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21.
介绍了凝胶推进剂粘度测量系统的组成、原理和测量方法,重点阐述基于振动法的凝胶推进剂粘度测量原理,论证了粘度计不同安装方式对测量结果造成的影响。结合校准原理,研究粘度计在现场校准应用环境下的校准技术,并给出校准测试数据。通过试验验证,总结出凝胶推进剂粘度现场测量中减小测量误差的有效方法就是实现现场校准。  相似文献   
22.
23.
含硼富燃固体推进剂药浆粘度调节   总被引:13,自引:1,他引:13  
介绍了硼、AP包覆硼和HTPB胶混合过程中粘度随时间变化情况;讨论了镁粉、键合剂对含硼富燃固体推剂药浆粘度的影响。进行了一系列的试验处理,降低了含硼富燃固体推进剂药浆粘度,使含硼富燃固体推进剂浇注工艺获得成功。  相似文献   
24.
高固体含量推进剂药浆粘度的理论处理很困难,本文提出了预测AP/HTPB推进剂药浆粘度的经验模型,把药浆粘度跟体积分数C_1关联起来,得到如下方程:logηr=ao+∑a_iC_i+∑b_iC_i~2+Σc_iC_i~3再采用回归分析,求解出每个回归系数。借助该模型,可预测单级配、多级配AP/HTPB推进剂药浆粘度。使用布氏粘度计测定药浆粘度。同时研究了药浆粘度与固体含量、AP粒度比和混合比的关系。  相似文献   
25.
为探讨非离子表面活性剂的减阻机理,在实验确认表面活性剂APG水溶液(Alkyl Polyglucoside)具有湍流减阻功效的基础上,对其剪切粘度、应力松弛特性以及剪切双折射效应,使用锥板流变仪及流动双折射测试仪进行了实验研究。最大减阻率可达70%的APG水溶液,其剪切粘度在低剪切速率区域表现为牛顿流体特性,在大于临界剪切速率区域表现为“SIS”(Shear—Induced Structure),呈现非牛顿流体特性;APG水溶液的剪切应力松弛特性与纯水基本相似,表明“SIS”并不具有粘弹性特性。由剪切双折射效应证实的的棒状胶束聚合结构和具有的较大拉伸粘度可认为是APG水溶液能够实现湍流减阻的主要原因。  相似文献   
26.
PB类助剂对硝酸酯增塑聚醚推进剂性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
为改善硝酸酯增塑聚醚推进剂药浆的工艺性能,考察了自制PB类功能助剂对该推进剂工艺和力学等性能的影响。结果表明:PB类助剂可降低药浆的粘度与屈服值,延长适用期;同时具有键合功效,可保持推进剂良好的力学性能,具有多功能作用,是该类推进剂较好的功能助剂。  相似文献   
27.
运用Ubbelohde式粘度计测定PBO/MSA和PBOT/MSA溶液的粘度,采用稀释外推法对溶液浓度和粘度的关系进行了分析。结果发现,当溶液浓度极低时,出现溶液粘度随浓度降低而增大的反常行为。通过实验研究,排除了粘度计和临界接触浓度的影响导致PBZs聚合物的极稀浓度区异常行为的可能性;同时通过加入不同浓度外加盐的方法,证明了可用半刚性聚电解质模型合理解释PBZs聚合物溶液极稀浓度区的异常行为。为了避免极稀溶液区出现反常现象,保证PBZs聚合物特性粘数测量的准确性,应尽量保证溶液的ηr=1.2~2.0。  相似文献   
28.
微生物腐蚀是飞机油箱遭受到的最为严重且最为普遍的腐蚀形态之一。油箱内由于微生物的滋生繁殖,其排泄物侵蚀并穿透油箱的表面涂层进而腐蚀铝合金,有时还会穿透机翼蒙皮造成漏油。因此,及时对于油箱内微生物的滋生情况进行认真的检查并进行相应的维护是十分必要的。微生物腐蚀产物的危害在喷气燃料内可能生存和繁殖100多种微生物。微生物通常集中在水—燃料的分界面,从烃内吸取营养物质,并向水中排泄生命活动产物。微生物排泄产物呈胶状的固态沉积物,其主要危害有:⑴可堵塞转子和过滤器从而阻塞油滤如:一架BAe-146由于微生物腐蚀产物进入…  相似文献   
29.
方华  常海萍  张镜洋  马虎跃 《推进技术》2014,35(8):1116-1122
为研究润滑气体和弹性箔片材料特性对波箔型气体动压轴承动特性的影响,以Hydresil型波箔气体动压轴承为研究对象,建立气体流动控制方程和波箔弹性变形模型,通过有限差分法求解扰动方程获得动特性系数。数值分析了润滑气体动力粘度(4.2×1064.6×105·s、轴承波箔片材料泊松比(0.150.45和弹性模量(70340GPa对动特性系数的影响规律。结果表明,在偏心率和转速相同情况下,随气体动力粘度升高,动态刚度系数逐渐增大,且主刚度方向增大最为明显,最大可超过50%动态阻尼系数也增大,且x方向增大最为明显,最大可达60%随轴承箔片材料弹性模量的增大,动态刚度系数不断增大,动态阻尼系数在y方向上逐渐增大,在x方向上逐渐减小;轴承箔片材料泊松比对动特性系数影响较小。  相似文献   
30.
电器灌封用环氧泡沫塑料制备工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用DSC技术和旋转粘度法对环氧发泡体系的反应过程进行深入的研究,探讨了不同预聚温度(60℃,70℃,80℃)下树脂发泡体系的粘度、固化度和时间的关系,分析了发泡速率和固化速率的匹配性,初步确定了两步法制备工艺.结果表明,制备的环氧泡沫塑料具有良好的综合性能.  相似文献   
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