图1.8 六点起爆网络同步性静态试验 图1.8 起爆能力试验
段卓平等[8]在《聚能装药用多点环形起爆器的设计》中设计了一种实用的聚能装药环形起爆器,由中心起爆器和传爆装置组成,雷管引爆起爆装置里面的中心调整装药,然后经传爆装置的沟槽装药传到输出孔中,形成对主装药的多点环形起爆。作者利用LS-DYNA软件对16点、20点和24点的环形起爆的主装药波形变化过程进行了数值模拟计算,得出的结果为形成连续平滑的爆轰波所需的时间与起爆点数成反比。作者对起爆装置进行了传爆板起爆能力同步性试验。该装置实现了中心一点起爆输入,多点环形同步起爆输出,且结构简单,加工和装药工艺适合于批量生产,便于工程化应用。
同步性测量装置示意图
起爆能力和起爆同步性对于同步起爆网络来说至关重要。造成多点起爆网络同步性误差的原因有很多,如机械加工精度、压药密度一致性、导爆索长度等因素。
温玉全等[9]在《刚性偏心式线同步起爆网络的设计及同步时间分析》中采用了对称性设计方法进行了网络结构设计,并用误差分析的方法对刚性偏心式线同步 起爆网络的爆轰波输出时间进行了同步性分析,确定了爆轰波输出的同步起爆时间偏差表达式,有效的提高了起爆网络的同步性。
刚性偏心式线同步起爆网络结构示意图
温玉全和焦清介[10]在《同步起爆网络精密压装装药技术》中设计了一种“一入四出”的偏心式圆周线同步起爆网络,提出并试验了一种新的网络装药技术——精密压装装药技术,对其爆轰波输出同步性进行了理论分析,并用探针法测定 了起爆轰波输出同步性,研究表明用误差分析方法分析同步起爆网络的爆轰波输 出同步性是可行的,采用精密压装药技术可使同步起爆网络爆轰波输出同步性小于80ns。与理论计算值相符,能满足EFP战斗部的要求。