RésuméOn présente des résultats concernant les propriétés thermodynamiques et mécaniques du nitrométhane (N.M.) dans un domaine de pression allant jusqu'à 11 GPa. La pression est engendrée soit par une onde de choc incidente, soit par une onde de choc réfléchie dans le milieu précomprimé par une première onde de choc. Les calculs de température derrière ces ondes de choc basés sur la méthode de Walsh et Christian font appel, entre autre, à la connaissance de la polaire de choc du N.M. relative aux conditions normales de température et de pression, mais également à celles correspondant à des états précomprimés.Mettant à profit les phénomènes de polarisation électrique du N.M. sous choc, on détermine d'une part la relation pression-vitesse particulaires et d'autre part l'influence des conditions de pression sur les délais d'induction de l'explosif.D'après les calculs, à niveau de pression identique, la température du N.M. derrière un choc unique est plus élevée que celle obtenue par deux compressions successives.Expérimentalement, on constate que le N.M. comprimé à 11 GPa au moyen de deux ondes de choc ne détone pas (pendant la durée d'observation ⋍ 0,5 μ s ) alors que dans le cas d'une onde de choc unique de même amplitude le délai d'induction est inférieur à 0,1 μs. Ces résultats montrent le rôle important de la température, contrairement à celui de la pression.

    AbstractResults concerning the thermodynamic and mechanical properties of nitromethane (N.M.) at pressures up to 11 GPa are presented. The pressure is generated either by an incident shock wave or by a shock wave reflected within a medium prepressurized by a first shock wave. Calculation of the temperature behind these shock waves, based on the Walsh-Christian model, calls, in particular, upon the knowledge of the N.M. shock polar relative to normal temperature and pressure conditions, but also of those corresponding to prepressurized states.Taking advantage of the phenomena of N.M. electric polarization under shock, we determine, on the one hand, the relation between pressure and particle velocity and, on the other hand, the influence of pressure conditions on induction delays of the explosive.According to calculation, for a same pressure level the N.M. temperature behind a single shock is higher than that obtained by two successive compressions.Experimentally, we observe that N.M. compressed at 11 GPa by means of two shock waves does not detonate (during the observation time of about 0,5 μs), while in the case of a single shock wave of the same amplitude the induction delay is lower than 0.1 μs. These results show the important role of temperature, as opposed to that of pressure.


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    Title :

    Sur des conditions d'amorçage par onde de choc de la détonation du nitrométhane


    Contributors:
    Presles, H.N. (author) / Fisson, F. (author) / Brochet, C. (author)

    Published in:

    Acta Astronautica ; 7 , 12 ; 1361-1371


    Publication date :

    1980-04-24


    Size :

    11 pages




    Type of media :

    Article (Journal)


    Type of material :

    Electronic Resource


    Language :

    French



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