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摘要:
通过研究AP/HTPB推进剂燃烧模型可以对其各组分的消耗情况,以及推进剂燃烧时的化学反应机理有更清晰的认识,为解决燃速调节和配方设计问题提供支持.通过建立一维三相燃烧模型,分别采用Hawkins的1步反应机理以及Jeppson的8步反应机理进行模拟计算,得到了推进剂燃烧表面凝聚相区的温度和组分分布,发现采用Jeppson的8步反应机理,可得到凝聚相区域的组分演化大致要经历分解反应、分解产物与组分反应以及分解产物间发生反应三个反应阶段;而对于Hawkins的1步反应机理,分析了不同的质量流量、压强、推进剂配方中的Al粉含量对凝聚相区燃烧反应的影响,发现Al粉含量对反应速率影响显著.
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文献信息
篇名 AP/HTPB推进剂表面凝聚相区域燃烧模型
来源期刊 固体火箭技术 学科 航空航天
关键词 AP/HTPB推进剂 燃烧 凝聚相 反应机理
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 推进剂燃料燃烧
研究方向 页码范围 29-37
页数 9页 分类号 V512
字数 6288字 语种 中文
DOI 10.7673/j.issn.1006-2793.2020.01.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王革 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院 50 236 8.0 13.0
2 李冬冬 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院 34 261 9.0 15.0
3 王英男 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院 1 0 0.0 0.0
4 徐博言 北京航空航天大学能源与动力工程学院 1 0 0.0 0.0
5 陈林君 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
AP/HTPB推进剂
燃烧
凝聚相
反应机理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
固体火箭技术
双月刊
1006-2793
61-1176/V
大16开
西安市120信箱47所编辑部
1978
chi
出版文献量(篇)
2762
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