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41.
42.
对超细及市售CaCO3在低含量(≤1%)的情况下对丁羟推进剂燃烧性能的影响进行了研究,结果发现CaCO3低含量时可提高推进剂的燃速且超细CaCO3比市售CaCO3的催化效率高。进一步研究了超细CaCO3与金属氧化物M2O3组合对推进剂燃烧的催化作用,结果表明两者有协同效应,其组合的燃烧催化效果较各自单独使用的催化效果要好。 相似文献
43.
固体推进剂贮存寿命预估方法 总被引:9,自引:0,他引:9
综述了预估固体推进剂寿命的五种方法:高温老化法,活化能法,凝胶合含量法,傅里叶红外光谱分析法和动态粘弹分析法。 相似文献
44.
21世纪国外固体推进剂的研究与发展趋势 总被引:6,自引:3,他引:6
从5个主要发展方向分别评述了21世纪固体推进剂研究发展趋势,认为固体推进剂的发展趋势是朝着高能量、低特征信号、钝感、“洁净”和低毒或无毒的方向发展。 相似文献
45.
《军民两用技术与产品》2010,(10):10-10
瑞典航天公司(SSC)宣布接近100%地完成了“棱镜”(Prisma)双星编队飞行任务.包括演示验证一个新的卫星推进系统。据称.这种新系统使用的推进剂更加安全、成本更低, 相似文献
46.
47.
将苦味酸与液体推进剂甲基肼进行反应,合成了甲基肼苦味酸盐,通过元素分析、红外光谱分析、核磁共振对其结构进行了表征,利用TG-DTG和DSC对其热分解性能进行了分析;利用Kissinger法研究了甲基肼苦味酸盐的热分解并计算了其热分解活化能,通过非等温DSC曲线的特征数据计算了其热爆炸临界温度。结果表明,甲基肼苦味酸盐热分解主要发生在170.8~225.3℃之间,其分解过程为放热反应,熔点约为120℃,其非等温动力学方程式为ln(β/T~2_p)=-15.393(1/T_p)+23.288,热分解活化能E为127.98kJ/mol,指前因子ln(A/s~(-1))为26.04,热爆炸临界温度T_b为171.33℃;甲基肼苦味酸盐具有合成工艺简单、反应快速及热稳定性良好等特点,可用于甲基肼的报废处理及再利用。 相似文献
48.
膏体推进剂变截面管道流动的数值仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
应用Ostwald幂律本构关系.分析了膏体推进剂在收缩管道内的稳态流动特性,获得了管内的流速、压力的分布.以收缩角θ(半锥角)为对象.研究了收缩角对流场的影响,得到了单位长度管道压力差与收缩角的关系.根据仿真结果发现,收缩角对压力分布影响较大,在管道渐变处,收缩角越大,压力分布越复杂.而收缩角对流场速度分布影响不大.收缩角对输送能量损耗影响很小,在设计膏体推进剂输送功率时可以忽略这一参数,将收缩过渡段当成细管道计算,处理是安全的.为了避免膏体推进剂流动时产生"死区",应该采用小收缩角管道. 相似文献
49.
为提高对液体推进剂泄漏的监控能力,提出一种基于多通道气敏冗余的无线式气体浓度传感器组合的液体推进剂泄漏的无线监测系统,减少传统的单通道气敏元件监测传感器因气敏故障存在漏报或误报的不足。利用国产化微控制器HC32L136内置ADC采集2种电化学传感器(偏二甲肼和四氧化二氮)共6路气体浓度数据进行表决运算;RTC周期性唤醒微控制器,透过UART接口由2.4 GHz无线模块将采集的数据传输至手持终端或现场监测报警主机并报警显示,再按相关标准进行标准气测试及环境适应性试验考核。测试结果表明:推进剂泄漏无线监测系统周期性监测2种推进剂气体浓度、电池电量等参数,误差结果在±3%F.S.范围内,声光报警准确,误报率低。该系统具有功耗低、可靠性高、安装方便等优点,为液体推进剂泄漏监测提供一种新的技术手段。 相似文献
50.
利用丙烯酰胺氧化剂溶液及铝粉制备得到敏化剂,加入已配好的含能黏结剂中,对丁羟(HTPB)推进剂颗粒间隙进行填补,形成新型高能炸药。通过高速摄影试验观察爆轰过程,炸药空中、水下爆炸等试验测试其性能。结果表明:所制备的新型高能炸药性能良好,随着敏化剂含量的增加,炸药爆轰感度、冲击波超压及水下能量输出均有明显提高;炸药密度1.53 g/cm~3,爆速6 900 m/s;当比例距离为1.5~4.5 m/kg~(1/3)时,炸药的TNT当量系数分布于1左右;水下爆炸能量输出为4.5 k J/g,高于TNT,具有较高的能量和冲击作用。 相似文献