Cтраница 2
При исследовании обычных твердых ракетных топлив описанный выше метод не применялся, главным образом вследствие того, что состав ракетного топлива настолько сложен, что нельзя надеяться на то, что простая формула типа формулы ( 6) окажется справедливой. Однако намеченный путь исследования был использован при изучении большого числа ингредиентов твердого ракетного топлива. В следующем пункте будет рассмотрена модификация формулы ( б), которая может иметь значение в случае упомянутых выше экспериментов с нагретой пластиной [ ], а также в случае горения твердого ракетного топлива. [16]
В качестве активных связующих твердых ракетных топлив в США были исследованы полимерные нитроэфиры и полимерные нитросоединения, которые получаются различными способами. [17]
Для получения сзязок твердых ракетных топлив служат нолиизонрен, полибутадиен и сополимеры бутадиена и изопрена с акриловыми кислотами, акрилопитрилом, винилпиридином и др. Из них получаются легкотекучие олигомеры или полимеры. Связующие вещества твердых ракетных топлив имеют высокую эластичность при температурах ( - 40) - ( - - 50) С. В этом случае получаются олигомеры или полимеры с мол. [18]
Известен [41] способ воспламенения твердых ракетных топлив контактированием их с гипергольной смесью горючего и окислителя. MeZnCl, Ме2ВВг, где Me - метиль-ная группа), алкильные соединения алюминия, цинка и бора ( Ме3В, Ме3А1, Et2Zn Et2B, Et3Al); гидриды металлов ( например, боргид-риды); диметилалюмогидрид, метилдиборан; диметилборалкил и триаминдиметилтриборалкил. [19]
Поскольку в предложенную композрцию твердого ракетного топлива и пропиточного состава входят отходы промышленного производства, их себестоимость значительно нижа известных. [20]
Примечательным примером метательного ВВ является твердое ракетное топливо, называемое иногда одноосновным ракетным топливом. Они могут состоять из смесей, включающих такие вещества, как нитрат целлюлозы, желатинированный с нитроглицерином. Производство таких ракетных топлив, а также обращение с ними - узкие специальные вопросы и поэтому здесь не рассматриваются. [21]
В литературе указываются скорости горения твердых ракетных топлив, которые могут находиться в интервале 10 - 100 мм / сек и более. [22]
Таким образом, механизм горения твердого ракетного топлива достаточно сложен. Тепло, поступающее из зоны химической реакции в конденсированную фазу, повышает температуру слоя твердого топлива до температуры, при которой в конденсированной фазе начинаются процессы фазового перехода или какие-либо другие химические процессы, которые могут быть экзотермическими или эндотермическими, равновесными или неравновесными. При повышении температуры компоненты конденсированной фазы газифицируются путем обычной эндотермической сублимации либо в процессе более сложных эндотермических или экзотермических химических реакций. [23]
Значительно улучшаются условия многолетнего хранения твердого ракетного топлива, находящегося в состоянии твердога геля и обладающего тиксотропностью. В этом случае образование трещин в процессе хранения или транспортировки не является условием для отбраковки зарядов. Используя условия тик-сотропности, заряд после хранения и транспортировки переводят в полужидкое или желеобразное состояние, когда трещины исчезнут, он коагулирует до нормального твердого состояния и используется по назначению. [24]
На основе перхлоратов производят главным образом твердые ракетные топлива, используемые для снаряжения ракет и управляемых снарядов, буровых установок в нефтяной промышленности и для других целей. Однако возможно применение перхлоратов не только как компонентов твердого топлива. Он привел данные, характеризующие теоретическую температуру пламени и состав этих продуктов. [25]
Порция распыленного твердого образца смешивается с порошком твердого ракетного топлива, и смесь сжигается, причем пучок света пропускают через это пламя. Ракетное топливо, представляющее собой смесь горючего и окислителя, сгорает и переводит в пар смешанный с ним образец. Пар, проходя через пучок света, создает характерный сигнал абсорбции. Эталонами служат или ранее проанализированные материалы с тем же основным веществом или растворы, добавленные к смеси ракетного топлива и сжигаемые после высушивания. [26]
Предложение использовать Г45 ] нитрозосополимеры в твердом ракетном топливе малопрактично в связи со сложностью проблемы получения эффективных вулканизатов. [27]
![]() |
Удельный объем газообразных продуктов горения составов. [28] |
В заключение следует указать, что для твердых ракетных топлив используются другие более точные методы расчета количества газообразных продуктов реакции горения. [29]
Повидимому, целесообразнее, учитывая общие свойства твердых ракетных топлив, подразделить их на три основные группы, как это было принято в период войны. [30]