System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种发射药储存安全性检测方法技术_技高网

一种发射药储存安全性检测方法技术

技术编号:44686975 阅读:1 留言:0更新日期:2025-03-19 20:36
本发明专利技术公开了一种发射药储存安全性检测方法,所述检测方法利用便携式近红外光谱测定仪结合发射药组分近红外光谱数据测试软件,以及化学计量学软件建立出发射药近红外光谱定量分析模型,再利用分析模型检测出发射药复试期。本发明专利技术可以解决弹药质量监测中发射药组分含量检测耗时长、危险高、污染大等问题。以近红外光谱检测分析技术替代传统化学分析法或气相色谱法,无需使用化学危险品试剂,不产生有毒有害排放物。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及火炸药安全性检测,尤其涉及一种发射药储存安全性检测方法


技术介绍

1、发射药是弹药的重要组成部分,为弹药的发射提供能源,为确保弹药质量的绝对可靠,适时开展发射药质量检测成为世界各国火炸药生产单位和弹药技术保障部门工作中重要的一部分。目前国内外检测发射药储存安全性,大部分还是采用经典的溴化法等化学分析方法或者采用诸如气相色谱、维也里等仪器分析方法。这些方法的共同特点是需要将样品破坏,或者将样品溶解在特定的溶剂中才能进行测试。样品的前处理过程较长、耗时较多,单批次准备时间至少4-8小时,并且每次只能对样品的某一个表征参数进行测定,使得发射药检测工作量大、效率低,且不便于开展野战条件下发射药的现场机动检测,无法满足现代化战争对弹药快速检测的需要,制约着部队战斗力的进一步提高。查阅文献及专利检索,未见有相关技术解决方案。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种发射药储存安全性检测方法,解决上述
技术介绍
中的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案为:

3、一种发射药储存安全性检测方法,所述检测方法利用便携式近红外光谱测定仪结合发射药组分近红外光谱数据测试软件,以及化学计量学软件建立出发射药近红外光谱定量分析模型,再利用分析模型检测出发射药复试期,具体包括以下步骤:

4、(1)建立所述发射药近红外光谱定量分析模型

5、准备样品和定值,选取不同批次的单基发射药,通过粉碎、筛分、称量、浸泡处理后,利用气相色谱法分析单基药安定剂含量;

6、老化样品,将处理后的样品加热老化,得到不同浓度梯度的单基药安定剂含量;

7、采集近红外光谱,取老化后的样品于样品池中,通过近红外光谱检测仪器以漫反射方式采集光谱,每个样品平行采集,得到用于建模的近红外光谱集合;

8、建立和评价模型,利用通用化学计量学软件对采集到的近红外光谱及对应的单基药安定剂含量建立校正模型,采用校正样品预测标准偏差和校正样品相关系数评价分析模型建立效果;

9、验证模型,重新采集用于建模样品的近红外光谱并得出单基药安定剂含量近红外预测值,与色谱方法测量值进行比较,计算出相对偏差;另外选取不参与建模的不同批次的单基发射药,用近红外仪器采集光谱得到安定剂含量预测值,与色谱方法测量值进行比较,计算出相对偏差,验证校正模型的可行性;

10、(2)分析测定发射药储存安全性能

11、将待检测的发射药样品放置在样品池中,通过近红外光谱检测仪器以漫反射方式采集光谱,利用所述发射药近红外光谱定量分析模型分析出待测样品的安定剂含量,将检测出的安定剂及安定性含量输入到发射药复试期分析系统中,得出发射药的复试期,判断发射药的储存安全性能。

12、进一步的,在所述样品老化的步骤中,采用90°加热老化样品。

13、进一步的,在老化样品过程中通过将样品放入恒温加热仪中进行加热老化,并控制老化时间分别为24小时、48小时和72小时。

14、进一步的,在采集近红外光谱过程中,取老化后的样品于样品池中时样品高度为样品池高度的2/3。

15、进一步的,将样品放入样品池中时,样品高度为样品池高度的2/3。

16、进一步的,所述样品池直径为36mm。

17、进一步的,在采集近红外光谱过程中,近红外光谱检测仪的光谱分辨率为8nm,扫描范围为1300nm-2600nm。

18、进一步的,在利用通用化学计量学软件对采集到的近红外光谱及对应的单基药安定剂含量建立校正模型之前,对采集到的近红外光谱进行判断并剔除异常光谱,再通过光谱特性优化选择做预处理。

19、进一步的,所述预处理的方法包括sg卷积平滑、sg卷积求导和多元散射校正。

20、进一步的,所述建立和评价模型的步骤中采用偏最小二乘法作为校正方法。

21、进一步的,所述建立和评价模型的步骤中的校正样品预测标准偏差和校正样品相关系数的指标方式按照astm-1655标准执行。

22、有益效果:

23、本专利技术中的发射药储存安全性检测方法可以解决弹药质量监测中发射药组分含量检测耗时长、危险高、污染大等问题。以近红外光谱检测分析技术替代传统化学分析法或气相色谱法,无需使用化学危险品试剂,不产生有毒有害排放物。

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【技术保护点】

1.一种发射药储存安全性检测方法,其特征在于,所述检测方法利用便携式近红外光谱测定仪结合发射药组分近红外光谱数据测试软件,以及化学计量学软件建立出发射药近红外光谱定量分析模型,再利用分析模型检测出发射药复试期,具体包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在所述样品老化的步骤中,采用90°加热老化样品。

3.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在老化样品过程中通过将样品放入恒温加热仪中进行加热老化,并控制老化时间分别为24小时、48小时和72小时。

4.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:将样品放入样品池中时,样品高度为样品池高度的2/3。

5.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:所述样品池直径为36mm。

6.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在采集近红外光谱过程中,近红外光谱检测仪的光谱分辨率为8nm,扫描范围为1300nm-2600nm。

7.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在利用通用化学计量学软件对采集到的近红外光谱及对应的单基药安定剂含量建立校正模型之前,对采集到的近红外光谱进行判断并剔除异常光谱,再通过光谱特性优化选择做预处理。

8.根据权利要求7所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:所述预处理的方法包括SG卷积平滑、SG卷积求导和多元散射校正。

9.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:所述建立和评价模型的步骤中采用偏最小二乘法作为校正方法。

10.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:所述建立和评价模型的步骤中的校正样品预测标准偏差和校正样品相关系数的指标方式按照ASTM-1655标准执行。

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【技术特征摘要】

1.一种发射药储存安全性检测方法,其特征在于,所述检测方法利用便携式近红外光谱测定仪结合发射药组分近红外光谱数据测试软件,以及化学计量学软件建立出发射药近红外光谱定量分析模型,再利用分析模型检测出发射药复试期,具体包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在所述样品老化的步骤中,采用90°加热老化样品。

3.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:在老化样品过程中通过将样品放入恒温加热仪中进行加热老化,并控制老化时间分别为24小时、48小时和72小时。

4.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:将样品放入样品池中时,样品高度为样品池高度的2/3。

5.根据权利要求1所述的发射药储存安全性检测方法,其特征在于:所述样品池直径为36mm。

6.根据权利要求1所述的发射药储存安全性...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐银黄露婷马玲玲白一帆邹坚周曰波陆辉
申请(专利权)人:中国人民解放军三二二二八部队
类型:发明
国别省市:

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