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相似文献
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1.
21世纪初固体推进剂技术展望   总被引:21,自引:2,他引:19       下载免费PDF全文
从高能、低特征信号、能量管理型及含硼富燃料推进剂等主要方面综述了各国近年来在固体推进剂技术方面的最新进展,分析展望了固体推进剂技术21世纪初发展的趋势及主要技术方向,并提出了预测性的看法。  相似文献   

2.
硝胺推进剂弹道调节剂的研究方向   总被引:4,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
郑剑 《推进技术》1993,14(5):46-52
硝胺推进剂是固体推进剂高能化和无烟化的重要途径之一,但所有硝胺推进剂均存在弹道性能难以调节的问题。本文在对近几年硝胺热分解和燃料性能研究结果进行综合分析的基础上,分析了这类推进剂弹道性能差的本质原因,并进一步提出了硝胺推进剂弹道调节剂研究的可能方向和技术途径。  相似文献   

3.
新一代高能固体推进剂的能量分析   总被引:8,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
冯增国  侯竹林  谭惠民 《推进技术》1992,13(6):66-74,31
根据最小自由能方法,计算分析了叠氮基含能预聚物和高能高密度氧化剂对AP/R-DX/Al/HTPB复合固体推进剂能量特性的影响。GAP、AMMO和BAMO的氮平衡值优于HTP-B,含有叠氮基含能预聚物的复合固体推进剂,其标准理论比冲(I°ss)出现最大值时所对应的RDX含量相应地升高。无论是HTPB,还是GAP、AMMO和BAMO,标准理论比冲和燃温(T_c)在Al含量为18%时都有极大值出现,燃气平均分子量(M(则随着Al含量的增加而增加。减少GAP配方中的AP含量,代之以硝酸酯增塑剂,可显著提高I°ss,与RDX相比,采用高能高密度氧化剂HMX,HHTD和ONC的复合推进剂的最大优势是密度的提高,从而显著地改善了密度比冲。与NEPE高能固体推进剂相比,GAP推进剂在相同的粘合剂体积分数下,标准理论比冲可提高24.5~34.3N·s/kg。而在相同能量特性的情况下,推进剂的粘合剂的体积分数可提高50~65%。因此,叠氮基含能预聚物和高能高密度氧化剂的使用,将代替下一代高能固体推进剂的发展方向。  相似文献   

4.
复合固体推进剂无烟化述评   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
王长起 《推进技术》1992,13(3):66-71
综述了复合固体推进剂烟雾成因、消烟途径和国内外无烟(少烟)推进剂的研究情况,指出了今后我国复合固体推进剂无烟化研究的努力方向。  相似文献   

5.
高能固体推进剂燃速压力指数的分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
侯竹林  冯增国 《推进技术》1991,12(5):40-44,70
本文根据双基系列推进剂的发展与演变,在实验的基础上分析了影响CMDB推进剂燃速压力指数的各种因素并推论了降低高能固体推进剂压力指数的具体措施,这些讨论对于新一代硝酸酯增塑的聚醚聚氨酯推进剂燃烧性能的研究具有指导意义.  相似文献   

6.
李存杰 《推进技术》1989,10(2):65-66
与当代的液体或固体助推系统相比,用含有新型高能化合物或反物质的推进剂来推动的火箭发动机会使载荷入轨能力提高3~9倍.最近两年的研究工作表明,在标准的火箭推进剂中加入高能-密度物质(HEDM)化合  相似文献   

7.
岳国粹 《推进技术》1988,9(3):55-60,76
本文论述了黑火药的三大组分在现代化学推进剂发展中的重要作用.黑火药是最原始的复合固体推进剂.现代化学推进剂,无论是液体推进剂或固体推进剂,都可看作是黑火药的进一步发展.并简要地介绍了复合固体推进剂的发展过程和今后的发展趋势.  相似文献   

8.
沈鸿宾 《推进技术》1994,15(4):84-87
硝胺类高能复合固体推进剂的新型键合剂──中性聚合物键合剂ANEWBONDINGAGENTFORNITRAMINEENERGETICPROPELLANTS1前言硝胺炸药(HMX,RDX)广泛地用于高能、少烟、无烟固体推进剂中。在硝酸酯增塑聚醚高能推进剂...  相似文献   

9.
GAP推进剂综述   总被引:11,自引:1,他引:11       下载免费PDF全文
龚士杰 《推进技术》1991,12(1):67-74
GAP推进剂是一种以缩水甘油叠氮聚醚(GAP)为粘合剂的固体推进剂.自八十年代以来,美、日等国都在积极开发这种新型的推进剂,令人瞩目.众所周知,用硝酸酯增塑的聚醚推进剂和以硝胺炸药为基的少烟、无烟推进剂在安全性能方面还不尽如人意,它们皆属于在强冲击下有爆炸危险的1.1级,北约各国军方对此评价不一.因此,各国推进剂工作者正在积极研制在恶劣条件下无爆炸危险的1.3级高能推进剂和少烟、无烟推进剂.  相似文献   

10.
彭培根 《推进技术》1981,2(1):27-34
一、引言 复合固体推进剂不单是一种能按一定规律燃烧的物质,而且潜在着爆炸或爆轰危险性,特别是高能复合推进剂,硝胺推进剂和改性双基推进剂的危险性就更大了。因为,就其化学本质来说,固体推进剂与炸药本质上很难区别,它的能量密度和反应热可与常规高效炸药相匹敌,甚至更高。因此,关于复合固体推进剂及其发动机的偶然性爆炸或爆轰问题,引起了人们的关注。  相似文献   

11.
硝酸酯增塑聚醚推进剂药浆固化反应研究   总被引:1,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
唐汉祥  吴倩  陈江 《推进技术》2003,24(2):175-178
从推进剂药浆固化的动态流变特征出发,用DRA动态流变学方法研究了硝酸酯增塑聚醚推进剂的固化反应动力学。结果表明:它可提供推进剂药浆固化的表观凝胶化时间和固化反应的表观活化能;活化能随动态条件的不同而异,具有明显的固化反应指纹特征;动态流变学方法可对药浆直接进行固化反应动力学研究。对于深入研究推进剂性能将有很好的实际意义。  相似文献   

12.
超高燃速多孔推进剂发动机的点火特性   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
超高燃烧多孔推进剂比常规推进剂点火困难,需要合理调整影响点火性能的参数。研究了推进剂密度、点火空间、喷喉尺寸、喷管堵盖材料和厚度、点火药量和种类对超高燃速推进剂发动机点火特性的影响,并确定了关键因素,得到了良好的综合点火性能。  相似文献   

13.
为了研究等离子体对固体推进剂点火性能的影响,分别对双基药和硝胺药等两种固体推进剂,进行了等离子体点火实验。实验装置包括等离子体源、热电偶丝和动态信号分析仪。通过实验,获得了两种固体推进剂在不同的等离子体能量输入的条件下,其表面温度随时间变化的曲线。与常规点火数据相比,固体推进剂的等离子体点火延迟时间明显缩短。不同类型的固体推进剂,在相同的等离子体能量输入条件下,其点火性能不同;同一种类型的固体推进剂,在不同的等离子体能量输入条件下,其点火性能也不一样。  相似文献   

14.
杜磊  姜志荣 《推进技术》1994,15(3):66-73
介绍当前国外固体推进剂性能研究的一些新进展,固体推进剂力学性能的理论研究取得了一些有应用价值的结果。粘合剂;催化剂对燃速影响的研究正在深入。安全、高效和连续化的混合工艺及其设备的研究方兴未艾。热塑性弹性体用作推进剂粘合剂的研究已受到关注。  相似文献   

15.
固体推进剂裂纹扩展的试验研究   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
吕光珍 《推进技术》1988,9(6):41-47,9,71
固体推进剂裂纹扩展的预测是固体火箭发动机中的一个十分重要的问题,这个问题的解决在很大程度上要依赖于试验研究.本文主要介绍国外在某些典型推进剂的裂纹扩展的试验研究中所采用的推进剂试件、试验方法、试验条件和试验结果.  相似文献   

16.
含硝胺推进剂的弹道调节剂的研究前景   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
徐思羽 《推进技术》1989,10(4):66-70,65,84
添加硝胺类化合物是高能推行剂重要研究技术途径之一,最新推崇的NEPE推进剂也属此列.凡添加硝胺化合物后各类推进剂压力指数均普遍提高和燃速调节也难以实现.预估主要原因出自硝胺化合物的本性,从而导衍出研制这类调节剂几种可能的原则性方向.  相似文献   

17.
固体火箭发动机瞬态燃烧过程——熄火特性与实验   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
王普光 《推进技术》1989,10(2):31-33,73
作者利用自制实验设备对固体推进剂进行快速降压熄火实验研究.其方法简单易行,对双基推进剂取得较满意结果.复合固体推进剂的燃烧温度较高,实验设备需加以改装,加大dp/dt变化范围.这样可以找出不同推进剂的瞬态熄火特性,供发动机设计参数.  相似文献   

18.
硝酸酯增塑聚醚高能推进剂高压燃烧性能研究   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
王芳  张小平  胡润芝  汪越 《推进技术》2004,25(5):469-472
实验研究了硝酸酯增塑聚醚高能推进剂高压燃烧性能。通过对PET,PEG和叠氮聚醚三种粘合剂;NG,TEGDN及BTTN三种增塑剂;AP,RDX,Al粉的含量和粒度进行研究,发现推进剂在9~25MPa压强范围内燃速 压强曲线存在拐点,得出了推进剂各主要组成及固体组分的含量和粒度变化时推进剂高压燃烧性能的变化规律:分别以PET,PEG和叠氮聚醚为粘合剂时,推进剂燃速依次升高;含不同增塑剂的推进剂的燃速随增塑剂中硝酸酯基含量的增加而增加;AP含量增加同时RDX含量减小,燃速增大并且压强指数降低;AP粒度减小时,燃速增大,并且超细AP可大幅度增加燃速;Al粒度减小时,燃速先减小后增大,致使推进剂压强指数升高。  相似文献   

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