【摘 要】
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复合固体推进剂具有良好的能量性能,被广泛用做火箭、导弹和空间飞行器中的固体发动机动力源。其在室温下易被氧化,甚至在外界强电磁环境中极易引发燃烧、爆炸,因此对固体推进剂进行电磁效应及热动力学分析研究,对固体推进剂的使用和安全性存储等均具有重要意义。本文主要研究内容:对GAP型复合固体推进剂在强电磁场辐照下的电磁吸收功率、趋肤深度、波阻抗等进行数学建模;对固体推进剂的电磁参数介电常数和磁导率的频率特性
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复合固体推进剂具有良好的能量性能,被广泛用做火箭、导弹和空间飞行器中的固体发动机动力源。其在室温下易被氧化,甚至在外界强电磁环境中极易引发燃烧、爆炸,因此对固体推进剂进行电磁效应及热动力学分析研究,对固体推进剂的使用和安全性存储等均具有重要意义。本文主要研究内容:对GAP型复合固体推进剂在强电磁场辐照下的电磁吸收功率、趋肤深度、波阻抗等进行数学建模;对固体推进剂的电磁参数介电常数和磁导率的频率特性进行测试,在此基础上研究分析得到固体推进剂的电磁吸收功率、趋肤深度和波阻抗的频率特性。利用电磁场通过波导传输到固体推进剂上进行固体推进剂的强电磁辐照效应试验研究,测试了固体推进剂在不同频率电磁场作用下出现鼓包、燃烧和爆炸等现象,并记录了着火延迟期。同时对固体推进剂进行电磁仿真研究,得到了固体推进剂在不同频率下的电场分布和温度分布。仿真结果表明,随着电磁波在固体推进剂中传输距离的增加,强电场和高温区的分布区域均逐渐增大,且最大值趋近于中心区。固体推进剂的最大电磁吸收功率密度在频率为3.208GHz、4.408GHz、8.006GHz、10.4GHz、11.2GHz 处有吸收峰值,其中在 3.208GHz、10.4GHz、11.2GHz处吸收峰值较大。固体推进剂在强电磁辐照下吸收电磁能量被加热,当达到一定温度时,内部发生热分解反应,使其温度急剧升高,可能引起燃烧或爆炸。对固体推进剂进行了 DSC/TG测试,在此基础上对固体推进剂进行热动力学分析,得到了固体推进剂的热动力学参数活化能为176.274kJ·mol-1、指前因子为1.694× 1018s-1、反应机理函数f(α)为3(1-α)[-ln(1-α)]2/3、热加速分解温度为238.58℃、固体推进剂的热爆炸临界温度为240.7℃。利用热动力学方程进行理论分析,得到固体推进剂在电磁场作用下发生内部热分解后的着火延迟期,为固体推进剂的安全贮存等提供参考。
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