一种中应变率条件下复合推进剂应力应变测试方法

    公开(公告)号:CN104237018A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410421465.4

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种中应变率条件下复合固体推进剂的应力应变实验测试方法,该方法基于高速液压伺服测试系统,固定作动器加载速度以保证试样所需中应变率,作动器与试样间隔3mm缓冲以达到加载时所需的平稳速度,圆柱形(Φ20×20mm)推进剂试件在一定的加载速度下压缩变形,测试获得其时间、压力及位移数据,通过数学处理获得中应变率条件下的应力应变关系曲线。该方法步骤简单、设计合理且操作方便、使用效果好,有效解决了复合固体推进剂中应变率条件下应力应变测试难题,可降低抗过载复合固体推进剂装药研制成本,缩短研制周期,提高武器系统发射可靠性。

    一种基于羽流场的固体推进剂烟雾特性虚拟评价方法

    公开(公告)号:CN103258083A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310141555.3

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于羽流场的固体推进剂烟雾特性虚拟评价方法,包括步骤:一、初始参数设定与存储;二、能量特性参数计算;三、发动机羽流场计算;四、一次烟特征值计算,调用一次烟遮挡率计算模型,并结合羽流场计算结果,计算得出所评价固体推进剂燃烧后发动机羽流场中喷管轴线上各位置处的一次烟遮挡率k;五、二次烟特征值计算,调用二次烟相对湿度计算模型,并结合羽流场计算结果,计算得出所评价固体推进剂燃烧后的发动机羽流场中喷管轴线上各位置处的二次烟相对湿度RHamb。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,能有效解决现有固体推进剂烟雾信号性能评价时存在的人力物力投入大、周期长、试验量大等缺陷。

    一种过载燃烧中高燃速HTPB复合推进剂的调控方法

    公开(公告)号:CN118851840A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410927573.2

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种过载燃烧中高燃速HTPB复合推进剂的调控方法,所公开的方法提升中高燃速HTPB复合推进剂过载燃烧时的稳定性。方法通过采用低粒度、双级配或三级配AP替代原有配方中的AP,根据制备工艺需求酌情降低燃烧剂的粒度及级配,并调节原有配方催化剂含量来修正燃速与压力指数的变化,解决了增程导弹用推进剂装药在过载条件下弹道异常的问题,满足增程导弹用HTPB复合推进剂过载条件下稳定燃烧的要求。本方法有效解决了过载条件下中高燃速HTPB复合推进剂装药燃烧室压强增加,燃烧时间缩短,装药燃面推移与设计状态偏离,保证了过载燃烧的稳定性和可靠性。

    一种含能材料燃烧放热速率测定方法

    公开(公告)号:CN117723595A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311567454.2

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种含能材料燃烧放热速率测定方法。所公开的方法包括对氧弹热量仪的量热系统进行标定,得到量热系统的热容量E;采用标定后的氧弹量热仪对质量为m克的待测含能材料进行燃烧放热测定,点火后开始记录氧弹热量仪所处水的水温数据,获得水温T与时间t的变化曲线T‑t;对曲线T‑t进行一阶微分得到(dT/dt)‑t曲线,获取(dT/dt)‑t曲线的峰值#imgabs0#之后计算待测含能材料的最大放热速率υmax。本发明在传统量热仪原理基础上开发出了新的测试功能,提供了一种基于氧弹量热仪测定含能材料燃烧放热速率的方法,可获得更多含能材料释能数据信息,为含能材料在推进剂中的应用研究提供技术支撑。

    一种微流控制备含能材料在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116858610A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310713730.5

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种微流控制备含能材料在线监测系统及方法,系统包括:用于驱动溶剂相与非溶剂相的原料进样单元;由微流控芯片和温控设备构成的微反应混合单元;在线光谱检测单元,反应液经缓冲瓶流入采样池内,激光通过光纤探头聚焦到采样池内样品上,实现样品光谱信号的采集及检测;样品收集单元,用于收集从微反应混合单元及在线光谱检测单元流出的样品。本发明构建的基于拉曼光谱的含能材料微反应在线监测系统可实现对含能材料微反应制备过程进行原位、实时检测,并可以结合化学计量学对体系中不同晶型组分进行同步定量分析,具有快速、高效、准确的优点,对于含能材料微流控制备工艺优化及过程分析起到至关重要的作用。

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