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聚硫推进剂燃烧条件下裂纹扩展过程的研究 被引量:15
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作者 邢耀国 熊华 +3 位作者 董可海 于胜春 孙臣良 何国强 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第3期71-74,共4页
研究了影响聚硫推进剂试件内裂纹扩展的各种因素。对含裂纹的推进剂试件进行了大量的燃烧试验 ,其燃烧过程用 X射线实时成像系统进行了记录 ;并用粘弹性有限元方法计算了试件在燃烧过程中的应力应变状态 ,利用 J积分法对裂纹扩展的可能... 研究了影响聚硫推进剂试件内裂纹扩展的各种因素。对含裂纹的推进剂试件进行了大量的燃烧试验 ,其燃烧过程用 X射线实时成像系统进行了记录 ;并用粘弹性有限元方法计算了试件在燃烧过程中的应力应变状态 ,利用 J积分法对裂纹扩展的可能性进行了预估。理论分析和试验结果均表明 :燃烧室增压速率、裂纹尺寸、边界条件等因素对裂纹的扩展均有较强的影响。 展开更多
关键词 聚硫推进剂 裂纹扩展 推进剂燃烧 有限元法
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固体推进剂技术的创新与发展规律 被引量:31
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作者 庞爱民 黎小平 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期3-6,共4页
固体推进剂技术从无到有,从低级到高级,遵循着自身发展的特殊规律。研究、分析和总结固体推进剂技术发展的规律及创新机制,有利于国内固体推进剂技术的进步,实现跨越式发展。 1.固体推进剂技术创新规律 从发明黑火药到现在的高能固体... 固体推进剂技术从无到有,从低级到高级,遵循着自身发展的特殊规律。研究、分析和总结固体推进剂技术发展的规律及创新机制,有利于国内固体推进剂技术的进步,实现跨越式发展。 1.固体推进剂技术创新规律 从发明黑火药到现在的高能固体推进剂,固体推进剂技术已经经历了数百年的发展,但真正使得固体推进剂技术产生翻天覆地变化的仅仅是二战后的数十年的时间,在这期间,新品种固体推进剂不断涌现。 展开更多
关键词 固体推进剂 推进剂燃烧 理论比冲 贫氧推进剂 跨越式发展 推进剂 聚硫推进剂 低燃速推进剂 高能量密度材料 高能推进剂
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复合推进剂燃烧产物平衡成分迭代计算法 被引量:1
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作者 万俊华 《兵工学报》 EI CAS 1982年第1期38-47,共10页
本文介绍一种求解复合推进剂燃烧产物平衡成分的简化计算方法。应用元素质量守恒方程和化学反应平衡方程,本文给出了迭代计算燃气成分分压的公式,计算程序简单明了,比采用浓度法计算更加方便。计算结果与浓度法非常接近,成分分压的收敛... 本文介绍一种求解复合推进剂燃烧产物平衡成分的简化计算方法。应用元素质量守恒方程和化学反应平衡方程,本文给出了迭代计算燃气成分分压的公式,计算程序简单明了,比采用浓度法计算更加方便。计算结果与浓度法非常接近,成分分压的收敛性也很好,一般四次迭代即很精确。从而证明本文提出的简化计算方法是可靠的。 展开更多
关键词 复合推进剂 燃烧产物 推进剂燃烧 浓度法 质量守恒方程 聚硫推进剂 计算程序 平衡方程 迭代计算 简化计算方法
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复合固体推进剂燃烧的多焰模型
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作者 征空 《中国航天》 1984年第12期14-23,共10页
本文提出了高氯酸铵(AP)复合推进剂的一种燃烧模型。此模型是根据各个氧化剂晶粒周围的火焰结构建立的;对氧化剂晶粒和粘合剂骨架之间的关系进行了统计估计。考虑了三个不同火焰区:1.粘合剂和氧化剂分解产物之间的初焰;2.预混氧化剂焰;... 本文提出了高氯酸铵(AP)复合推进剂的一种燃烧模型。此模型是根据各个氧化剂晶粒周围的火焰结构建立的;对氧化剂晶粒和粘合剂骨架之间的关系进行了统计估计。考虑了三个不同火焰区:1.粘合剂和氧化剂分解产物之间的初焰;2.预混氧化剂焰;3. 以上两种产物的末扩散焰。对于气相反应,可假定为简单的球形运动,而且假设推进剂组分的表面分解可用简单的阿仑尼乌斯(Arrhenius)方程表示。燃烧过程中氧化剂的分解则被取作总的控制因素。所得结果表明,计算出的表面温度和从模型预测的氧化剂含量影响与实验的趋向一致。预测的颗粒大小影响比实验值稍高,而温度敏感度与实验数据完全符合。计算结果表明,在推进剂表面发生比较强烈的放热反应。显然,高氯酸铵在表面薄层熔化时部分地放热分解,这在以往的AP爆燃研究中曾报道过。 展开更多
关键词 复合固体推进剂 推进剂燃烧 高氯酸铵 单元推进剂 燃烧模型 火焰结构 火焰区 聚硫推进剂 气相反应 热分解
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卷首语
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作者 王泽山 《固体火箭技术》 北大核心 2025年第1期I0001-I0001,共1页
2025年3月10日,湖北航天化学技术研究所迎来了建所60周年的喜庆时刻。六十年来,湖北航天化学技术研究所始终致力于为国家研制能量更高、性能更优、使用性更强的固体推进剂技术,推动着我国复合固体推进剂从无到有、从小到大、从弱到强,... 2025年3月10日,湖北航天化学技术研究所迎来了建所60周年的喜庆时刻。六十年来,湖北航天化学技术研究所始终致力于为国家研制能量更高、性能更优、使用性更强的固体推进剂技术,推动着我国复合固体推进剂从无到有、从小到大、从弱到强,成功研制出聚硫推进剂,首次实现型号应用,助推东方红一号卫星唱响寰宇;研制的丁羧推进剂,首次实现战略型号固体化,并全面推动了战术型号的系列化发展;研制的某高能推进剂,使我国成为了世界上第二个应用该类推进剂的国家;完全依靠自主创新研制的新型高能推进剂,能量水平再攀巅峰,开创了“三位一体”装备建设的新成就。 展开更多
关键词 东方红一号卫星 高能推进剂 复合固体推进剂 聚硫推进剂 能量水平 固体化 卷首语 自主创新
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