线起爆、组件屏蔽轻度 (SMDC):(MD17) . . . . . . . . . . . 线组件起爆、屏蔽中度 (SMDC):(MD18) . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .切割组件窗口 (WCA): (MD35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA): (MD36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS47) . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS48) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS49) . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS50) . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS51) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS52) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS54) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS55) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS56) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS57) . . . . . . . .
能力 ................................................................................................................................................ 12 安全的工作系统和工作实践 ...................................................................................................................... 13 内务管理 .............................................................................................................................................. 14 屏障 ...................................................................................................................................................... 14 库存管理 ............................................................................................................................................. 15 隔离具有不同起爆可能性的爆炸物 ............................................................................................. 15 将爆炸物操作与其他活动隔离 ............................................................................................................. 16 现场安全运输爆炸物 ............................................................................................................................. 17
过去几十年,社会政治形势的不断变化导致与使用简易爆炸装置 (IED) 有关的恐怖事件显著增加。其中所含的能量材料是该装置的重要组成部分,由于需要优化许多变量,即起爆化合物的化学能量存储、合成所需原材料的可用性、常用工具的工艺合成难易程度以及化学能量载体在运输和处理过程中的稳定性,因此成为深入研究的对象。这项关键分析建议根据起爆化合物或混合物的化学、热力学和弹道特性对其进行分类,这些特性使其成为 IED 和自制炸药的基本成分。由于分析数据回归中信号的干扰,成分组合种类繁多且不断增加,对化学识别提出了挑战。最后,根据最近的工艺安全和灾害控制协议,概述了此类简易武器的技术实现。
已知块状炸药的微观结构细节(例如颗粒大小、粒间空隙体积和粒内晶体缺陷)对 HMX 基炸药的冲击起爆有显著影响。在事故情况下,通过机械或热损伤进行非冲击起爆的可能性更大。已知微观结构效应也会影响非冲击起爆。因此,微观技术用于探测由此类损伤导致的微观结构变化,以便更好地理解导致起爆的现象,并有朝一日用计算机模型模拟这些现象。在本研究中,HMX 和 PBX 9501 样品在环境压力下通过暴露于火焰进行热损伤。燃烧自持后,样品用加压空气淬火。用偏光显微镜 (PLM) 检查试验后残留物的横截面,用扫描电子显微镜 (SEM) 检查其平面图。将所得结构与机械损坏的 PBX 9501 中的结构进行比较。此外,经弹丸撞击损坏的 PBX 9501 显示出与隔热样品相似的特征。例如,有迹象表明局部相变为 delta 相 HMX。