含能材料激光点火性能研究

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1、第!“卷第#期 ! $ $ ! 年 ! 月兵工学报 %等对黑火药和发射药的点传火性能进行过详细的研究,=?;.A %B“, C等人已在坦克炮和榴弹炮上成功进行过点传火实验。在大口径炮上有应用前景的激光器是固体激光器 (+DE F%G、 +DE G/?AA) , 其体积小, 性能可靠, 寿命长且造价便宜, 易于通过较便宜的、 耐用的熔硅光纤进行远距离传输。本文主要研究不同粒径黑火药、烟火剂、 单基发射药、 双基发射药以及三基发射药在改变 +DEF%G 激光器能量, 光斑直径, 脉冲宽度, 重复率以及调制频率的情况下研究它们的着火性能;同时建立了强瞬态激光点火过程的数学物理模型,并进行了数值仿真,

2、 分析了不同因素对点火过程的影响。!激光与含能材料相互作用特性实验研究实验的目的是为了研究不同含能材料在不同激光器参数时, 是否能点着, 若能着火, 点火延迟是多!$# 年 ! 月收稿, !$# 年 # 月定稿。少。实验时用大功率 +DEF%G 脉冲可调激光器 (波长 #0$C!H) 产生的激光, 通过光纤作用于样品架上$IJ 松散的含能材料, 通过调整激光器的工作电压以及光学滤光镜来调整激光能量的, 而重复率 (每秒产生脉冲的次数) 、 脉冲宽度以及调制频率 (改变子脉冲的峰值功率) 是直接通过激光器调节的。通过光电倍增管由存储式示波器记录激光脉冲作用于含能材料之后, 含能材料着火发光的信号

3、。典型的记录曲线如图 #0# 所示。图中水平线是光信号的基准线, 起始阶段的小峰是激光脉冲信号, 它代表激光点火作用的开始, 后面的曲线上升才是含能材料着火的过程。从激光开始作用到含能材料着火产生光信号的这段时间称为点火延迟。图 #0! K 图 #I5 为实验结果曲线。图 #0#含能材料着火发光信号曲线1LJ0#0#7MHL:.MA ALJ:?/ .N O;.O2/?:P LJ:LPL.:(!)激光能量对点火延迟的影响激光能量对点火延迟有强烈的影响, 当能量增大时, 点火延迟很快下降。当激光能量太小时, 含能材料在一个脉冲内就不会点着。实验结果如图 !“#所示。图 !“#激光能量对点火延迟的影

4、响$%“!“!()*+ ,( 5.0+%*-) /%/大粒黑!#“# ? 小粒黑“A! ? 小粒黑9“B烟火剂9“A图 !“9调制频率对点火延迟的影响$%:;86*7 )49)6)8*:6 82*( *9*(41:9;5 4?ABC./7.-D$2E2#(“)F%, “%+$FG/;8 2, ,5H5. I 2$ 4-15. 678696/8 /J 1/K6= L./L5KK-891: 678696/8 =5K-H1$2E2#( , O$B.58=1 /P15.Q5= 68 9;5 K-15. 678696/8 /J PK-NL/0=5. -8= R2#L./L5KK-89$2E2#*%)F,

5、 “%F$(,-./01 2 3$4-15. 678696/8 9519687 /J 90/SL65N5 9-8 -DD:8696/8 J/. -=SQ-8N5= 9-8 N-88/8 1H195D$2E2 #8/K/7H, T-8U687, #“)%F)!“#$%86N D-95.6-K1, L./SL5KK-891 ;-Q687 =6JJ5.589 L-.96NK5 =6-D595.1, 05.5 19:=65=$ B;5 678696/8 =5K-H 0-1 D5-1:.5= -8= -8-KH151 05.5 N/8S=:N95=$ Y8 9;5 P-161 /J -P/Q5, - D-9;5D-96N-K D/=5K /J K-15. 678696/8 0-1 519-PK61;5= -8= 8:D5.6N-K 16D:K-96/8 N/8S=:N95=$()* +,%-#K-15. 678696/8,585.7596N D-95.6-K,5ZL5.6D589,8:D5.6N-K -8-KH161(#兵工学报第 #+ 卷

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