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1.
GAP/AN推进剂燃烧波温度分布研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用先进的双钨铼微热电偶技术, 研究了GAP/AN 推进剂的燃烧波温度分布。GAP/AN推进剂的燃烧波可以分为凝聚相反应区、暗区、气相反应区。硝酸酯BG及高氯酸铵对GAP/AN 推进剂的燃烧波结构有显著的影响,硝酸酯BG导致推进剂的燃速降低,压强指数升高;高氯酸铵的影响恰好相反。凝聚相反应的温度梯度及暗区厚度是影响推进剂燃速及压强指数的主要因素。  相似文献   
2.
3.
GAP推进剂的燃烧特性   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了含不同氧化剂的GAP推进剂燃烧特性,观察了其火焰结构及燃烧表面,测量了推进剂燃速与的关系。研究结果表明,GAP/RDX推进剂的燃速由化学反应速率决定,燃速的影响较大;则GAP/AP推进剂的燃速主要受扩散火焰控制;加入H系列燃速催化剂明显地改善了GAP/RDX推进剂的燃烧性能。H系列燃速催化剂可提高GAP/RDX推进剂的氏压燃速,并使得压强指数(2.94-8.83MPa)由0.88下降至0.6  相似文献   
4.
GAP/AN推进剂的热分解催化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了GAP/AN推进剂的燃速与硝酸铵放热分解峰温之间的相关性,硝酸铵的放热分解峰温越低,推进剂的燃速越高。用热分析方法筛选出了GAP/AN推进剂有效的燃速调节剂MO,它能促进硝酸铵分解过程中质子转移反应,因而使GAP/AN推进剂燃速提高。  相似文献   
5.
硼粒子的点火及燃烧特性   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了硼的物理化学特性和燃烧机理,硼的点火延迟期长、燃烧效率低是由其本身的特性所决定的。改善硼的点火及燃烧特性可以通过控制其粒度,表面包覆、添加低燃点金属等途径来实现。采用GAP包覆硼粒吃可以显著降低硼粒子的点火时间,提高了燃烧效率。  相似文献   
6.
GAP/AN推进剂安全性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
利用冲击感度和摩擦感度测试研究了聚叠氮缩水甘油醚/硝酸铵(GAP/AN)推进剂及其常用组分的安全性能,指出了影响GAP/AN推进剂冲击感度和摩擦感度的主要因素为硝酸酯(BTTN/NG),AP,HMX等添加剂。硝酸铵具有非常低的冲击感度和摩擦感度,是理想的低易损性推进剂的氧化剂。硝酸酯增塑的GAP/AN推进剂不仅具有较高的能量,而且安全性能显著优于GAP/AP,GAP/HMX,GAP/HNF推进剂。  相似文献   
7.
GAP/AN推进剂热分解性能研究   总被引:1,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
利用高压差热分析和热重分析法研究了GAP/AN推进剂主要组分的热分解性能。硝酸铵及硝酸酯的分解对压力比较敏感,是造成GAP/AN推进剂压强指数高的主要原因;燃速调节剂MO对硝酸铵及GAP的分解具有很强的催化作用,显著影响硝酸铵的低压分解,使其分解由吸热转变为放热过程,提高了推进剂在低压下的燃速,降低了压强指数。  相似文献   
8.
高能固体推进剂技术回顾与展望   总被引:21,自引:6,他引:21  
综合了国内外高能固体推进剂及其含能原材料研究历史和现状,分析了高能推进剂的最新进展和未来发展趋势,提出并简要讨论了固体推进剂高能化相关的若干问题。  相似文献   
9.
概述了GAP/AN推进剂的特性,研制状况及发展潜力,针对目前该推进剂的各项性能水平(能量性能,燃烧性能,力学性能)提出了该推进剂存在的问题及改善方法。  相似文献   
10.
GAP/AN推进剂热分解动力学研究(Ⅰ)   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用热重法和微商热重法,基于Kissinger及Ozawa两种数据处理方法研究了GAP和AN的热分解动力学,两种方法求得的动力学参数值基本一致。动力学结果与燃速测试数据的相关性很好,经过理论分析进一步阐述了燃速调节剂提高GAP/AN推进剂燃速的本质。  相似文献   
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