцы БПЗ после гашения в условиях манометрической бомбы с вышибной мембраной при давлениях порядка 20-50 МПа и при атмосферном давлении. Поверхности образцов, погашенных при низких давлениях - без прогаров; при более высоких давлениях наблюдаются прогары, причем, с увеличением, например, размеров частиц наполнителя

наблюдаются крупные прогары, что очевидно связано с размером пор. С помощью метода ртутной порометрии определяли характер пористости образцов, ее величину и распределение пор в образцах ВИЗ. изготовленных по различным режимам прессования: методом глухого холодного прессования (обр. 1), глухого горячего прессования с растворителем (обр.2) и методом глухого горячего прессования без растворителя (обр.З). В таблице приведены интегральные характеристики пористой структуры исследуемых образцов: удельный объем открытых пор (\У0). удельная поверхность открытых пор (Л), медиальный радиус по объму (МЛч). медиальный радиус пор по поверхности (МЛд). средний радиус пор (^р).

Достаточно полную информацию о характере пористой структуры исследуемых образцов БПЗ дают дифференциальные кривые распределения объема пор по радиусам (рис. 1). Проведенные исследования показали что все образцы содержат поры, размеры которых колеблются в диапазонах от десятков ангстрем до сотен тысяч. Обнаруженные поры можно классифицировать на три группы: микропоры (средний диаметр - десятки ангстрем), мезопоры (средний диаметр - десятки и сотни ангстрем), макропоры (средний диаметр - тысячи и десятки тысяч ангстрем). По-видимому микропоры - это поры в горюче-связующем, а именно в НЦ , мезопоры образуются в образцах при удалении растворителя, а макропоры представляют собой несплошности разнообразной формы, пустоты между наполнителем (пороховыми элементами, в данном случае сферическими) и ГСМ. образовавшиеся при формовании образцов БПЗ. В образцах, изготовленных методом горячего прессования, уменьшается количество макропор, а в образцах, изготовленных методом горячего прессования без растворителя, практически отсутствуют мезопоры, что является свидетельством связи количества мезопор с технологическим параметром удаления растворителя в процессе изготовления образцов БПЗ. '

Таблица. Инте1ральные характеристики пористой структуры образцов БПЗ

Образцы ^0. Р.» А, М;1У, Мдд> Кср

см'/г г/см' м:/г 0 А 0 А 0 А

1 0,2252 1,1450 16,4449 7130 51 274

2 0,1149 1,3059 10,3217 3463 48 223

3 0,0798 1,4008 11,9983 1641 46 . 133

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ГОРЕНИЯ НОВЫХ ЗНЫ'1 ОЬМКИЛ тутлтггтт----

БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Рис.1. Дифференциальные кривые распределения объема пор по радиусам для образцов блочного порохового заряда, изготовленных по различным режимам прессования

глухое холодное глухое горячее с растворителем глухое горячее без растворителя

В образцах БПЗ, изготовленных методом холодного прессования, преобладают в основном макропоры. Поры этих размеров отчетливо наблюдаются и при рассмотрении образцов БПЗ на оптическом микроскопе, наличие именно этих пор приводит к образованию прогаров в образцах БПЗ.

Интересная картина наблюдалась при изучении погашенных при давлении 20-50 МПа поверхностей термостойких блочных зарядов на основе перхлората аммония п перхлората калия. Рассмотрение их под микроскопом показало, что для всех исследуемых составов, характерным является гетерогенное выгорание компонентов. Для композиций на основе ПХА заметно выгорание контактного слоя у поверхности частиц окислителя, причем наблюдается различный характер прогорания образцов в зависимости о г

=8

содержания компонентов в ГСМ: для образцов с большим содержанием дивинилстирольного каучука характерна округлость неровностей поверхности горения, связующее как-бы "подтекает" под кристаллы перхлората аммония, удерживая их на горящей поверхности; для образцов с большим содержанием полистирола эти неровное in имеют острые очертания.

На погашенных поверхностях образцов на основе I1XK по всей поверхности отчетливо просматриваются пузырьки плавящегося хлорида калия, в этом случае разница в структуре поверхности образцов отличающихся содержанием компонентов в 1СМ не проявляется. Развитость поверхности горения последнего значительно меньше в сравнении с образцами на основе перхлората аммония.

Полученные результаты по изучению структуры и пористости оказались полезными при регулировании газоприхода разрабатываемых зарядов.

3. ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ

Процесс горения исследуемых блочных зарядов, представляющих собой гетерогенные системы различен также . как различен характер и величина их пористости и каждый тип заряда имеет свои структурные особенности. Горение БПЗ не подчиняется геометрическому закону, в связи с чем при изучении закономерностей их горения следует использовать основные положения физического закона горения, оперируя величиной интенсивности или быстроты газообразования. ТБПЗ по составу близки к составам смесевых топлив. для которых увеличение содержания окислителя возможно лийш до определенного предела, после чего система горит неустойчиво с переходом от послойного характера горения в конвективное. Для этих типов зарядов при устойчивом характере горения можно использовать геометрический закон горения и при изучении закономерностей горения уместно применение величины скорости горения.

Закономерности горения в лабораторных условиях изучали, по результатам испытаний в условиях манометрической бомбы. Для образцов, отличающихся природой и содержанием наполнителя, связующего, а также технологическими режимами изготовления проводили сравнительный анализ характеристик горения: зависимости интенсивности газообразования от сгоревшей части заряда (Г,40, скорости горения и ее зависимости от температуры.

Анализ зависимостей Г, ¥ показал, что для всех образцов блочных зарядов, отличающихся содержанием наполнителя, соотношением компонентов в ГСМ, характерным является прогрессивный характер горения до значений ¥ - 0,4+0,6.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И I ОРЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ

БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ

Зависимость Г, Т для образцов ГЫ13. содержащих 90°/о перхлората аммония имеет явно выраженный максимум при Ч' 0.2 го г факт указывает на го. что горение исследуемых образцов происходит с вероятным прогоранием по порам в конвективном режиме.

Для образцов 1Ы13 остановлено, что применение глухого или горячего проходного прессования вместо холодного проходного прессования может существенно уменьшить зависимое 1ь скорости юрения от содержания наполнителя и объясняется это изменением величины и характера пористости При проходном холодном прессовании в структуре образцов преобладает открытая (сквозная) пористость, а при глухом или горячем проходном - закрытая Мри температуре горячего прессования (80 С) связующее ТБГ13 находится в вязкотекучем состоянии, и в макросгруктуре образцов достигается лучшая упаковка частиц наполнителя Значения пористости образцов, изготовленных горячим прессованием оказались примерно в 2 раза ниже, чем для образцов изготовленных холодным прессованием.

При изучении закономерностей горения обращает на себя внимание температурная зависимость скорости горения. Температурная чувствительность скорости горения оцениваемая, как правило, температурным коэффициентом скорости юрения (р.) может определяться различными факторами. Проведенными исследованиями показано, что низкий рт можно получить за счет подбора компонентов. ГСМ с определенным комплексом термомеханических характеристик и пористости 2

Пористые пороха при быстро увеличивающемся з процессе горения давлении могут в большей или в меньшей степени уплотняться, что во многом определяется температурой текучести компонентов ГСМ. Физическая сущность этого эффекта заключается в том, что естественное приращение скорости газообразования при горении порохового состава с ростом температуры компенсируется соответствующим уменьшением суммарной поверхности горения за счет изменения исходной пористости в процессе динамического обжатия пор и затекания термопластичного связующего в поры непосредственно в процессе выстрела. Температурные коэффициенты скорости горения для ТБПЗ и быстроты газообразования для БПЗ определялись в различных интервалах температур -50-^200°С и -50-И00°С .соответственно. В отличии от ГШ для тех и других характерным является некоторое снижение роста рт в области повышенных температур. (рис.2) что объясняется поведением термопластичного компонента. Значения Р, для разрабатываемых блочных зарядов оказались на порядок ниже по сравнению с рт для ПП. Малая температурная зависимость скорости горения является бесспорным преимуществом новых зарядов, позволяющим обеспечивать требуемую скорость полета пули при неизменной массе заряда.

Рис.2. Влияние природы пороховых зарядов на температурную чувствительность скорости горения

4. ЭНЕРГОЕМКИЕ БЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ КОНВЕРСИИ

Возможность применения огромного, накопленного десятилетиями опыта в области пороходелия, а также необходимость сохранения научно-технического потенциала в этой области в связи с конверсией оборонной промышленности, привели к разработкам блочных изделий для различных нужд народного хозяйства. Основанием для выбора рецептуры и технологии их изготовления явились данные, полученные при разработке и исследовании основных свойств, рассматриваемых выше, блочных пороховых зарядов. Использование полученных результатов, их умелое сочетание, позволили создать блочные изделия для нефтяных скважинных систем, для импульсных установок порошкового пожаротушения , для спортивного и охотничьего оружия, а также топливные брикеты /6 -8/.

исиььннОСТИ СТРУКТУРЫ И i икьнил мивыл jntri uciviivkia ivi/\ i crfinviuD l> ипдо

БЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

]. Сулимов A.A.// В кн.: Краткий энциклопедический словарь "Энергетические конденсированные системы". М : Янус-К, 1999. С.232.

2. Косточко A.B.// В кн.: Специальные полимеры и композиции. Казань. 1999. С. 197-216.

3. Патент № 3485901 США Способ получения зарядов, состоящих из капсюлированных гранул нитроцеллюлозы.

4. Патент № 3576926 США. Высокопрочных пороховых зарядов без оболочки методом сольватации.

5. Патент № 1244231 Англии. 11олучение пороховых зарядов без оболочек.

6. Заявка №2000116200 от 19.06.00. Россия. Состав для термостойкого блочного заряда и способ его изготовления./ Косточко A.B., Фомичева Л.К.. Агниева Н.Ю. и др./

7. Патент № 2091429 Россия. Состав для топливного брикета и способ его изготовления. /Косточко A.B., Фомичева Л.К.. Васильев В.Ф. и др./, 1997.

8. Патент РФ № 2091446. Россия. Топливный брикет /Косточко A.B.. Фомичева Л.К., Рыбаков С.Г. и др./, 1997.

SUMMARY. Unit powder charges containing thermoplastic and rigid chained components included as binder component are studied. Influence of formula-technological factors and structural features of different unit charge types on burning laws is investigated. Interconnected structures and burning characteristics are set up. Ways of decrease of time dependence on burning rate are determined. Practical aspects to use power - intensive unit articles in different branches of national economy are considered.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.