충격파에 의한 고에너지 물질의 폭발 현상은 매우 짧은 시간(~μsec) 안에 폭굉으로 천이되므로 정확한 반응속도를 예측하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 충격에 의한 화약의 폭발 현상을 해석하기 위하여 반응 개시항(ignition term)과 폭굉 성장항(growth term)으로 구성된 압력기반의 반응속도 모델을 사용하여, 30% 이상의 알루미늄이 함유된 heavily aluminized RDX의 크기효과 특성을 규명하고자 하였다. 또한 원통형으로 제작된 화약의 반경에 따른 폭굉파의 전파속도 변화 거동을 정의하기 위하여 비구속 반응 스틱에 대한 실험 및 2차원 오일러리안 수치해석을 수행하였다. 계산 결과에 따르면, 폭발파가 가속되는 조주구간 이후 압력의 정상상태 하에서 측정된 폭굉 파속(detonation velocity)이 heavily aluminized RDX의 이론 및 실험 데이터와 잘 일치하는 것으로 나타났다.
An accurate and reliable prediction of reactive flow is crucial when characterizing a high explosive subjected to external shock impact because detonation transition as a high-order explosion is observed within a very short time scale (~10<SUP>-6</SUP> sec). The present study aims at investigating the size effect behavior of heavily aluminized RDX which contains more than 30% of Al using a pressure based detonation rate model that includes ignition and growth mechanisms for shock initiating. A series of unconfined rate stick tests and two-dimensional Eulerian hydrodynamic simulations were conducted to get the relationship between detonation velocity and inverse radius. Results of the fully developed detonation velocity measured in steady state region are in good quantitative agreement with the experimental and analytical data of heavily aluminized RDX.