微气孔球形药的定容燃烧性能
2011-01-28蔺向阳刘玉军殷继刚潘仁明
火炸药学报 2011年6期
蔺向阳,王 亚,刘玉军,殷继刚,潘仁明
(1.南京理工大学化工学院,江苏 南京210094;2.中国爆破器材行业协会,北京100089;3.五洲工程设计研究院,北京100053)
引 言
多孔型含能材料燃烧与密实型含能材料燃烧的最大区别是对流燃烧模式。多孔型含能材料燃烧时气相化学反应区产生的热量主要通过对流传热方式传递至更内层,其本质是火焰向孔隙内部的渗透以及燃气预热了燃烧表面之前的材料[1]。近年来,国内外对多孔含能材料开展了研究。Fischer[2-4]等研究了以聚氨酯为黏合剂的发泡推进剂,通过载荷冲击、子弹射击及钢管试验对其感度进行了测试,推进剂表现出燃烧或爆燃特性。中止燃烧试验表明,燃烧反应区的渗透深度可以达到100μm。Böhnlein-MauβJ[5]等以高能炸药及含能聚合物作为主体材料,采用RIM(反应模注工艺)方法制备了发泡推进剂。Telengator 及Margolis等对受约束的多孔推进剂燃烧特性开展了研究[6-12]。Kagan[13-14]等研究发现多孔型含能材料的燃烧特性对压力很敏感,当压力差超过特定的临界值,燃烧方式将从传导型传热燃烧向对流型传热的爆燃阶段转变,爆燃火焰前沿的预热区可导致局部自点火。王伯羲[15]研究了微孔推进剂稳态对流燃烧的物理和数学模型,将对流燃速与微孔参数相关联,可以预估微孔参数、基础质量燃速和燃烧室压力等对爆燃特性的影响。Xu F[16]采用有限元方法对多孔推进剂进行了数值模拟研究。Jutta[17]等研究了采用化学发泡方法制备的以RDX、GAP及PU 为主体成分的泡沫型含能材料的燃烧特性。……
登录APP查看全文
