基于宏观力学模型的复合固体推进剂填料/基体界面作用老化性能评价方法

    公开(公告)号:CN110823695A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911132182.7

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于宏观力学模型的复合固体推进剂中填料/基体界面作用老化性能评价方法,具体步骤如下:1)获得不同老化时间的固体推进剂应力-应变单轴拉伸曲线(σ(t)-λ(t)曲线);2)通过应力-应变单轴拉伸曲线获得某一定应变λ下对应的应力值σ(t);3)通过试样获得不同老化时间的固体推进剂试样的交联密度Ve(t);4)根据式(1)计算得到不同老化时间t对应的某一定应变λ下的Kλ(t);5)获得Kλ(t)随老化时间t的变化规律。Kλ(t)值越大,填料与基体的界面作用越强。本发明是基于复合材料宏观力学模型的复合固体推进剂中填料/基体界面老化性能评价方法,是不同于现有技术的新方法。

    高能固体推进剂药柱产气产生孔洞或开裂时间预测方法

    公开(公告)号:CN110082384A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910400623.0

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 提供了一种高能固体推进剂药柱产气产生空洞或开裂时间的预测方法,步骤是:通过理论和试验结果建立高能固体推进剂产气开裂时间的预测模型,并将其中的一些参数量化至等比例缩小的小尺寸固体推进剂试样;然后通过测定小尺寸固体推进剂试样的尺寸、热失重、抗拉强度和产气开裂时间,以及高能固体推进剂药柱的尺寸,将参数代入产气开裂时间的预测模型,可预测高能固体推进剂常温贮存条件下产气开裂时间,保证药柱结构可靠性。本发明可实现非破坏性、定量评价大型发动机产气开裂时间,具有试验安全、操作简便、经济快捷的优点。

    硝酸酯增塑聚醚推进剂/衬层界面粘接性能快速评估方法

    公开(公告)号:CN105319159B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201410330543.X

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明是一种硝酸酯增塑聚醚推进剂/衬层界面粘接性能快速评估方法,它包括下列步骤:步骤一,确定检测条件:试样准备,设备选用,标准选定;步骤二,实施检测过程:光谱检测,坐标标记;步骤三,完成性能评价:经验公式建立,评价指标分析。本发明所述方法利用显微红外光谱仪测定界面法线方向一定区域的红外光谱,得到扩散层位置坐标,建立扩散层厚度与宏观力学性能的经验公式,利用经验公式评价界面粘接的基本配方与粘接强度的关系,实现推进剂/衬层界面粘接性能的快速评估,所述方法可以用于推进剂/衬层的配方筛选与调试、粘接界面贮存性能评估。本发明具有人工成本较低、检测费用节省、以及过程简单、操作方便、指标合理和评价准确等优点。

    水分在复合固体推进剂中扩散系数的测试方法

    公开(公告)号:CN107843526A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201710159188.8

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明是一种水分在固体推进剂中扩散系数的测试方法。包括试样制备与条件选取,参数测试与数据分析和参数定性与系数求解等3个步骤;试样制备与条件选取时,设定试样初始含湿率相同,试样制备成立方体颗粒和长方体薄片,在设定温度和不同湿度下分时取样;参数测试与数据分析时,以平衡吸湿率与相对湿度关系的散点数据进行拟合,参考反映试样吸湿历史的初始含湿率,获得平衡含湿率数学表达式;参数定性与系数求解时,以平衡含湿率作为特征参数,利用时刻含湿率与平衡含湿率比值-时间开根曲线和扩散系数公式,求解得出扩散系数。本发明广泛用于关于火箭固体燃料物理参数检测,并且具有操作安全、验算简便、检测数据可靠和试验重复性好的优点。

    推进剂/衬层粘接界面贮存老化性能非破坏性检测方法

    公开(公告)号:CN106338486A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510555559.5

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明是一种用于航天燃料无损检测的推进剂/衬层粘接界面贮存老化性能非破坏性检测方法,其步骤是:样品制备与参数检测,数据分析与数学建模,参数计算与数据处理。样品制备与参数检测包括宏观检测的比对样品制备与比对参数建立、微量分析的检测试样制备与红外光谱检测;数据分析与数学建模时,进行红外光谱图解析和数学关系式的建立;参数计算与数据处理时,利用红外光谱仪的分峰软件获取数据,代入数学关系式进行参数计算,获取性能参数。所述方法以微量取样方式,通过红外光谱检测和数学建模,实现图谱解析和数据处理,获得推进剂/衬层粘接界面的粘接性能指标。本发明还具有检测过程方便,数据重复性好,参数分析可靠和数据处理优化的特点。

    环境室温贮存聚合物产品的老化状态评估方法

    公开(公告)号:CN104568712A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310469442.6

    申请日:2013-10-10

    Abstract: 本发明是一种环境室温贮存聚合物产品的老化状态评估方法。步骤是:评估样品选取、数据收集与处理、老化状态评估。评估样品选取时,选取已知设计特性和贮存条件的聚合物产品;数据采集与处理时,查找公开气象资料获取贮存地月均气温标准值,建立日等效气温模型,获取年等效贮存时间与等效贮存温度,确定等效贮存年限。老化状态评估时,比较等效贮存年限和设计贮存寿命,评估续存期限。它考虑气温周期变化的因素,利用贮存地月均气温数据获取年等效老化时间,确定常温贮存的老化状态,评估剩余贮存期限。本发明具有数据收集容易、数据处理方便,以及操作简单、评估科学、费用节省和易于推广的优点。

    一种无机盐饱和溶液控湿法恒湿箱

    公开(公告)号:CN209173950U

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201821815184.7

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 一种无机盐饱和溶液控湿法恒湿箱,箱体内有相互贯通的左侧夹层、右侧夹层、后侧夹层和下侧夹层组成的加热空腔,加热空腔内充加热介质;箱体内有工作室,工作室内通过网状隔板隔离成上工作室和下工作室,上工作室内放置试样,下工作室内放置盛装化学试剂的容器,上工作室对应有上开门、下工作室对应有下开门;所述加热空腔的上端与加热介质注入孔相连接,加热空腔的下端与加热介质放空孔相连接。所述容器内的化学试剂为可以产生蒸汽化学试剂水溶液或吸附水分的化学试剂。本实用新型可撷取玻璃干燥器、恒湿箱二者的优点,具有湿度控制精确、波动小、操作方便、能耗低、可实现长期恒湿环境等优点。

    微量量热样品池
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218339838U

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202222721285.0

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本实用新型涉及化学测试设备领域,具体而言,涉及一种微量量热样品池。微量量热样品池包括加料斗、螺旋轴及样品管;加料斗的底部设置有安装孔,螺旋轴与安装孔可转动地配合,螺旋轴用于在外力的作用下相对于加料斗转动,以将加料斗中的物料导出;样品管套设于加料斗,且加料斗的底部容置于样品管内,样品管用于接收螺旋轴导出的物料。该微量量热样品池结构简单,使用方便,能够在使用的过程中连续分别进行加料,而且粉体不需要配置成溶液再进行加样;另外,能够使得待加物料与反应体系温度一致,从而防止外加物料时温度差异带来的热量波动。

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