扫雷线炸药 (MICLIC) 是一套系统,由安装在 M200A1 拖车上的 MK155 发射器发射的火箭推进式爆炸线炸药组成。M58 线性爆破炸药由 MK 22 5 英寸火箭发动机推进雷区,然后通过指令线引爆,清理一条 100 米长的车辆宽车道。M58 线性爆破炸药长 350 英尺,由三个 100 英尺部分和一个 50 英尺部分组成,总共包含 700 个 C4 块炸药。MICLIC 弹药组件也可以从 M1150 突击破门车上发射。
摘要。在设计国防基础设施和设施时,可用的著名资源,即 UFC 3-340- 02、TM 5-1300、ASCE/SEI 59-11 和 IS 4991,主要考虑球形炸药爆炸的试验结果,而战争和工业/常规行动中使用的大多数炸药都具有圆柱形/砖块的几何形状。文献中现有的研究工作考虑了圆柱形 TNT 的各种长宽比,圆柱形 TNT 的纵轴垂直于板,砖块 TNT 的长度平行于支撑物,其长度和宽度与单向板接触,结果表明,在相同质量的炸药的三种几何形状(圆柱形、球形和砖块)中,圆柱形炸药产生的压力最大,砖块炸药产生的压力最小。作者发现,砖块/圆柱形炸药相对于板边界条件的倾斜度会影响能量分布和相应的板损坏。本文使用 Abaqus 软件研究了倾斜砖块 TNT 炸药对接触爆炸下板坯响应的影响,重点比较了板坯损伤和其他响应,炸药倾斜度从 0 到 90 变化,增量为 22-1/2 度。砖块炸药的长度与板坯支撑对齐,其数值结果与实验结果具有很强的相关性。结果表明,最大反射压力随砖块炸药的倾斜度而变化,从而影响板坯损伤,包括穿孔尺寸和几何形状。
今年,我们再次重复了 2022 年推出的成功设置,再次将格式提升到一个新的水平:圆桌设置、除问答之外的现场数字观众互动、学术会议、商业案例、博览会、“最佳学生项目”和“最佳领导者”类别。今年有超过 250 名参与者注册,但只有 168 个圆桌座位,我们希望人们愿意在展览区站起来,并使用专为座位设计的许多楼梯——而且它确实奏效了。满座,Ovnhallen 的每个人都积极参与,并获得了有史以来最高的评估分数。主题“牢不可破:在受限和动荡的世界中建立韧性”与供应链组织目前面临的挑战产生了深刻共鸣。在 COVID-19 大流行、能源危机和最近供应链中断之后,供应链管理领域比以往任何时候都更加重要。这些发展提高了公众和企业界对建立和维持弹性供应链至关重要性的认识。BEST-SELLER 执行副总裁兼全球物流总监 Allan Kyhe Kjærbaard 提出了一个令人信服的案例,详细介绍了他们通过采用平衡的供应链管理来增强供应链弹性的努力
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由 DRL 的科学家开展,旨在改善和促进印度东北部边境和前沿地区部队的福祉。他鼓励和激励所有科学家,因为需要为地面条件下部队的福祉和战斗力做很多事情,包括高海拔地区的适应、由于基础设施发展而稳定脆弱的山地土壤、水质问题和驻扎区的污水处理等。
本章是对本书上一版第 9 章“军用含能材料、炸药和推进剂”的更新。1 本章的大部分内容已修订,以反映与工作场所接触限值相关的新政策,参考文献也已更新。美国军方既是炸药和推进剂的生产者,也是消费者。尽管大多数此类化合物的毒性作用已为人所知多年,而且自第一次世界大战和第二次世界大战以来就已发表了有关其对人体健康影响的数据,但在对其对人体和生态毒性的理解方面仍然存在许多空白。随着研究的继续,有关健康影响(尤其是对人类)的数据库也在不断发展。新发现的致癌和生殖影响尤其令人担忧。但是,由于人类职业流行病学研究缺乏接触数据,动物研究中也缺乏特定途径的毒性数据(尤其是吸入和皮肤吸收),因此无法对大多数炸药进行剂量反应估计。因此,对人类接触这些化学物质的判断必须偏向安全,结构相似的化学物质的数据必须纳入对爆炸物健康危害的评估中。大多数此类爆炸物的生产与美国军事活动同步。和平时期的生产通常仅足以满足研究和培训需要。在
有几本书涉及炸药、推进剂和烟火技术,但最近出现的高能材料 (HEM) 的最新信息大多以研究/评论论文的形式散布在文献中。本书是第一本将过去 50 年来文献中积累的材料知识与先进材料的最新发展精心融合在一起的书,并从最终用途的角度阐述了它们的潜力。本书包含六个章节。本书第一章介绍了炸药的显著/基本特征、军用炸药的额外要求及其应用(军事、商业、太空、核能和其他),第二章根据炸药的特殊特性重点介绍了当前和未来炸药的现状。此外,本章还重点介绍了该领域未来的研究范围。第 3 章主要介绍了炸药及其配方的加工和评估的重要方面。第 4 章介绍了广泛用于各种军事和太空应用的推进剂。本章的主要内容致力于高性能和环保氧化剂 (ADN 和 HNF)、新型粘合剂(如丁苯、ISRO 多元醇和其他最先进的高能粘合剂 [GAP、NHTPB;聚(NiMMO)、聚(GlyN)等)的不同方面,高能增塑剂(BDNPA/F、Bu-NENA、K-10 等)以及其他成分,这些成分可能在增强未来推进剂在各种任务中的性能方面发挥关键作用。本章还包括火箭推进剂的抑制和火箭发动机的绝缘及其最新发展。第 5 章讨论了构成爆炸物和推进剂相关任务不可或缺的烟火技术,而第 6 章讨论了对所有在高能材料 (HEM) 领域工作的人来说至关重要的爆炸物和化学安全。JP Agrawal 博士是国际公认的著名爆炸物和聚合物科学家,也是一位出色的作家,发表了大量研究成果。他在书中所写的丰富经验和国际高能材料知识是新一代高能材料科学家和火箭技术人员的宝贵财富。