学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:在冷战时期,从战略快速反应角度出发,研制的可贮存液体推进都是剧毒的,应该从当今商业发射市场消除。可贮存液体推进的重要特性是常温下呈液态,能够长期贮存、自燃。然而,绝大多数这种推进也带有强烈的毒性,人们一旦接触,就可能导致死亡。虽然这些推进仍然应用在长期贮存及快速反应系统,低温无毒推进能够较好应用在许多发射领域,特别是大型助推器上。可贮存推进应用的最好例子包括长期在轨卫星位置保持及快速反应武器系统中的推进系统上。然而,这些独特系统所需要的推进量同大型助推器所需要的推进量相比暗然失色。这些独特系统的要求,即真正需要长期贮存,其推进量只是目前使用总的有毒推进量的1%。其余的99%并未应用在需要长期可贮存的系统中。例如质子号助推器的推进用量接近普通卫星轨道保持推进系统推进用量的1000倍。实际上,氧化变成洁净的液氧将会降低成本并且显著提高商业发射的有效载荷。转交的障碍在于能否花得起钱,重新鉴定将有毒的推进系统转交成无毒低温推进系统。管理需要和可贮存系统的维护费用要求将最终迫使这种转变成为现实,但产业初期的投入将更具有经济意义。

  • 标签: 可贮存推进剂 无毒推进剂
  • 简介:通讯卫星上液体推进的质量比值大会对卫星的姿态产生影响,这与卫星的力学特性和流体运动间的相互作用有关.卫星贮箱内液体燃料的自由表面波动或液面晃动是一个公认的问题.本文提供了作用于贮箱上,且量值相当大的重力或等量加速度力的数值结果,但这种力变小时就应把其它的力考虑进去,如液体燃料与液面上部的气体之间的面际张力.在ALCATELSPACE和LEMMA的共同努力下,已开发出ANASLOSH软件包,其目的是给任何即便是很小的加速度力提供准确测定晃动模式的方法.首先,考虑表面张力及液-气界面与贮箱壁交点处的接触条件,确定稳态平衡表面的形状,接着,计算出了自由表面的微小振荡.电推进机动飞行过程中通讯卫星晃动模式的确定就是其一项工业应用.

  • 标签: 低重力环境 液体推进剂 特性测定
  • 简介:液体火箭凝胶推进燃烧特性是凝胶推进技术发展的关键问题之一。综述了液体火箭凝胶推进燃烧特性研究状况与进展,详细阐述了凝胶液滴燃烧机理,总结分析了凝胶推进燃烧特性三种试验研究方案和四种理论研究模型的特点,指出了研究凝胶推进燃烧特性的重要性并对进一步的研究工作提出建议。

  • 标签: 凝胶推进剂 燃烧 研究进展
  • 简介:为研究液体推进的热分解特性,利用差示扫描量热仪(DSC)和绝热加速量热仪(ARC),对自行研制的3种液体推进进行了热分解过程研究,并对其热稳定性进行了探讨.分析了DSC和ARC两种方法在研究液体推进热分解方面的优劣性.

  • 标签: 液体推进剂 DSC 热稳定性 ARC
  • 简介:针对液体火箭爆炸后地面残余推进N2O4和偏二甲肼(UDMH)在大气中蒸发特性开展研究,建立了液体推进在自然环境下的蒸发理论模型,进行了自然环境中N2O4和UDMH推进在有土和无土工况下蒸发实验研究;根据蒸发实验数据整理出大气环境中UDMH和N2O4蒸发速率计算式,为液体火箭爆炸有毒气体污染危害性评估提供理论和实验研究数据.理论和实验研究结果可用于航天发射场发生液体火箭爆炸的危害性评估.

  • 标签: 液体火箭 推进剂 蒸发
  • 简介:泄漏是引发推进事故的最主要原因,可以造成火灾、爆炸、人员中毒和环境污染.本文分析了泄漏的原因和危险性,给出了泄漏量的计算模型,提出了各种处理控制技术,其中特别介绍了硝基氧化物专用处理器.为我国航天靶场液体推进的泄漏量计算和污染控制提供了切实可行的技术保障.

  • 标签: 液体推进剂 硝基氧化物专用处理器 泄漏 污染控制 航天靶场 事故分析
  • 简介:详细介绍了液体推进的历史及国内外的研发现状,通过对液体推进研发现状的分析,提出了其未来发展趋势和研发对策.

  • 标签: 液体推进剂 现状 发展
  • 简介:液体推进在贮运过程中发生的泄漏情况进行了深入分析,建立了故障树模型,并讨论了底事件对泄漏事件的影响.针对实际情况下泄漏事件的发生概率具有模糊性和不确定性的特点,将模糊集理论引入故障树分析法,将基本底事件发生概率描述为一模糊数,从而估算出整个系统的模糊故障率.该方法能快速准确的检测和诊断液体推进贮运的潜在故障,对推进安全贮运有一定裨益.

  • 标签: 液体推进剂 泄漏 故障树 模糊概率 贮运可靠性
  • 简介:凝胶/膏状推进作为近年来新型推进一个重要热点,引起了各国专家的极大兴趣.这类推进既克服了固体推进燃烧速率难以随机控制、发动机难以多次启动的缺点,又克服了液体推进密度低、贮存性差的缺点.但它们的研究工作却一直难以取得满意的成果,离实用尚有一定的距离.本文着重讨论了国外这类推进的研究活动及其主要研究成果,为我国开展这方面的工作提供了有益的参考.

  • 标签: 胶凝推进剂 膏状推进剂 非牛顿流体 推进剂流变学
  • 简介:摘要教学后记作为提高教学质量的重要手段之一,经常被采用来反思自己的教学。写好教学后记是教师不断改进教学,提高教学质量的重要举措,也是教师成为研究型教师的关键。

  • 标签: 教学后记方法意义研究型教师
  • 简介:利用热重法(ThermoGravimetry,TG)和差示扫描量热法(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)研究了GHQ推进的热分解行为,采用Kissinger和Ozawa法分别求出其活化能,并计算了热爆炸临界温度和自加速分解温度。通过热履历实验研究了少部分GHQ推进样品分解对其整体热分解行为的影响,结果表明:GHQ推进热分解分为2个阶段,分别对应双基组分分解和RDX分解;少部分GHQ推进样品分解对双基组分分解有明显影响,对RDX分解基本无影响,热履历使GHQ推进热稳定性和热安全性降低。

  • 标签: GHQ推进剂 热重法(TG) 差示扫描量热法(DSC) 热履历实验 热分解
  • 简介:为了了解无毒双组元推进化学反应的动力特性,Purdue大学研制了一种"超级试验装置(Hypertester)"来测量双组元自燃推进从撞击到燃烧之间的点火延迟时间。一个计算程序被用来确定比冲和密度比冲等热力参数。已经发现了降低点火延迟并提高双组元推进能量的化合物。本文通过对比动力参数和热力参数来选择液体火箭发动机中使用的无毒自燃双组元推进

  • 标签: 双组元 过氧化氢 自燃燃料
  • 简介:摘要目的综述国内外关于液体火箭推进四氧化二氮(nitrogen tetroxide,N2O4)引起的组织损伤、中毒机制及救治措施的研究进展。资料来源与选择 国内外相关领域公开发表的相关文献资料。资料引用 引用国内外公开发表文献51篇。资料综合 N2O4是一种无色气体或液体,易分解为二氧化氮,具有易燃、易爆、强氧化性和有毒性等特点。在运输和使用过程中,N2O4泄露有可能引起中毒、爆炸事件,严重威胁从业人员身心健康。吸入N2O4初期可出现眼及呼吸道刺激症状,严重者表现为肺水肿和急性呼吸窘迫综合征。长期接触有可能导致特发性肺纤维化,且N2O4中毒者同时受到爆炸的冲击伤,增加救治难度。大量实验研究表明,维生素E、丹参等可降低N2O4引起的氧化应激和炎性反应,但实际救治时因缺乏特效解毒剂,多采用给氧、纠正肺水肿等对症治疗。结论N2O4中毒可引起呼吸道炎症和肺水肿等急性呼吸系统损伤,也可导致纤维化或其他器官损伤等慢性疾病,多采取对症和支持治疗。提示需对N2O4进行深入研究,阐明其作用的分子机制,为临床救治提供帮助。

  • 标签: 呼吸窘迫综合征,成人 中毒 综述 火箭推进剂
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要 : 低温推进液体火箭发动机供应管道系统输送过程中低温液体必须处于满流状态,同时需要根据终端工作状态随时调整管道流量,经过多年发动机试验发现,管道增压输送是最经济、最可靠地流量调节方式,本文通过对比分析多种管道增压方式,择优筛选出最适合火箭发动机地面试验台应用的管道 ( 贮箱 ) 增压模式。

  • 标签: 低温推进剂输送 管道 增压 试验台
  • 简介:摘要:在石油工业中,利用推进燃烧压裂的方法来提高井的增产增注效果已经是一项成熟的技术;已有大量的文献介绍该项技术的优点和发展(Folse等人,2001;Giliat等人,1999;Yang等人,1992)。另外,利用推进进行增产的模拟软件和高速压力记录仪也大力推动了该技术的发展与成熟(Schatz等人,1999)。

  • 标签:
  • 简介:采用高能液体盐基先进单组元推进,如硝酸羟铵(HAN),同传统的肼类推进相比,可以带来许多好处,其中包括低毒、良好的化学稳定性和较高的性能。所有这些好处将显著降低总的使用费用。但是,高能盐基燃料点火困难,这对安全性来说是优点,但对设计来说却是一种困难。而且,这类高性能盐基推进的燃烧温度超过2200℃,比肼高得多。像这样的非常高的温度不仅对催化,而且对催化载体和燃烧室都提出了更苛刻的要求。在BMDO/NASA和空军SBIR基金的支持下,Ultramet研制了耐温近1300℃、没有明显表面积损失的催化载体.对高温、抗烧结催化也进行了研制和试验。ultramet以前为硝酸羟铵、肼、氧/氢、氧/甲烷火箭发动机研制了先进的单块式催化床(AMCAT),目前采用的新型单块式催化点火系统就是建立在这些工作基础上的。

  • 标签: 单组元推进剂 催化剂 载体 燃烧室
  • 简介:在分析硝酸铵的多晶现象和吸湿特性的基础上,探讨了硝酸铵的改性技术。采用热分析法研究了无机添加对硝酸铵晶型转变的影响,并用高分子表面处理对硝酸铵进行表面处理。结果表明,这种方法可以有效地改善硝酸铵的晶体结构和吸湿特性,为硝酸铵在复合推进中的应用提供了实验和理论依据。

  • 标签: 硝酸铵 复合推进剂 晶型转变 吸湿性