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1)  rate equation/shock initiation
速率方程/冲击起爆
2)  impact initiation
冲击起爆
1.
In this paper,a kind of metal material is presented,it makes the cost of the flyer impact initiation detonation experiment much lower than before and provide the availability for people to study the impact initiation mechanism of explosive.
用碳素工具钢T7代替蓝宝石制作的炮筒 ,大大降低了飞片冲击起爆试验的费用 ,对炸药的冲击起爆机理的研究提供了便
2.
The fragment impact initiation of the charge covered with a thin plate was researched.
研究破片对薄盖板装药的冲击起爆问题。
3)  shock initiation
冲击起爆
1.
Based on an analysis of the shock initiation theory of explosives,the annular structure booster pellet and the annular conical structure booster pellet were designed.
在分析炸药冲击起爆理论的基础上,设计了环形和环锥形传爆药柱装药结构。
2.
In order to meet the requirement of insensitive ammunition,the concave-spherical booster pellet and hemispherical booster pellet are designed based on shock initiation theory,and the initiation capacity of the new booster pellet structure is compared with that of the regular cylinder booster pellet.
为了适应钝感弹药对传爆序列提出的新要求,根据炸药冲击起爆理论,研究了凹球形和半球形两种新结构传爆药柱,并对两种新结构传爆药柱与普通圆柱形传爆药柱的起爆威力进行了实验对比。
3.
Based on the one-dimensional energy criterion of explosives shock initiation,considering the shock propagation of projectile impacting covered explosives,the relation formula of threshold velocity is obtained as Vw≈0.
根据裸炸药的一维短脉冲冲击起爆能量判据,结合射弹撞击带盖板炸药的冲击波传播规律,获得了同尺寸钨射弹与钢射弹引爆带等厚度盖板装药的阈值速度关系式为Vw≈0。
4)  Shock wave initiation
冲击波起爆
5)  impact blaster
冲击起爆器
6)  impact rate
冲击速率
1.
Tests of charpy impact of different impact ratio of 93W-Ni-Fe liquid-phase sintering alloy-tungsten at different technological state show the macroscopic law that impact rate from 5 to 40m/s is increased as impact toughness of alloytungsten rises.
通过对不同工艺状态下的93W-Ni-Fe液相烧结钨合金的不同冲击速率的夏比冲击试验,得出了钨合金材料5~40m/s范围冲击韧性随冲击速率提高而增加的宏观规律,同时,通过冲击试样断口的扫描电镜分析,对钨合金材料高速冲击下断裂的微观机制有了进一步的认识。
补充资料:化学反应速率方程

经过一次碰撞即可完成的反应, 叫基元反应。前面提到的: no2 + co = no + co2 在高温下, 经反应物一次碰撞, 即可完成反应, 故为基元反应.从反应进程 — 势能图上, 我们可以得出结论, 如果正反应是基元反应, 则其逆反应也必然是基元反应, 且正逆反应经过同一活化络合物作为过渡态. 这就是微观可逆性原理.

h2 + i2 = 2hi , 不是基元反应, 它的反应机理为:

a) i2 = 2i   b) i + i + h2 = 2hi

所以 h2 + i2 = 2hi 称为复杂反应, 其中 a) 和 b)两步都是基元反应, 称为复杂反应的基元步骤.

二 质量作用定律

在空气中即将熄灭的余烬的火柴, 放到纯氧中会复燃.

说明浓度大的体系, 活化分子组的数目比浓度小的体系多, 有效碰撞次数增加, 反应加快, 结果, 余烬的火柴复燃.

在基元反应中, 或在非基元反应的基元步骤中, 反应速率和反应物浓度之间, 有严格的数量关系, 即遵循质量作用定律.

aa + bb = gg + hh   基元反应

则:

恒温下, 基元反应的速率同反应物浓度幂的连积成正比, 幂指数等于反应方程式中的化学计量数. 这就是质量作用定律. 上式也叫做速度定律表示式.

质量作用定律的表达式, 经常称为反应速率方程, 速率方程中, [a], [b] 表示某时刻反应物的浓度, vi 是以物质 i 的浓度表示的反应瞬时速率, 即反应物为 [a], [b] 时的瞬时速率。

ki 是速率常数, 在反应过程中不随浓度变化, 但 ki 是温度的函数, 不同温度下, ki 不同.

a 和 b 之和, 称为这个基元反应的反应级数, 可以说, 该反应是 (a+b) 级反应. 也可以说, 反应对 a 是 a 级的; 对 b 是 b 级的.

在基元反应中, 由 a 个 a 分子和 b 个 b 分子, 经一次碰撞完成反应, 我们说, 这个反应的的分子数是(a+b), 或说这个反应是(a+b)分子反应.

只有基元反应, 才能说反应分子数!

在基元反应中, 反应级数和反应分子数数值相等, 但反应分子数是微观量, 反应级数是宏观量

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