中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第7-19页 |
§1.1 冲压技术发展概况 | 第7-10页 |
1.1.1 冲压发动机的优势 | 第8页 |
1.1.2 冲压发动机的分类 | 第8-10页 |
§1.2 贫氧推进剂 | 第10-14页 |
1.2.1 国内外贫氧推进剂的发展概况 | 第10页 |
1.2.2 贫氧推进剂的组成及配方选择原则 | 第10-11页 |
1.2.3 贫氧推进剂的分类 | 第11-13页 |
1.2.4 贫氧推进剂的燃烧特征 | 第13-14页 |
§1.3 适用于非壅塞固体火箭冲压发动机的GAP贫氧推进剂 | 第14-18页 |
1.3.1 非壅塞固体火箭冲压发动机对贫氧推进剂的要求 | 第14-15页 |
1.3.2 非壅塞固体火箭冲压发动机用铝镁贫氧推进剂的研究概况 | 第15页 |
1.3.3 GAP粘合剂的优点 | 第15-16页 |
1.3.4 GAP贫氧推进剂用于非壅塞固体火箭冲压发动机的前景分析 | 第16-18页 |
§1.4 课题来源及研究内容 | 第18-19页 |
1.4.1 课题来源 | 第18页 |
1.4.2 课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-27页 |
§2.1 实验研究方案 | 第19-20页 |
§2.2 实验主要原料及仪器设备 | 第20-21页 |
2.2.1 主要原料 | 第20页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第20-21页 |
§2.3 实验方法 | 第21-27页 |
2.3.1 原材料准备 | 第21-22页 |
2.3.2 GAP贫氧推进剂配方研究 | 第22-23页 |
2.3.3 GAP贫氧推进剂的制备 | 第23-24页 |
2.3.4 GAP贫氧推进剂热分解特性研究 | 第24-25页 |
2.3.5 GAP贫氧推进剂燃烧性能测试研究 | 第25-27页 |
第三章 GAP贫氧推进剂配方研究 | 第27-41页 |
§3.1 固化反应原理 | 第27-32页 |
3.1.1 GAP贫氧推进剂固化反应类型 | 第27-28页 |
3.1.2 GAP贫氧推进剂网络结构的形成 | 第28页 |
3.1.3 异氰酸酯的典型反应 | 第28-29页 |
3.1.4 水的存在对GAP贫氧推进剂的危害性 | 第29-30页 |
3.1.5 GAP贫氧推进剂固化体系配方计算 | 第30-32页 |
§3.2 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.2.1 GAP贫氧推进剂固化体系配方研究 | 第32-36页 |
3.2.2 GAP贫氧推进剂工艺性能的调节 | 第36-39页 |
3.2.3 GAP贫氧推进剂配方的确定 | 第39页 |
§3.3 小结 | 第39-41页 |
第四章 GAP贫氧推进剂热分析实验结果与讨论 | 第41-61页 |
§4.1 GAP贫氧推进剂主要组分的热分解特性 | 第41-56页 |
4.1.1 AP的热分解特性 | 第41-46页 |
4.1.2 KP的热分解特性 | 第46-49页 |
4.1.3 AP/KP体系的热分解特性 | 第49-53页 |
4.1.4 GAP的热分解特性 | 第53-56页 |
§4.2 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂的热分解特性 | 第56-59页 |
4.2.1 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂常压热分解特性 | 第56-57页 |
4.2.2 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂常压催化热分解特性 | 第57-58页 |
4.2.3 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂高压热分解特征 | 第58页 |
4.2.4 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂高压催化热分解特性 | 第58-59页 |
4.2.5 压强对模拟贫氧推进剂热分解特性及TMO催化活性的影响 | 第59页 |
§4.3 小结 | 第59-61页 |
第五章 GAP贫氧推进剂燃速测试及结果讨论 | 第61-74页 |
§5.1 贫氧推进剂低压燃速测试方法分析 | 第61-64页 |
5.1.1 贫氧推进剂的静态燃速测试 | 第61-63页 |
5.1.2 贫氧推进剂的动态燃速测试 | 第63-64页 |
§5.2 GAP贫氧推进剂的燃速测试 | 第64-71页 |
5.2.1 实验系统概况 | 第64页 |
5.2.2 数据处理方法 | 第64-65页 |
5.2.3 HTPB贫氧推进剂的燃速特性 | 第65页 |
5.2.4 GAP贫氧推进剂的燃速特性 | 第65-71页 |
§5.3 GAP贫氧推进剂及其组分的热分解性能与燃速的相关性 | 第71-72页 |
§5.4 小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |