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采用点火模拟试验装置,对几种发射药在常,低温情况下的点火性能进行试验,获得了这几种发射药在不同温度下的点火特征曲线及重要参数,得出了这几种发射药在不同温度下的点火性能差异,并结合火理论作数值计算,分析了发射药初温对点火性能影响的内在原因,为进一步研究低温下发射药膛内的点火特性及燃烧过程提供依据。 相似文献
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于剑昆 《化学推进剂与高分子材料》2009,7(6):6-14
3.3用高热值金属作包覆剂
3.3.1用金属钛作包覆剂
早在1984年M.K.King等人就研究了用金属Ti或Zr包覆硼粒子的工艺,他们还研究了这种包拨的硼粒子的点火性能。结果表明:只有当环境温度达到包覆金属的点火温度时,才会发生硼粒子的点火反应;外层金属的燃烧通过反应性气体的扩散过程及其在粒子表面碰撞来控制。 相似文献
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为研究环境气体氧含量对硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推进剂激光点火过程的影响,采用CO2激光辐射点火并利用高速摄影仪记录NEPE推进剂的点火过程,讨论了环境气体氧含量对NEPE推进剂初焰位置与点火延迟时间的影响。结果表明,当环境气体氧含量小于NEPE推进剂热解产物中氧化性气体含量时,NEPE推进剂点火的气相反应发生在推进剂热解产物的分散区,初焰紧靠NEPE推进剂表面,环境气体氧含量变化不影响NEPE推进剂的点火延迟时间;当环境气体氧含量大于NEPE推进剂热解产物中氧化性气体含量时,NEPE推进剂点火的气相反应发生在推进剂热解产物与环境气体的扩散区,初焰远离NEPE推进剂表面,此时由于扩散区氧含量高于NEPE推进剂热解产物分散区氧含量,NEPE推进剂的点火延迟时间减小。 相似文献
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在火烧油层点火成功之前,稠油与氧气主要发生低温氧化反应。在某稠油油样静态低温氧化实验的基础上,结合原油氧化的7种方式,按照反应后气体含量分配各种氧化方式所占的权重,对稠油低温氧化的反应方程式进行了研究。结果表明,该油样的低温氧化反应方程式中O_2与CO_2的系数比为1.06:0.12,通过与稀油对比,认为稠油低温氧化过程中加氧反应占的比例高,即稠油发生加氧反应的活性高于稀油,并进行了火烧油层点火阶段的注气速率计算,得到辽河油田某区块点火阶段注气强度应大于571 m~3/d。 相似文献
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我厂现有2套100kt/a硫铁矿制酸装置,单台沸腾炉炉膛和前室面积共20.9m~2。以前沸腾炉开车点火是直接用硫铁矿点火,存在以下问题:点火时间长;点火时产生大量的SO_2气体,容易造成环境污染;燃油消耗高。针对以上问题,经过多年的摸索和大胆尝试,我厂现用硫铁矿渣点火,较果较好,现简单介绍如下。点火矿渣和硫铁矿的技术指标为: 相似文献
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《化学推进剂与高分子材料》2015,(3):73-76
对安全气囊气体发生剂干法制粒工艺进行了初步研究,并与湿法制粒工艺进行了对比。结果显示:干法制粒压片一致性稍好于湿法制粒;干法制粒所得压片装入发生器后其最大压力高于湿法制粒,且烘干以后达到最大压力时间相对较短;干法制粒所得粒子堆积密度相对较大,均匀性好于湿法制粒。如发生器匹配合适,干法制粒性能会更加优于湿法制粒。 相似文献
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为了研究流化气体对粉末推进剂点火燃烧性能的提高作用,采用CO_2激光点火器和光纤光谱仪相结合的实验方法,研究了不同气氛条件下Al粉的点火燃烧特性。采用光谱信号拟合测温法计算了Al粉在不同气氛环境中的点火温度。结果表明,常压环境下,粒径1μm的Al粉在N_2O和空气氛围下的点火延迟时间分别为10ms和359ms,从点火成功过渡到全面燃烧的时间分别为829ms和1 579ms,说明Al粉在N2O环境中点火阶段的表面异相反应速率与燃烧阶段的反应速率均快于在空气中;粉径1μm的Al粉在N2O和空气环境下的点火温度分别为1 550~1 650K和1 450~1 500K,两者相近,但都明显低于毫米级Al粉的点火温度(2 300K),说明Al粉的点火温度受粒径影响较大。 相似文献
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火炮同步点火管的燃烧实验和数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
为增加火炮点火的同步性,对一种爆轰波传火的火炮同步点火管进行了燃烧实验,测量了点火管不同位置的压力一时间曲线。在考虑火药燃烧过程中同步点火特征、气体湍流和新增燃气质量流流入的基础上,建立了点火管内的燃烧计算模型,用CFD软件对点火管的燃烧过程进行了三维数值模拟计算,并将计算得到的压力一时间曲线与实验曲线进行对比分析。结果表明,点火管具有很高的点火同步性,模拟计算的压力一时间曲线与实验结果基本吻合。 相似文献
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为了更好地研究发射药的点火性能,在基于密闭爆发器原理的点火性能测试装置基础上增加了一个延迟点火部件,构建了一个新型点火性能模拟试验装置,根据该装置建立了简单的火药分层点火过程模型,模拟并对比了高能太根-18/1、双芳-3-18/1及NR11-18/1三种发射药的点火性能。结果表明,NR11-18/1发射药较易点火,双芳-3-18/1发射药最难点火,点火时间分别为19和45ms。增加延迟点火部件后,可将点火药的燃烧和发射药的燃烧阶段有效区分,不仅有利于对比点火性能差异较小的发射药之间的区别,还有助于分析发射药低压段的燃烧速度。随着延迟点火部件长度的增加,点火时间也增长。 相似文献
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