Cтраница 1
Твердое ракетное топливо хранится в форме заряда в камере сгорания, тогда как жидкое ракетное топливо вводится через распылительные головки ( форсунки) как посредством нагнетателей, так и из расходных баков, находящихся под давлением. Во всех ракетных двигателях конструктор стремится получить устойчивое горение при возможно постоянном давлении в камере сгорания. [1]
![]() |
Схема реактивного двигателя на твердом топливе ( 4 - диафрагма, s - воспламенитель.| Схема ядерного жидкостно-реактивного двигателя ( з - механизм управления реактором. [2] |
Твердое ракетное топливо представляет собой ме-ханич. Широко применяется двухосновное твердое топливо - пороха и составные твердые топлива. Применение составного твердого топлива позволяет изготовлять топливный заряд в виде густой подвижной смеси, к-рая заливается непосредственно в камеру сгорания двигателя, где она при охлаждении затвердевает и прочно соединяется со стенками. Такая конструкция при горении заряда от центра к периферии исключает необходимость защиты стенок камеры теплоизоляционными материалами. [3]
Твердые ракетные топлива состоят из трех компонентов: окислителя ( чаще всего перхлората аммония), восстановителя ( порошок алюминия) и полимерной составляющей ( полибутадиен или полиуретан), необходимой для бесперебойного сгорания. [4]
Твердое ракетное топливо представляет собой механическую смесь или химическое соединение окислителя и горючего. Широкое применение получило двухосновное топливо ( пороха), состоящее из нитратов целлюлозы, пластифицированных высококалорийными веществами ( нитроглицерин и др.), и небольшого количества присадок, стабилизирующих горение. Все шире внедряются составные твердые топлива, изготовляемые механическим смешением окислителя и горючего, причем в качестве связующего вещества стремятся использовать само горючее. [5]
Твердое ракетное топливо должно иметь достаточную механическую прочность в широком диапазоне температур. Должно быть исключено растрескивание заряда при его транспортировке или хранении в условиях изменяющейся внешней температуры, а также при горении, когда заряд подвергается высоким перегрузкам и действию больших градиентов давления. В одних случаях необходимо строго ограничивать деформацию твердотопливного заряда, в других - очень важна прочность соединения заряда с корпусом ТРТ. [6]
Твердые ракетные топлива делают либо на основе баллиститных порохов, либо в виде смесевых твердых топлив, и они состоят из окислителя, мощного бризантного ВВ, горючего и связующего. Окислителями обычно являются перхлораты или нитраты аммония, а горючими - алюминиевая пудра или связующее. В качестве связующего чаще используют полимеры, обычно каучукоподобные. К основным компонентам добавляют вещества, ускоряющие или замедляющие горение. [7]
Твердые ракетные топлива обычно состоят из нескольких различных химических компонентов, процесс газификации каждого из которых характеризуется различной сложностью. [8]
Твердое ракетное топливо должно иметь достаточную механическую прочность в широком диапазоне температур. Должно быть исключено растрескивание заряда при его транспортировке или хранении в условиях изменяющейся внешней температуры, а также при горении, когда заряд подвергается высоким перегрузкам и действию больших градиентов давления. В одних случаях необходимо строго ограничивать деформацию твердотопливного заряда, в других - очень важна прочность соединения заряда с корпусом ТРТ. [9]
![]() |
Состав и баллистические свойства типичных ракетных тонлип. [10] |
Твердые ракетные топлива горят параллельными слоями; это значит, что все горящие поверхности отступают внутрь шашки в направлении, нормальном к первоначальным поверхностям шашки, а шашка стремится сохранить свою первоначальную форму до тех пор, пока свод не прогорит насквозь. [11]
![]() |
Реактивный двигатель на твердом топливе. [12] |
Примером твердого ракетного топлива может служить порох. РДТТ находят применение в военной технике. [13]
Что касается твердых ракетных топлив, то здесь фторокислители пока не оправдали возлагаемых на них надежд. Но именно только пока, т.е. до тех пор, покуда химики-синтетики не сумеют получить такого фторида, который будет отвечать наиболее полно высоким требованиям, предъявляемым к твердому окислителю ракетного горючего. [14]
В качестве связующих твердых ракетных топлив применяются поли-уретановые каучуки. Они получаются по реакции полиприсоединения ди-изоцианатов ( большей частью толуилендиизоцианата) с олигомерным полиэфиром ( адипиновой, себациновых кислот с этилен -, диэтилен - или бу-тиленгликолями) с концевыми гидроксильными группами. [15]