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HTPB复合固体推进剂静电放电危险性研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
符号说明第16-18页
第一章 绪论第18-38页
   ·研究背景与意义第18-26页
     ·固体推进剂常见危险源第18-20页
     ·静电的产生及危害形式第20-23页
     ·静电对固体推进剂的危害第23-26页
   ·固体推进剂静电放电危险性研究进展第26-35页
     ·固体推进剂静电放电危险性测试方法第26-30页
     ·固体推进剂静电放电危险性规律及理论预估第30-32页
     ·静电放电对推进剂作用机理第32-35页
   ·本文研究内容第35-38页
     ·主要研究内容第35-36页
     ·研究总体思路与本文章节安排第36-38页
第二章 HTPB 复合固体推进剂的高压电击穿特性第38-76页
   ·引言第38页
   ·HTPB 复合固体推进剂的基本电学参数第38-55页
     ·试样第38-39页
     ·体积电阻率第39-48页
     ·相对介电常数第48-55页
   ·HTPB 复合固体推进剂的击穿电场强度第55-71页
     ·测试原理第55-56页
     ·测试装置第56-57页
     ·测试结果第57-71页
   ·HTPB 复合固体推进剂击穿电场强度与基本电学参数的相关性第71-74页
     ·击穿电场强度与基本电学参数的定性关系第71-73页
     ·击穿电场强度与基本电学参数的定量关系第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第三章 HTPB 复合固体推进剂的静电感度第76-101页
   ·引言第76页
   ·静电感度精确测试方法的设计与实现第76-88页
     ·测试原理第76-77页
     ·实验方法第77-86页
     ·数据处理方法第86-88页
   ·HTPB 推进剂配方参数与其静电感度的关系第88-99页
     ·试样第88-89页
     ·静电感度部标法与精确测试法两种实验方法结果对比第89-90页
     ·HTPB 固化胶片的静电感度第90-95页
     ·HTPB 推进剂的静电感度第95-99页
   ·本章小结第99-101页
第四章 静电放电对HTPB 复合固体推进剂的作用机制第101-117页
   ·固体推进剂的静电放电危险性演化过程第101-103页
     ·静电积累和释放第101页
     ·推进剂及发动机静电积累和释放第101-102页
     ·固体推进剂静电放电危险性的演化特征第102-103页
   ·HTPB 复合固体推进剂的电击穿机制第103-108页
     ·电介质的电击穿特性第103-105页
     ·HTPB 复合固体推进剂的电击穿特性第105-108页
   ·HTPB 复合固体推进剂电击穿后的引发机制第108-115页
     ·固体推进剂电击穿后的引发机制第108-110页
     ·HTPB 推进剂的反应特性第110-115页
   ·本章小结第115-117页
第五章 固体推进剂静电放电危险性的数值分析第117-137页
   ·引言第117页
   ·固体推进剂静电放电危险性发展物理模型第117-118页
   ·固体推进剂静电放电危险性发展数学模型第118-128页
     ·传热传质控制方程第119-122页
     ·定解条件第122-123页
     ·裂纹扩展控制方程第123-128页
   ·数值算法第128-130页
   ·静电放电作用时HTPB 推进剂中裂纹和热点的发展过程模拟第130-133页
   ·HTPB 推进剂静电放电危险性影响因素的数值研究第133-136页
     ·HTPB 推进剂热分解性能对静电放电危险性的影响第133-134页
     ·HTPB 推进剂力学性能对静电放电危险性的影响第134-135页
     ·HTPB 推进剂的尺寸对静电放电危险性的影响第135-136页
   ·本章小结第136-137页
第六章 结论与展望第137-140页
   ·全文总结第137-139页
   ·研究展望第139-140页
致谢第140-142页
参考文献第142-151页
作者在学期间取得的学术成果第151-152页
附录A 交联密度的溶胀法测定原理第152-154页
附录B 灰色关联分析法的原理及计算方法第154-155页
附录C ρ(M,b)数据表第155-156页
附录D G(ρ,b)数据表第156-157页
附录E t 分布分位数表第157-158页

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