Investigation on Ablation Effects of Propellant ContainingOrganic Fluoride on EPDM Insulation Materials
1.School of Materials Science and Engineering,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China;2.State Key Laboratory of Explosion Science and Technology,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China;3.Xi’an North HuiAn Chemical Industry Co.,Ltd,Xi’an 710300,China
[1] 林德春, 陈继荣, 固体火箭发动机材料现状和前景展望[J]. 宇航材料工艺, 1999, 29(5): 1-4.
[2] 叶定友, 何高让, 单建胜, 等. 国内外大型固体火箭发动机技术比较研究[C]. 昆明:中国宇航学会固体推进专业委员会年会, 2002.
[3] May T A, Creech S D. NASA's Space Launch System (SLS) Program: Mars Program Utilization[C]. Houston: Concepts and Approaches for Mars Exploration, 2012: 4098.
[4] 辛朝军, 蔡远文, 王 韬, 等. 日本Epsilon火箭发射成功的分析及启示[J]. 装备学院学报, 2014, (3): 67-71.
[5] Boury D, Robert E. Solid Rocket Motors Technologies for Ariane 6[C]. San Jose: 49th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2013.
[6] Sambamurthi J K, Price E W, Sigmant R K. Aluminum Agglomeration in Solid-Propellant Combustion[J]. AIAA Journal, 1984, 22(8): 1132-1138.
[7] 刘 鑫, 刘佩进, 金秉宁, 等. 复合推进剂中铝燃烧实验研究[J]. 推进技术, 2016, 37(8): 1579-1585.
[8] Jr R C S. Effect of AP Particle Size on Solid-Propellant Combustion Efficiency[J]. Journal of Spacecraft & Rockets, 2015, 5(11): 1360-1362.
[9] Luh S P, Liu T K, Perng H C. Pocket Model Application to the Combustion of AP/RDX/Al/HTPB Propellants[C]. San Diego: 31st Joint Propulsion Conference and Exhibit, 2013.
[10] Reese D, Groven L, Son S, et al. Intermetallic Compounds as Fuels for Composite Rocket Propellants[C]. San Diego: 47th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, 2011.
[11] Sippel T R, Son S F, Groven L J. Aluminum Agglomeration Reduction in a Composite Propellant Using Tailored Al/PTFE Particles[J]. Combustion and Flame, 2014, 161(1): 311-321.
[12] 王维伦, 李建民, 杨荣杰, 等. 含氟有机添加剂对含铝聚醚推进剂燃烧凝聚相产物的影响[J]. 兵工学报, 2017, 38(4): 704-710.
[13] Tu P K, Zou M S, Yang R J, et al. Synthesis of Ferric Perfluorooctanoate [Fe(PFO)3] and its Catalysis on Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Thermochimica Acta, 2016, 646: 32-38.
[14] 周续源, 杨荣杰, 李建民, 等. 全氟辛酸铁的热分解特性及其对含铝固体推进剂燃烧团聚的抑制作用[C]. 西安:高能材料制备及应用学术研讨会, 2017.
[15] Zhou X Y, Zou M S, Huang F L, et al. Effect of Organic Fluoride on Combustion Agglomerates of Aluminized HTPB Solid Propellant[J]. Propellants Explosives Pyrotechnics, 2017, 42(4): 310-316.
[16] 王 娟, 李 江, 刘 洋, 等. 模拟过载条件下EPDM绝热层烧蚀实验[J]. 推进技术, 2010, 31(5):618-622.
[17] 赵文忠, 郝晶晶. 活性镁铝定量测定方法的研究[J]. 分析试验室, 2008, 27(s1): 463-466.
[18] 杨荣杰, 周续源, 王维伦. 研究推进剂燃烧特性的显微高速摄影装置[P]. 中国专利:ZL 201621113566. 6, 2018-03-13.
[19] 敖 文, 刘佩进. 固体推进剂铝团聚模型[J]. 航空动力学报, 2017, 32(5): 1224-1233.
[20] 周续源, 黄风雷, 杨荣杰, 等. 含氟有机物对含铝固体推进剂燃烧特性的影响[J]. 宇航学报, 2017, 38(3): 310-316.
[21] 周续源, 高 鹏, 肖 飞, 等. 添加有机氟化物的含铝复合固体推进剂发动机条件下的特性[C]. 吉林:中国宇航学会固体火箭推进专业委员会第三十四届学术年会, 2017.
[22] 何洪庆, 严 红. EPDM的烧蚀模型[J]. 推进技术, 1999, 20(4): 36-39. (HE Hong-qing, YAN Hong. Ablation Model of EPDM[J]. Journal of Propulsion Technology, 1999, 20(4): 36-39.)
[23] Guan Y W, Li J, Liu Y, et al. Influence of Different Propellant Systems on Ablation of EPDM Insulators in Overload State[J]. Acta Astronautica, 2018, 145.
[24] 刘 洋, 李 江, 杨 飒, 等. 过载条件下EPDM绝热材料烧蚀机理和模型研究(Ⅰ)——烧蚀机理分析[J]. 固体火箭技术, 2011, 34(2): 229-233.
[25] 杨 飒, 何国强, 李 江, 等. 模拟过载条件下EPDM绝热材料烧蚀模型(Ⅱ)——考虑炭层孔隙结构的颗粒侵蚀模型[J]. 固体火箭技术, 2011, (3): 349-353.