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NEPE类推进剂老化的动态力学性能 总被引:8,自引:3,他引:5
用动态热机械分析仪测定了高能交联复合推进剂NP-1的动态力学性能,并表征了在75℃下老化不同时间的力学性能。NP-1推进剂的损耗角正切tamδ曲线存在两个松弛(α和β松驰),卢松弛是由混合增塑剂NG/BTTN的分子运动导致的,而α松弛则是与聚醚-聚氨酯(PET/N100)的粘合剂分子运动有关。tans的d松弛峰极值随老化时间的增加而增大,tanδ的α和β松弛峰温都随增塑剂NG/BTTN含量的变化而改变。此外,初步分析了NP-1推进剂失效的主要原因。 相似文献
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本文分析了固体推进剂力学性能随温度变化的老化过程,提供了延伸率老化的可靠性模型和可靠寿命的计算方法. 相似文献
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定应变下丁羟推进剂贮存寿命预估 总被引:17,自引:8,他引:9
采用高温加速老化法,研究了中燃速丁羟推进剂在受力(15%定应变)状态下力学性能变化,预体了推进剂的受力与非受力(0%应变)状态下贮存寿命。结果表明:定应变的作用对推进剂的贮存寿命影响较大,推进剂在受力状态下的贮存寿命比非受力条件下的贮存寿命缩短了4年左右。 相似文献
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固体推进剂贮存可靠寿命的Monte Carlo仿真计算 总被引:3,自引:0,他引:3
用Monte carlo统计模拟方法对火箭发动机固体推进剂随环境温度变化的力学性能进行了分析,提出了力学性能的可靠寿命仿真计算的方法,并对延伸率的老化可靠寿命进行了计算。 相似文献
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NEPE推进剂力学性能与化学安定性关联老化行为及机理 总被引:5,自引:4,他引:1
为了剖析NEPE推进剂力学性能老化特性,研究了其力学性能与化学安定性关联老化行为及其机理。力学性能与化学安定性对比以及正交试验结果表明:两者的老化行为存在关联性,且呈“两段式”。通过理化参数与化学安定性对比以及高效液相色谱测试,阐明了关联老化行为的内在机理是:安定剂不断与硝酸酯分解出的氮氧化物反应生成亚硝基产物,抑制硝酸酯的自催化分解,安定剂通过对硝酸酯分解产物的稳定作用而间接地对粘合剂母体起到了稳定作用,从而形成了NEPE推进剂特有的力学性能与化学安定性老化“两段式”关联行为。 相似文献
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通过对固体推进剂药柱进行初始气孔率热老化试验研究,探讨了用累积损伤方法来预测药柱贮存寿命, 提出了一种准确、经济、方便地提前预测药柱贮存寿命的新方法和新技术 相似文献
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复合推进剂贮存寿命及其可靠性研究 总被引:9,自引:3,他引:6
初步探讨了利用强度和延伸率两种老化数据预估推进剂贮存寿命的方法。在分析老化实验数据的基础上,建立了丁羟推进剂老化的动力学方程,以此为基础预估了推进剂的贮存寿命,分析了贮存寿命的可靠性。 相似文献
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防老剂 H 对 IPDI 丁羟推进剂低温伸长率的影响 总被引:4,自引:1,他引:3
研究了防老剂H对IPDI丁羟推进剂(中燃速和高燃速的HTPB/AP/Al推进剂,HTPB/AP/HMX/Al推进剂)低温力学性能的影响,在常温强度相同的条件下,随着防老剂H的加入和用量的增加,IPDI推进剂的低温强度升高和低温伸长率显著降低,这种现象是由于防老剂的加入和用量的增加使粘合剂相中硬段微区型物理交联贡献增大,导致推进剂的拉伸脱湿造成的。 相似文献
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交付固体火箭发动机内弹道性能的预测技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了交付的固体火箭发动机内弹道曲线及性能的一种预测技术。该技术采用“无因次时间”和“有效燃速”概念,并充分利用发动机研制过程中积累的统计信息,故能较准确地预测发动机内弹道曲线、性能参数及其偏差范围。飞行试验的遥测数据表明:由该技术所预测的结果是可信的。 相似文献
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固体火箭发动机寿命预估的一种考虑 总被引:3,自引:0,他引:3
利用弹性-粘弹性对应原理,分析长期贮存固体推进剂药柱由环境温度变化引起的热应力,计算药柱损伤,并对发动机寿命进行预估。理论分析和算法具有普遍性,可供工程设计参考。 相似文献
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RDX含量对改性双基推进剂动态力学性能的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
利用动态热机械分析(DMA)研究了一组不同黑索今(RDX)含量的改性双基推进剂的低温动态力学性能。β松弛的峰温几乎不受固体填料加入的影响。认为RDX含量超过一定值时,在低温下将起到辅助增塑作用,β松弛tanδ峰值与\"等效增塑剂\"的含量有关。经拟合得到\"等效增塑剂\"的含量。从推进剂的动态模量主曲线获得了β松弛的粘弹系数Cg1,Cg2以及松弛过程(分子构象变化)的活化能Ea,以及\"脆化参数\"m,并用线性方程关联了\"脆化参数\"m与低温抗拉强度σm和延伸率εm。 相似文献