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逐日性能变化叠加法及应用.pdf
杜锡娟等:逐日性能变化叠加法及应用
逐日性能变化叠加法及应用
杜锡娟 彭松
(中国航天科技集团公司四院四十二所,湖北襄樊“1003)
摘要:介绍了利用逐日性能变化叠加法预测推进剂自然贮存寿命的原理和方法,并给出了实际
的算倒.结果表明:对于莱丁羟推进剂,利用避日性能变化叠加法得到的预测值与实测值接近,优于
外推到25℃的预测值,该方法具有一定实用意义.
主题词:固体推进剂;性能预估
1前言
HTPB推进剂在复合固体推进剂领域得到了广泛应用,将来的若干年内也将是固体火箭发动机首
选的推进剂体系。由于导弹武器对推进剂的各项性能提出了非常苛刻的要求。设计的安全余量减少了。
另一方面导弹武器的维护和更换费用巨大,故要求对其贮存性能进行研究并准确预测其性能变化。推
进剂的性能变化是与其老化性能密切相关的。标准QJ2328-92《复合固体推进剂贮存老化试验方法》
“1规定了对丁羟推进剂贮存性能预估的方法,并进一步预估其贮存寿命,该标准提供的方法为配方研
制/研究提供参考数据。但是,该方法在财性能进行预估时将贮存温度视为一个定值,这与自然贮存
的实际情况不符。在自然贮存时,推进剂所处温度随周围环境的变化而变化.根据范特霍夫(van’t
l,
kT
常数),这个近似经验式表明:温度每上升lOC,反应速度大约要变为原来速度的2至4倍。1,因
此该标准对自然贮存的推进剂进行性能和寿命预估时误差较大。逐日性能叠加法解决了标准
QJ2328-92对自然贮存的推进剂进行性能和寿命预估的不足。
2逐日性能变化叠加法
2.I恒温存贮性能变化模型简介
具体方法是按标准。J2328—92《复合固体推进剂贮存老化试验方法》“1的规定,将待测试的推进
剂样品在不同温度下进行高温加速老化。根据推进剂的特点合理安排取样时间,记录不同老化时问后
推进剂性能的值,通过回归分析得到不同温度下性能值Y与贮存时间(t)的关系:Y=f(t)。
目前,丁羟推进剂普遍采用下面的动力学方程o’“”
298
中国航天第三专业信息网第27屈年会航无动力技术发展与应用学术会议论文集
岛=s口4-七.} (1)
式中: £。一t时刻的性能:
e一一与初始性能有关的常数;
^一性能变化的速度常数(霄-。);
}一老化时间(w).
k与热力学温度T的关系,符合阿累尼乌斯方程。
7”
k=历一8 (2)
式中:Z一频率因子(矿5):
£一表现活化能(J·mol。‘);
膏一摩尔气体常致(J·KLmol。1);
7一热力学温度(K)。
上式取对数后可得:
Ink:4一一B (3)
Z1
式中A、B为方程的常数项和系数。将各贮存温度下求得的k代入式(3)中,进行回归处理,求取A、
B,即可得k随温度变化的回归方程。式(1)、(2),(3)为推进剂在恒温贮存条件下的性能预测
模型。
2.2环境温度变化的数学模型
理论和试验表明,在高温下化学老化速率加快。因此在夏季和在气候炎熟的贮存地区,老化会进
2328.92中用以外推使用寿命的温度设定为一定值,这与自然贮存时情况
行得更快一些123。标准QJ
不符。首先,由于我国幅员辽阔,北至黑龙江附近漠河(北纬52度以北),南至南海曾母暗沙(北
纬5度以南)。相距约5500千米,跨越了广大地区,自然条件相差很大,在我国不同地方推进剂的
自然贮存寿命和性能变化会有很大的差异;其次,就是同一地区的温度也随四季交替变化。由Vall’t
Hoff规则可知温度每增加10℃反应速度大约要变为原来速度的2至4倍渤,以地处
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