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El principio de funcionamiento de las bombas termobáricas

Los explosivos termobáricos tienen las características tanto de los explosivos de alta energía como de los explosivos combustible-aire, y son precisamente un tipo de explosivos de alta energía ricos en combustible. Su velocidad de explosión es generalmente de 3 a 4 km/s, que es mucho menor que la de los explosivos potentes (el valor típico es 8 km/s). Al mismo tiempo, durante la explosión se absorbe una gran cantidad de oxígeno del aire circundante, creando un ambiente deficiente en oxígeno. Fundamentalmente, a los explosivos termobáricos se añaden polvos de aluminio, boro, silicio, titanio, magnesio, circonio y otras sustancias. Estos haces de polvo se encienden y liberan una gran cantidad de energía cuando se calientan, lo que mejora en gran medida el efecto térmico y el efecto de tensión. El proceso de explosión de explosivos termobáricos consta de los siguientes tres "eventos":

(1) Reacción de explosión anaeróbica inicial. No es necesario absorber oxígeno del aire circundante, dura una millonésima de segundo y es principalmente una reacción redox molecular. Esta etapa libera sólo una parte de la energía, produciendo una gran cantidad de productos ricos en combustible.

②Reacción de combustión anaeróbica tras explosión. No es necesario extraer oxígeno del aire circundante durante decenas de miles de segundos, principalmente debido a la combustión de partículas de combustible.

③Reacción de combustión aeróbica tras explosión. Es necesario extraer oxígeno del aire circundante durante una milésima de segundo, principalmente porque los productos ricos en combustible se mezclan con el aire circundante para la combustión. Esta etapa libera una gran cantidad de energía, extendiendo la duración de la onda de choque de alta presión y haciendo que la bola de fuego crezca cada vez más. Estos tres "eventos" determinan el rendimiento básico de la bomba termobárica: la reacción de explosión anaeróbica inicial determina su rendimiento a alta presión y su capacidad para penetrar el blindaje. La reacción de combustión anaeróbica después de la explosión determina el rendimiento de presión media y la capacidad de penetración de las paredes/fortificaciones; la reacción de combustión aeróbica después de la explosión determina el impacto de alta presión y el rendimiento térmico, causando daños al personal y al equipo. Al ajustar los tres "eventos" anteriores, la bomba termobárica puede cumplir requisitos de rendimiento específicos y "prescribir el medicamento adecuado" para diferentes objetivos.

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