首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
以AP/RDX/HTPB复合固体推进剂为对象,研究了撕裂速率,添加剂类型,贮存老化等因素对推进剂撕裂性能的影响,实验结果表明,撕裂速率加大使推进剂断裂能升高;不同的添加剂对推进剂的断裂能有不同的影响,键合剂使断裂能升高,推进剂老化一段时间后断裂能降低。  相似文献   

2.
HEDM-CMDB推进剂燃烧性能的理论预测   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
利用建立不久的双基系平台推进燃烧模型,对几种HEDM加入平台推进剂后的燃烧性能进行了理论计算。结果表明:在所计算的几种HEDM中,HNHAA最有利于提高燃速;CL-20最有利于降低燃速压力指数;CL-20作为平台推进剂的高能填料综合性能最好。  相似文献   

3.
少烟丁羟推进剂高压性能的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
张春泰 《推进技术》1995,16(2):50-53,72
对少烟丁羟复合推进剂在高压下的燃烧性能,能量特性和微波衰减特性进行了实验研究。研究得出:少烟丁羟复合推进剂在17-18MPa以上压强时存在燃速变现象,但不会引起发动机工作压强失控,而且通过调整弹道良剂可以降低推进剂高压压强指数,少烟丁羟复合推进剂高压少平面实际比冲可以突破2452N.s/kg;该推进剂的微波衰减强度只相当于普通双基推进剂的水平,比(有烟)丁羟复合推进剂和改性双基推进剂低得多。  相似文献   

4.
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   

5.
铝镁贫氧推进剂的热分解特性   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
采用DSC、DTA、TG和DTG等热分析方法,研究了AP,KP,AP/KP混合氧化剂、AP/KP/HTPB模拟推进剂以及铝镁贫氧推进剂的热分解特性。研究发现,AP/KP混合氧化剂的热分解特性由两种氧化剂的热分解特性叠加而成,但AP的存在使KP热分解反应提前;贫氧推进剂的热分解过程由AP和KP的热分解、粘合剂的热分解等过程组成。  相似文献   

6.
HEDM-CMDB推进剂燃烧性能的理论预测   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用建立不久的双基系平台推进燃烧模型,对几种HEDM加入平台推进剂后的燃烧性能进行了理论计算。结果表明:在所计算的几种HEDM中,HNHAA最有利于提高燃烧;CL20报有利于降低燃烧压力指数;CL-20作为平台推进剂的高能填实综合性能最好。  相似文献   

7.
PDADN-RDX-CMDB推进剂催化燃烧特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
采用热分析、微热电偶技术、燃速测试、熄火表面的扫描电镜观测等实验方法,研究了不同类型的复合催化剂对PDADN-RDX-CMDB推进剂燃烧特性的影响。结果发现,邻苯二甲酸铅/雷索辛酸铜/炭黑与雷索辛酸铅铜/炭黑两类复合催化剂可较好地改善PDADN-RDX-CMDB推进剂的燃烧特性,明显降低其压强指数且同时提高燃速,基于实现现象的观测结果分析,提出了“气泡-凝取相反应”理论,解释了该类推进剂在中枢 压区发生的“超速燃烧”现象。  相似文献   

8.
少烟复合改性双基(CMDB)推进剂力学性能研究   总被引:8,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
在混合硝酸酯NG/BTTN(DEGN)=1和溶棉比NG+BTTN(DEGN/NC+PEG)=3.5~4.0的少烟复合改性双基推进剂配方中,选择聚乙二醇(PEG)预聚物取代部分NC,研究了其含量和分子量变化对力学性的影响。发现当PEG含量为4%,NC为7%时,在两种混合增塑剂中都可使-40℃下最大延伸率超过40%。从溶涨实验中观察到,随着配方中PEG含量增加,尽管(NCO)/(OH)值也增加,但相对  相似文献   

9.
采用Schapery蠕变型非线性粘弹性本工用M-C方法,分析蠕变实验数据,研究了HTPB复合固体推进剂非线性本构关系。结果表明,该方法可以减少加卸载时数据波动的影响,降低参数拟合对实验条件的要求。Schapery非线性模型较好地反映了HTPB复合固体推进剂的力学性能,可以用于固体推进剂的力学分析。  相似文献   

10.
防老剂H对丁羟推进剂力学性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了防老剂H(N,N'-二苯基对苯二胺)对丁羟推进剂力学性能的影响,从力学性能的角度提出了防老剂H在HTPB/TDI型推进剂中的最佳用量。发现防老剂H影响丁羟推进剂性能的规律与固化剂种类有关,如果不加入防老剂H,则HTPB/IPDI推进剂的力学性能会显著优于HTPB/TDI推进剂。  相似文献   

11.
硝胺键合剂对RDX/AP/HTPB推进剂老化性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
本文通过单轴拉伸力学性能、单轴反复拉伸破坏能和相对交联密度等性能参数的测定,研究了两种硝胺键合剂对RDX/AP/HTPB推进剂老化性能的影响.结果表明,键合剂能明显改善推进剂的老化性能.  相似文献   

12.
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   

13.
氨基甲酸酯基对推进剂工艺性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
唐汉祥  吴倩  陈江 《推进技术》2002,23(1):67-70
用甲苯二异氰酸酯封端的丁羟粘合剂进行推进剂制药实验,经测定药浆流变特性,研究了聚氨酯推进剂中氨基甲酸酯基对药浆工艺性能的影响。结果表明:氨基甲酸酯基对改善聚氨酸推进剂的药浆工艺性能有重要作用。氨基甲酸酯基与相连的粘合剂大分子一起作用,可增加推进剂填料颗粒的表面润湿性、分散性和推进剂药浆二相流的连续性,从而显著降低药浆屈服值、减少假塑性,改善推进剂的工艺性能。  相似文献   

14.
GAP包覆硼对硼固体推进剂燃烧特性的影响   总被引:11,自引:1,他引:11       下载免费PDF全文
采用CO2激光点火装置研究了GAP包覆硼对含硼推进剂点火性能的影响,并采用扫描电镜(SEM)观察分析了燃烧残留物。结果表明,GAP包覆硼在较高的压力下能改善含硼推进剂的点火性能,而且能够改善含硼推进剂的燃烧残渣分散性。  相似文献   

15.
张柏生 《推进技术》1990,11(2):62-65,80,81
本文评述和讨论了改性双基推进剂的燃速温度敏感度问题.双基推进剂中引入硝胺炸药和细粒度高氯酸铵,能显著降低推进剂的燃速温度敏感度.这是因为它们本身具有较高的热稳定性,同时对推进剂基体的物理结构和化学动力学特性产生了影响.凝聚相的作用是主要的,气相的作用是次要的.  相似文献   

16.
推进剂药浆流平性研究   总被引:5,自引:5,他引:5       下载免费PDF全文
用真空喷淋浇注和流变参数测定的方法,研究了HTPB、CTPB推进剂药浆的流平性,探索红浆屈服值、表观粘度与流平性的关系。实验结果表明:药浆屈服值与流平性相关,并对多种推进剂具有普遍适用性;提出用实测屈服值作推进剂药浆流平性判据参数。  相似文献   

17.
硅橡胶包覆层材料的增强研究   总被引:4,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
选择双组份缩合型室温硫化硅橡胶作为包覆层的基材,分析了硅橡胶包覆层的增强途径,考查了四种填料对硅橡胶包覆剂力学性能的影响规律,并对白炭黑补强的机理进行了讨论。最后优化研究了固体组份的添加量。  相似文献   

18.
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   

19.
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   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号