雷管/助推器支架 (DBHD,可选配件) 雷管/助推器支架 (DBHD) 旨在帮助雷管在自上而下和末端启动模式下垂直且紧密地定位在 SABREX 上。它包括一个圆柱形主体,可容纳助推器环或弹丸(如果使用),该主体由一个插入件固定,该插入件可抓住雷管,并通过自清洁、四分之一旋转、快速锁定螺纹定位并锁定在主体中。
摘要:研究炸药、烟火和推进剂与这些材料的化学兼容性,以评估在生产、储存和处理过程中与其他材料接触时的潜在危险。兼容性可以通过几种热方法研究,如DSC(差示扫描量热法)、TG(热重法)、VST(真空稳定性测试)等。在完成兼容性研究时,测试方法和明确的标准是最重要的元素。在本文中,使用DSC和VST方法研究了弹药中使用的两种非常重要的高爆炸药RDX(环-1,3,5-三亚甲基-2,4,6-三硝胺)和HMX(环四亚甲基四硝胺)与材料:氟橡胶(Viton)和铝粉(Al)的兼容性。材料相容性的判断依据是标准化协议(STANAG 4147, 2001),最终结论是炸药与该材料相容,但在DSC中观察到RDX与Al混合物的分解温度峰下降了3℃,并且在分解峰后出现了另一个峰。关键词:相容性,含能材料,差示扫描量热法,真空稳定性试验。
2.0 损失预防建议 ................................................................................................................................ 2 2.1 简介 ................................................................................................................................................ 2 2.2 建造和位置 ................................................................................................................................ 2 2.2.1 概述 ........................................................................................................................................ 2 2.2.2 工艺区域 ................................................................................................................................ 3 2.2.3 存储区域 ................................................................................................................................ 3 2.2.4 现场测试/销毁区域 ................................................................................................................ 3 2.3 工艺安全 ................................................................................................................................ 4 2.4 占用 ........................................................................................................................................ 4 2.4.1 概述 ................................................................................................................................ 4 2.4.2 存储 ......................................................................................................................
© 美国政府(美国境外)2018 本作品受版权保护。出版商保留所有权利,无论涉及全部或部分材料,特别是翻译、重印、重新使用插图、朗诵、广播、在微缩胶片或任何其他物理方式上复制、传输或信息存储和检索、电子改编、计算机软件或通过现在已知或今后开发的类似或不同的方法。本出版物中使用的一般描述性名称、注册名称、商标、服务标记等并不意味着(即使没有具体声明)此类名称不受相关保护法律和法规的约束,因此可以免费用于一般用途。出版商、作者和编辑可以安全地假定本书中的建议和信息在出版之日是真实准确的。出版商、作者或编辑均不对本文所含材料或可能出现的任何错误或遗漏提供明示或暗示的保证。出版商对已出版地图中的司法管辖权主张和机构隶属关系保持中立。
15 年来,美国一直没有生产 TATB。TATB 以前采用 Benziger 开发的合成方法生产(图 5)19), 20)。相对昂贵且国内无法获得的 1,3,5-三氯苯 (TCB) 经硝化得到 2,4,6-三氯-1,3,5-三硝基苯 (TCTNB),然后将其胺化得到 TATB。这两个反应都需要高温(150 o C)。该过程中遇到的主要杂质是氯化铵。在胺化步骤中加入 2.5% 的水会显著降低 TATB 中的氯化铵含量。还发现了低水平的氯化有机杂质。这些杂质包括 2,4,6-三氯-1,3,5-三硝基苯 (TCTNB)、1,3-二硝基-2,4,5,6-四氯苯、1,3-二硝基-2,4,6-三氯苯及其部分胺化产物 21)。值得注意的是,与其他高爆炸药 (RDX、HMX、TNT、HNS) 不同,TATB 不能使用常规技术纯化。TATB 的溶解度和挥发性极低,无法在大规模生产中使用重结晶和升华工艺。超过氯化铵和/或其他杂质允许限度的 TATB 生产批次必须丢弃。这显然在经济和环境方面都是不可取的。
本出版物是联合研究中心 (JRC) 的一份技术报告,JRC 是欧盟委员会的科学和知识服务机构。其目的是为欧洲的政策制定过程提供基于证据的科学支持。所表达的科学成果并不代表欧盟委员会的政策立场。欧盟委员会或代表委员会行事的任何人均不对本出版物的使用负责。有关本出版物中使用的数据的方法和质量信息(这些数据的来源既不是欧盟统计局也不是其他委员会服务机构),用户应联系引用的来源。地图上使用的名称和材料的呈现方式并不代表欧盟对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划定发表任何意见。联系信息 姓名:David Anderson 地址:联合研究中心,Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgium 电子邮箱:david.anderson@ec.europa.eu 电话:+32 (0) 14 571 997 欧盟科学中心 https://ec.europa.eu/jrc JRC128574 EUR 31010 EN
美国军方是炸药和推进剂的主要生产者和消费者。尽管我们多年来已经认识到其中一些化合物的毒性作用,但关于它们对人类健康影响的大部分数据是在第一次世界大战和第二次世界大战期间发表的,我们对其对人类和生态毒性的了解仍存在许多空白。关于对健康(尤其是对人类)影响的数据库是不均衡的,我们必须对新发现或描述的影响保持警惕,尤其是那些涉及致癌和生殖影响的影响。由于人类职业流行病学研究中缺乏足够的暴露数据,以及动物研究中缺乏特定途径的毒性数据(尤其是吸入和皮肤吸收),我们无法对大多数炸药进行剂量反应估计。因此,在判断人类接触这些化学物质时,我们有责任偏向安全,并且我们必须在对炸药可能的健康危害进行全面评估时纳入结构相似的化学物质的数据。大多数此类炸药的生产与美国的军事活动同步进行。和平时期的产量通常仅够满足研究和训练需要。在战争期间,这些化合物的制造量增加;劳动力增加(从而增加了不熟悉这些化合物的缺乏经验的工人的数量),缺乏经验的医生也需要
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。