Материал: Химия и технология баллиститных порохов, твердых ракетных и специальных топлив. Т. 2 Технология

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

о

20 40

60

80 Р.\ Град

Рис. 189. Зависимость градиента давления

д Р

от угла наклона рифов

 

O Z

втулки:

1 — высота рифов 3 мм; 2 — высота рифов 14 мм

6

Рис. 190. Принципиальная схема шнек-пресса формующего с винтовой втулкой (ПВВ):

1 — горловина; 2 — хомут; 3 — корпус передний; 4 — втулка винтовая; 5 — винт; 6 — бункер

386

градиент плотности. Пресс имеет напорность в 2 раза, а срок службы в 4—5 раз больше, чем у ПСВ-2.

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 3 7

 

 

Сравнительная характеристика прессов

 

Наименование характеристик

 

Тип пресса

 

ШС-34

пев ПСВ-2М

ПВВ-300

 

 

 

Производительность,

450

650

800

1000

кг/час

 

 

 

 

 

 

Диаметр винта

(макси­

250

250

250

234

мальный),

мм

 

 

 

 

 

Максимальная

скорость

4,5

3,6

3,6

6

вращения

винта,

мин'1

 

 

 

 

Мощность привода, кВт

20

25

25

30

Габариты,

мм

 

2800x1000x860

2400x900x800

2750x1030x900

Масса, т

 

 

3,7

2,9

3,0

5,7

Максимально допустимое

7,0

8,0

11,0

13,0

значение d

P / d t ,

МПа/мс

 

 

 

 

4.6

Гранулирующие (таблетирующие) пресса.

Повышение безопасности и качества формования

зарядов из БРТТ на шнековых прессах

Описание

технологического

процесса

гранулирования,

предшествующего процессу формования зарядов, приводится не случайно после детального рассмотрения закономерностей прессования шнековыми прессами: физические свойства гра­ нулированного полуфабриката, загружаемого в шнек-пресс, в значительной мере определяют безопасность процесса и ка­ чество получаемых зарядов. Зная закономерности, определяю­ щие работу шнековых прессов по безопасности и качеству продукции, можно более обоснованно сформулировать и реа­ лизовать в технологическом процессе требования к загружае­ мому в пресс полуфабрикату.

Ранее в первой части данной монографии при описании процесса прессования рассматривались термохимические свой­ ства пороховой массы, которые в определенных условиях при­ водят к тепловому воспламенению, переходу горения в дето­ нацию, нарушению целостности получаемых зарядов и пр. Очевидно, природа этих явлений определяется, в первую оче­ редь, химическими свойствами композиции, однако реализа­ ция этих свойств, в том числе в нежелательных направлениях,

387

в процессе прессования зависит от физических характеристик полуфабриката, загружаемого в шнек-пресс. Не рассматривая степень пластификации, которая интегрально определяется процессами изготовления массы и вальцевания, представлен­ ными выше в соответствующих разделах, следует акцентиро­ вать внимание на двух важных свойствах пороховой «таблет­ ки», загружаемой в пресс, в значительной мере определяющих безопасность процесса как с точки зрения возможности заго­ рания и теплового взрыва, так и перехода горения в детона­ цию:

удельной поверхности и пористости гранул;

насыпной плотности и сыпучести, определяющих про­ изводительность загрузочной зоны пресса.

Большой объем исследований по влиянию размеров и по­ ристости зерен порохового полуфабриката на его взрывчатые характеристики выполнен И. Я. Петровским, Л. В. Волковым,

В.Н. Лапшиным [133, 134]. Ими была разработана методика определения сравнительной взрывоопасности полуфабриката, основанная на сжигании навески порохорого образца в мано­ метрической бомбе с записью давления во времени — dP/dt. Методика учитывает все факторы, влияющие на переход горе­ ния в детонацию: размер зерен и их пористость, скорость го­ рения пороха при высоких давлениях и т. д. Методика опреде­ ления dP/dt была стандартизована, и технологическим регла­ ментом установлены предельные значения показателя для различных типов БРТТ. В табл. 38 приведены значения dP/dt для различных типов полуфабрикатов некоторых составов БРТТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 3 8

 

Значения d P / d t

для полуфабрикатов некоторых составов БРТТ

 

 

 

 

 

Значения dP/dt для полуфабрикатов,

кгс/см2*мс

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл,

Табл,

щелевая после вальцев с W,

Состав

Резаный шнур, 0,

мм

с ПКТ,

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

5

2

10

1,5...

2

2...

2,5

2,5...

3,5

НМФ-2Д

-

22

44

 

25...

50

40...

90

70...

100

80...

200

РСТ-4К

-

-

55

ПО

30...

60

50...

100

80...

150

100...

300

Типа

РАМ

17

36

60

 

40...

60

60...

120

100...

200

150...

400

Типа

РДГ

-

43

82

-

 

 

-

 

-

 

-

388

Как видно из таблицы, в пределах регламентированных технологических режимов полуфабрикат в зависимости от ор­ ганизации процесса может иметь большой разброс dP/dt — от 25 до 400 кгс/см2-мс.

Это потребовало, как отмечалось выше при описании де­ тонационных свойств металл- ВВ-содержащих топлив, изуче­ ния механизма горения, переходных процессов и детонации рыхлых структур БРТТ

Впроцессе исследования был выявлен ряд важных особен­ ностей в механизме детонации этих структур, потребовавших кардинальной модернизации всего технологического процесса.

Взависимости от размеров отдельных зерен, рассматривая особенности детонации полуфабриката, целесообразно подраз­ делить его на два класса:

первый — размеры отдельных гранул меньше критиче­ ского диаметра детонации dKp готового пороха;

второй — размеры гранул (достаточно плотных и пла­ стифицированных) больше dKp.

Очевидно, в рыхлых структурах первого класса отдельные зерна не могут детонировать самостоятельно в отличие от структур второго класса.

Ранее отмечалось, рыхлые структуры первого рода (класса) детонируют по баллистическому механизму, вследствие боль­ шой сжимаемости и сильного разогрева формирующих удар­ ный фронт. Ударная волна поджигает зерна пороха, которые быстро воспламеняются по всей поверхности с последующим нормальным сгоранием их. Ю. Б. Харитон [135] назвал такой механизм баллистическим из-за сходства его с процессом сго­ рания зерен в стволе орудия, А. Я Апин [136] — взрывным горением. Интенсивность ударной волны в данном случае низкая и недостаточна для возбуждения центров реакции внутри зерен (центры отключены).

При рассмотрении процессов перехода горения в детона­ цию в шнековых прессах отмечалось влияние плотности мас­ сы в канале винта на скорость детонации и условия выхода детонации в плотный порох.

Чем более рыхлый полуфабрикат, тем легче в нем форми­ руется ударная волна за счет разогрева вещества в волне сжа­ тия. Эта ударная волна характеризуется низкой интенсивно­ стью: давлением во фронте и скоростью детонации, которые не могут возбудить детонацию в плотном порохе. Условия пе­ редачи детонации, а также ее разрыва были сформулированы

389

ранее. Здесь же, рассматривая взрывчатые свойства полуфаб­ риката, загружаемого в пресс, следует определить требования к его физическим свойствам: размеру гранул, их пористости, сыпучести, насыпному весу. Приведенные в табл. 38 данные показывают большое влияние пористости (влажность полуфаб­ риката перед сушкой) на показатель dP/dt, определяющий па­ раметры генерации ударной волны. При переработке порохо­ вых масс высокоэнергетических металл-ВВ-содержащих топ­ лив это обстоятельство привело к необходимости корректировки технологического процесса в направлении ис­ ключения пористости полуфабриката после сушки и введении специального таблетирующего аппарата типа ПКТ.

Итак, пористость существенно облегчает генерацию удар­ ной волны в рыхлой структуре. Какое же влияние оказывает размер гранул полуфабриката? Очевидно, влияние величины зерна в рыхлой массе в первую очередь сказывается на крити­ ческом диаметре детонации, так как необходимая интенсив­ ность ударной волны в данной по плотности структуре дости­ гается при полном сгорании зерен. Следовательно, чем круп­ нее зерна, тем больше критический диаметр детонации. Эта закономерность согласуется с результатами экспериментов. Критический диаметр зарядов состава РСТ-4В из измельчен­ ной стружки (протертой через сито № 26) находится на уровне 10...12 мм, из резаного шнура диаметром 2 мм — 120...150 мм, из резаного шнура диаметром 5 мм — около 400 мм.

Таким образом, для повышения безопасности процесса прессования по параметрам генерации ударной волны и кри­ тического диаметра детонации полуфабрикат должен состоять из крупных плотных гранул, обеспечивающих, как отмечалось ранее, разрыв детонационной волны по интенсивности и экс­ тенсивности.

Гранулирование (таблетирование) пороховой массы баллиститного типа, осуществляемое методом проходного прессова­ ния на шнековых или специальных таблетирующих прессах с резкой выпрессовываемых шнуров специальными ножами, не обеспечивает равномерности гранул и связано с получени­ ем определенного количества «мелочи». Это, как показали экспериментальные исследования, приводит к существенному повышению восприимчивости полуфабриката к детонации. Поэтому сразу же на начальном этапе отработки технологии переработки модифицированных топлив типа РСТ, РАМ тех­ нологический процесс измельчения массы на фазе вальцева-

390