一种固体推进剂燃烧喷焰自由电子浓度测试方法

    公开(公告)号:CN104181172B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410420875.7

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃烧喷焰自由电子浓度实验测试方法,该方法基于红外测温原理测试获得推进剂燃烧喷焰等离子体长度,根据微波干涉法测试获得推进剂燃烧喷焰微波信号衰减以及相移信号,进而经过数学处理获得固体推进剂燃烧喷焰自由电子浓度。该方法克服了探针法干扰燃烧喷焰、光谱法与推进剂燃烧喷焰温度不适应等缺点,主要是一种基于桥式电路的微波装置,特别适宜于观测瞬变等离子体,优化集成了红外热像仪和微波干涉仪,并将其应用于固体推进剂燃烧喷焰自由电子浓度测试,大大提高了测量结果的准确度。该测试方法设计合理、操作简便,可为微波制导与等离子推进武器用固体推进剂配方设计提供依据。

    一种固体推进剂羽流毫米波衰减性能虚拟试验方法

    公开(公告)号:CN103279615B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310216133.8

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂羽流毫米波衰减性能虚拟试验方法,包括以下步骤:一、羽流场计算及数据存储;二、气相产物羽流场数据结构网格化处理:喷流区域气相产物流场数据读取、轴向坐标轴上非结构网格点提取、径向坐标轴上非结构网格点提取、构建结构网格图和气相产物羽流场数据结构网格化处理;三、羽流毫米波衰减性能虚拟试验,其过程如下:初始参数设定、毫米波入射方向确定、入射方向上各矩形网格内的毫米波衰减值计算和入射方向上毫米波衰减值计算。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,能简便、快速且准确完成固体推进剂羽流的羽流毫米波衰减计算过程。

    固体推进剂燃烧温度测试装置

    公开(公告)号:CN101581649B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910021876.3

    申请日:2009-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃烧温度测试装置,包括含有燃烧室腔体的燃烧室组件、含有液浴恒温池的恒温组件、含有压力传感器和计算机的测压组件,燃烧室腔体放在液浴恒温池内。燃烧室组件为推进剂样品的燃烧提供密闭空间,恒温组件为推进剂样品的燃烧过程提供恒温环境,推进剂样品燃烧对燃烧室腔体产生的压力变化通过压力传感器检测,装有测试软件包的计算机对压力传感器的检测结果进行运算后间接获得推进剂样品的燃烧温度和燃气生成量。本发明较真实地模拟了推进剂在固体火箭发动机燃烧室内的燃烧情况,并通过恒温措施进一步保证压力传感器能检测到推进剂燃烧过程中真实的压力变化量。利用本发明测试装置获得的测试结果更接近推进剂本身的特性。

    一种固体推进剂羽流毫米波衰减性能虚拟试验方法

    公开(公告)号:CN103279615A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310216133.8

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂羽流毫米波衰减性能虚拟试验方法,包括以下步骤:一、羽流场计算及数据存储;二、气相产物羽流场数据结构网格化处理:喷流区域气相产物流场数据读取、轴向坐标轴上非结构网格点提取、径向坐标轴上非结构网格点提取、构建结构网格图和气相产物羽流场数据结构网格化处理;三、羽流毫米波衰减性能虚拟试验,其过程如下:初始参数设定、毫米波入射方向确定、入射方向上各矩形网格内的毫米波衰减值计算和入射方向上毫米波衰减值计算。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,能简便、快速且准确完成固体推进剂羽流的羽流毫米波衰减计算过程。

    火药点火温度测量装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101738146B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010013652.0

    申请日:2010-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种火药点火温度测量装置,包括燃烧器、自动控温加热装置、测温单元、测压单元、搅拌装置以及电脑,燃烧器由燃烧器本体和燃烧器顶盖构成;其上开有测压孔,测压单元通过测压孔探入燃烧器本体内部;自控控温加热装置内装有加热介质;燃烧器本体浸在加热介质中;加热介质的温度由自动控温加热装置控制;测温单元探入加热浴的加热介质中测温;测压单元测得的压强信号与测温单元测试的温度信号传递给电脑;搅拌装置探入加热介质中。本发明能够安全准确的测定推进剂发火温度,结构简单,性能稳定可靠,在实际应用中具有广泛的前景。

    火药点火温度测量装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101738146A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010013652.0

    申请日:2010-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种火药点火温度测量装置,包括燃烧器、自动控温加热装置、测温单元、测压单元、搅拌装置以及电脑,燃烧器由燃烧器本体和燃烧器顶盖构成;其上开有测压孔,测压单元通过测压孔探入燃烧器本体内部;自控控温加热装置内装有加热介质;燃烧器本体浸在加热介质中;加热介质的温度由自动控温加热装置控制;测温单元探入加热浴的加热介质中测温;测压单元测得的压强信号与测温单元测试的温度信号传递给电脑;搅拌装置探入加热介质中。本发明能够安全准确的测定推进剂发火温度,结构简单,性能稳定可靠,在实际应用中具有广泛的前景。

    固体推进剂烟雾光学透过率纵向多光路多波段测量装置

    公开(公告)号:CN104181129B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410422746.1

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂烟雾光学透过率纵向多光路多波段测量装置,解决了烟箱法烟雾光学透过率测量精度差的问题。本装置包括光源单元、分光单元、介质单元、信号接收单元、信号处理单元以及测控软件单元。入射光由分光单元分成参考光和测量光,测量光由燃烧室上部的光入射窗口垂直进入烟雾区,两束光分别被传感器接受,输出信号经处理可得烟雾光学透过率。本发明设计的纵向光路,消除了烟雾沉积效应对测量精度的不利影响。本发明设计的三路光路,可实现烟雾的红外、可见光和激光透过率的同步测量。本发明适用于固体推进剂、发射药及包覆层等材料在一定条件下产生的烟雾的光学透过率测量,对于低特征信号推进剂研究具有重要的意义。

    固体推进剂羽流特性虚拟试验及羽流数据结构网格化方法

    公开(公告)号:CN103294855B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310180349.3

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂羽流特性虚拟试验及羽流数据结构网格化方法,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、气相产物羽流场数据结构网格化处理,过程如下:喷流区域气相产物流场数据读取、构建结构网格图和气相产物羽流场数据结构网格化处理;五、凝聚相产物羽流场数据结构网格化处理,过程如下:初始参数设定、粒子轨迹数据读取、喷管入口处网格数量获取及各网格上下边界确定和凝聚相产物羽流场数据结构网格化处理。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,能简便、快速完成羽流特性虚拟试验并能将基于非结构网格的流场数据转换成基于结构网格的对应数据以便后续计算使用。

    固体推进剂降压熄火装置

    公开(公告)号:CN101979999A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010531622.9

    申请日:2010-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂降压熄火装置,包括燃烧器,燃烧器一侧装有压力传感器,压力传感器与计算机及其控制系统连接;燃烧器内有燃烧器底座,燃烧器底座上有电热丝,电热丝与燃烧器外部的点火电源连接,点火电源与计算机控制系统相连接;燃烧器底座内有用于安装测试样品的样品支架;在燃烧器的顶部还连接有高压开关电磁阀和排气量调节器,其中高压开关电磁阀与计算机控制系统连接,燃烧器与高压开关电磁阀之间有过滤网;在燃烧器另一侧,还设置有和计算机控制连接的光电传感器;燃烧器还开有进气口,在进气口上通过管路依次连接有增压泵和高压气瓶,其中,增压泵还和计算机控制系统连接。能够辨识实验过程中样品是否熄灭、何时熄灭的过程。

    固体推进剂烟雾光学透过率测量方法

    公开(公告)号:CN104165868B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410422748.0

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂烟雾光学透过率测量方法,解决了烟箱法烟雾光学透过率测量精度较低的问题。在红外、可见光和激光波长范围内分别布置经专业计量检定单位定值过的8个标准衰减片,以不同波长的光的透过率定值作为标准值对测量系统进行校准。将固体推进剂试样置于燃烧室内,点火(或加热)产生烟雾,采用光学透过率表征烟雾浓度的大小。本发明通过获得不同波长的光在不同衰减段内的透过率修正系数,实现测量系统的分段线性校准,提高了系统的测量精度。本发明适用于固体推进剂、发射药及包覆层等材料在一定条件下产生的烟雾的光学透过率测量,对于低特征信号推进剂研究具有重要的意义。

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