Горение энергетических композиционных материалов GAP/HMX и GAP/TAGN
Combustion of GAP/HMX and GAP/TAGN Energetic Composite Materials
2000-04-01
SCID: 54.1/xcajk6rc
Discuss with AI
скорость горенияциклотетраметилентетранитраминэнергетические композиционные материалыглицидилазидный полимернитрат триаминогуанидина
Figures from the paper
Abstract (AI)
Энергетические композиционные материалы (ЭКМ) обладают высоким термодинамическим потенциалом и широкими возможностями варьирования состава. Были разработаны два типа ЭКМ в виде смесей полимера глицидилазида (GAP) и кристаллических материалов. В качестве кристаллических материалов исследовали циклотетраметилентетранитрамин (HMX) и нитрат триаминогуанидина (TAGN). Термохимические свойства HMX и TAGN различались: HMX является высокоэнергетическим материалом, однако его скорость горения ниже, чем у TAGN. При горении TAGN образуется водород, поэтому его термодинамический потенциал остается высоким, несмотря на низкую температуру пламени. Результаты измерений скорости горения показывают, что добавление HMX и TAGN значительно снижает скорость горения обоих ЭКМ, хотя скорости горения GAP, HMX и TAGN выше, чем у соответствующих ЭКМ. Температурная чувствительность скорости горения GAP значительно снижается при добавлении HMX и не изменяется при добавлении TAGN. Снижение скоростей горения GAP/HMX и GAP/TAGN обусловлено уменьшением теплового потока, передаваемого обратно от газовой фазы к горящей поверхности. Снижение тепловыделения на горящей поверхности GAP/HMX отвечает за уменьшение температурной чувствительности.
Key Findings
1
Добавление HMX или TAGN значительно снижает скорость горения композитов, несмотря на то, что чистые GAP, HMX и TAGN горят быстрее соответствующих композиций.
2
Для GAP/HMX снижение температурной чувствительности скорости горения объясняется уменьшением тепловыделения на горящей поверхности.
3
Композиты GAP/HMX и GAP/TAGN объединяют GAP с кристаллическим HMX или TAGN, обеспечивая различные варианты термохимического проектирования.
4
Добавление HMX существенно снижает температурную чувствительность скорости горения GAP, тогда как добавление TAGN практически не изменяет её.
5
Снижение скоростей горения обоих композитов обусловлено уменьшением теплового потока, передаваемого из газовой фазы обратно к горящей поверхности.
Research Object
энергетические композиционные материалы GAP/HMX и GAP/TAGN при горении
Research Subject
закономерности скорости горения, температурная чувствительность, обратный тепловой поток и тепловыделение на поверхности композитов
Publication Details
Publication Date
2000-04-01
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest