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1)  decoupling charge
不耦合装药
1.
A theoretical analysis was made on the transmitted pressure on the bore wall in explosions of different charge structures such as borehole coupling charge,air-decoupling charge and water-decoupling charge.
对炮孔耦合装药、空气不耦合装药、水不耦合装药等几种装药结构形式爆破时孔壁的透射压力进行了理论分析,结果表明:同等炸药和岩石条件下,耦合装药,爆轰波直接冲击孔壁,孔壁透射压力最大;水不耦合装药,爆轰波冲击压缩水介质激起水中冲击波,由水将爆炸压力传递给岩石,孔壁冲击压力降低;而空气不耦合装药,爆轰产物则膨胀充满炮孔后再作用于孔壁,孔壁压力最小。
2.
to adopt decoupling charge.
在控制爆破中,为使炮孔周围产生的较密集的径向裂纹减少,使需要扩展的裂纹得到充分扩展,主要措施就是降低爆炸应力波作用,增加爆生气体的作用时间,即采取不耦合装药
3.
Based on the theory of the transmission of reflected wave and retracted wave at interface, the transmission of explosion energy is analyzed and the influence of different kinds of charging structure (coupling charge, decoupling charge with air and decoupling charge with water) on explosion energy transmission is discussed in this paper.
根据波的界面透射和反射理论,分析了爆炸能量的传递规律,探讨了不同装药结构(耦合装药、空气不耦合装药、水不耦合装药)对爆炸能量传递的影响,并建立了上述三种装药条件下传递给岩石的爆炸能量计算公式。
2)  decouple charge
不耦合装药
1.
Testing study of rock damage under eccentric decouple charge blasting;
偏心不耦合装药爆破对岩石损伤的试验研究
3)  Uncoupling charge
不耦合装药
4)  Uncoupled charge
不耦合装药
1.
According to the reality of charge structure in rock blasting, a physical model on the reaction among the rock, detonation products and shock wave in air is achieved with uncoupled charge in this paper.
依据岩石爆破装药结构的真实状况,建立了不耦合装药爆破岩石、爆轰产物、空气强冲击波相互作用过程的物理模型。
5)  water-uncouple charge
水不耦合装药
1.
For water-uncouple charge,detonation wave shocks and presses water and stimulates shock wave,transmitting blasting pressure to rock through water and so its pressure of bore wall descended;for air-uncouple charge,however,products of detonation swelled and filled whole bore and then effects bore wall and its pressure of bore wall is the smallest among the three condit.
炮孔装药结构分为耦合装药和不耦合装药,后者因不耦合介质不同由可分多种不耦合装药形式,较常用的是空气不耦合装药和水不耦合装药
6)  eccentric decouple charge
偏心不耦合装药
1.
It is an important parameter of calculating pressure of different point on bore wall for eccentric decouple charge blasting.
在边坡开挖工程中,光面(预裂)爆破常常都采用偏心不耦合装药结构。
补充资料:M58a3直列装药扫雷器
Image:11715273642711774.jpg
m58a3直列装药扫雷器

国别 美国

名称 m58a3直列装药扫雷器

mine-clearing line charge m58a3

生产单位 莫顿聚硫橡胶公司

morton thiokol inc.,us

现状 生产

装备情况 美国陆军和海军陆战队

概述

该扫雷器(miclic)是由1985年8月定型的m58a1miclic改进而成,与m58a4一起成为生产型装备。这种扫雷器安装在拖车上,可由m113装甲人员输送车、m2/m3布雷德利战车、m9装甲战斗推土机等牵引,利用装药爆破,开辟1条长107m,宽3.7~4.6m的通道,为坦克、车辆和步兵通过雷场扫清障碍。

结构特点

每根直列装药长约107m,含有793.8kgc4炸药,炸药沿尼龙绳和导爆索四周均匀分布。直列装药、拦索和m113a1e1电引信均装在1个钢制容器内储存或输送。容器装在m353型拖车的平板架上,架上有m155发射系统。从地面发射时,发射系统固定在平板架上,mk22 mod4 127mm火箭发动机装在发射架上,发射架与牵引车成一整体部件。直列装药装上引信后,将装药导线与火箭发动机连结,用m34发射装置遥控发射或从安全阵地上发射。在目标区上空,火箭将直列装药推出平板架,而装药向前飞行距离受火箭发动机的燃烧时间和62.48m长的着陆缆索的限制。装药展开后,发射装置产生的电脉冲引爆炸药,落地爆炸,排除地雷。

一种称为m68a1的惰性直列爆破装药是该扫雷器的一种变型,现用于教练和军训,它采用模压合成橡胶和m1147惰性引信。

性能数据

载荷全重1406kg

平板架

长度2.362m

宽度1.346m

高度0.711m

装药重量926.25kg

直列装药长度约107m

药块数1400块

药块重0.567kg

炸药类型c4炸药

炸药重量793.8kg

着陆缆索长62.48m

火箭发动机

重量

准备发射状态52.16kg

发动机推进剂20.865kg

包装状态84.37kg

长度1.93m

直径127mm

导线长36.57m

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条