Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Твердые ракетные топлива

Смесевым твердым ракетным топливом (СРТ Г) называют гетерогенное реакционноспособное тело, состоящее из дискретных твердых частиц окислителя, помещенных в массу полимерного связующего, которое играет роль горючею.  [c.266]

Сброшенный в скважину заряд взрывчатки вместе с балластом, счетчиком и небольшой твердотопливной ракетой, как камень, пошел сквозь мутный промывочный раствор ко дну. Акустический приемник на поверхности непрерывно контролирует ход аппарата, улавливая пулеметную дробь щелчков ролика по муфтовым стыкам. Вот из глубины донесся звук взрыва. Заряд сработал, продырявив трубу и проложив нефти путь из пласта в скважину. Отделился и стал падать на дно балласт, тянувший устройство вниз. Одновременно был подан электрический импульс на электровоспламенитель замедленного действия. Через несколько секунд вспыхнул заряд твердого ракетного топлива. Горячие газы устремились в сопло, и реактивная сила понесла аппарат вверх, к устью скважины. Щелкнули пружинные створки, громыхнул буфер — и вот аппарат уже забился в ловушке. Достаточно перезарядить его, и он снова готов к работе.  [c.139]


Испытания изделий на срок службы периодически прерываются для проведения испытаний на воздействие внешних факторов, в процессе которых определяется состояние изделия. После каждого такого перерыва испытания на срок службы возобновляются. Для некоторых классов изделий, таких, как пиротехнические устройства, твердые ракетные топлива или структурные элементы и звенья, функциональные испытания являются по своей природе испытаниями с разрушением. Для проведения испытаний изделий таких классов необходимо отбирать большие партии, часть которых череа определенные интервалы испытывается с разрушением в лаборатории или подвергается испытанию при реальном огневом пуске.  [c.192]

Ускорить старение можно повышением интенсивности внешних факторов, воздействующих на образцы, или усилением нагрузки за цикл, или же комбинацией обоих этих способов. Если применяется первый способ, то интенсивность внешних факторов изменяется циклически от одного экстремального значения до другого с целью вызвать за короткий отрезок времени такое же ухудшение образца, какое ожидается за более длительный период нормальной эксплуатации. Циклически изменяемые внешние факторы выбираются в зависимости от типа испытываемых изделий. Если испытываются однородные элементы, такие, как резисторы, конденсаторы, пиротехнические изделия, твердые ракетные топлива, пластмассы и резиновые изделия, то широко используются изменения температуры в пределах, ожидаемых при нормальной эксплуатации, или в немного расширенных. Когда ожидаемый вид отказа является следствием химической реакции, то действие только высокой температуры часто оказывается эффективным для достижения желаемого ускорения. Для некоторых классов металлов подходит испытание при очень низкой температуре с циклическими переходами к окружающей температуре.  [c.195]

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.  [c.28]

Величина удельного импульса двухосновного топлива может достигать 250 с в условиях на уровне моря при давлении 7 МПа. Введением в рецептуру топлива твердых частиц окислителя, например перхлората аммония (ПХА), можно увеличить удельный импульс до 265 с. Чтобы улучшить механические характеристики заряда, можно ввести в рецептуру топлива пластические связующие вещества, подобные тем, которые используются в смесевых топливах. Такие твердые ракетные топлива называются модифицированными двухосновными ТРТ.  [c.30]


Эта оценка годится также для некоторых композитных материалов (полимерное связующее плюс кристаллический заполнитель), когда силы адгезии составляющих малы. К таким материалам относится, например, твердое ракетное топливо.  [c.207]

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. Струя покидает камеру сгорания через сопло обычно со скоростью немного выше скоро-  [c.182]

Подавляющее большинство вязкоупругих материалов (бетоны, полимеры, пластмассы, стеклопластики, древесина, твердые ракетные топлива и др.) обладают ярко выраженным свойством изменения их физико-механических свойств с течением времени — старением. Процесс постепенного возведения или изготовления конструкций приводит к тому, что различные элементы деформируемых тел изготавливаются или зарождаются в различные моменты времени, что приводит к появлению специфической возрастной неоднородности и неоднородному старению тела. Очевидно, что использование при изготовлении конструкций нескольких стареющих или нестареющих материалов влечет за собой появление традиционной конструкционной неоднородности [7].  [c.549]

Твердые ракетные топлива  [c.233]

Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе  [c.1]

ТРТ - твердое ракетное топливо  [c.12]

И ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА ТВЕРДОМ РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ  [c.13]

ТВЕРДОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО - химическое ракетное топливо, представляющее собой композицию из горючего и окислителя.  [c.209]

Глава 4. Твердые ракетные топлива  [c.202]

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 (нит роглицерин и др.), и небольшого количества присадок стабилизирующих горение. Все шире внедряются состав ные твердые топлива, изготовляемые механическим сме шением окислителя и горючего, причем в качестве свя зующего вещества стремятся использовать само горючее  [c.217]

Ракетные топлива должны обеспечивать выделение заданного количества энергии с желаемой скоростью при вполне определенных условиях. В соответствии с этим требованием и следует выбирать характеристики топлива. Основным направлением в разработке перспективных ракетных топлив является поиск веществ с высоким удельным импульсом, но во многих случаях вследствие существования других технических требований приходится принимать компромиссные решения. Например, в газогенераторе желательно иметь низкую скорость горения и относительно низкую температуру продуктов сгорания ТРТ. Для некоторых ракет малого радиуса действия, например реактивного противотанкового гранатомета типа Базука , требуется высокая скорость горения. Для стратегических ракет высокой боеготовности обеспечение компактности двигателя и безопасности зарядов при транспортировке и хранении более важно, чем достижение максимального удельного импульса. К тактическим ракетам выдвигается требование минимального дымообразова-ния. Твердые ракетные топлива удобно характеризовать некоторой совокупностью свойств, которые можно разделить на следующие группы энергетические свойства, баллистические, механические и общие.  [c.27]

Для получения безопасных оценок в этой сложной проблеме приходится уравнения теории трещин комбинировать с уравнениями газовой динамики, преодолевать всевоздюншые математические трудности, но результат получается примечательным для каждого конкретного вида твердого топлива можно указать предельный допустимый размер технологического дефекта, превышение которого может привести к взрыву. Контролем твердого ракетного топлива на отсутствие опасного дефекта должны заниматься специалисты по дефектоскопии пли неразрушающему контролю. О трудностях, стоящих перед ними не в техническом, а пpeн дe всего в принципиальном плане, мы и поговорим ниже.  [c.199]


Сейчас мы перейдем к краткому рассмотрению ракетных двигателей, особенно использующих химическое ракетное топливо. Мы различаем ракетные двигатели но признаку исиользования твердого (рис. 71) и жидкого (рис. 72) ракетного топлива. Твердое ракетное топливо обычно представляет смесь окислителя и горючего. Его разделяют на взрывное, используемое, нанример, в бомбах, и топливо с относительно медленной скоростью горения. Горение может иронсхо-  [c.181]

Твердое ракетное топливо представляет собо]1 механич. смесь или химич. соединение окислителя и горючего. Широко применяется двухосновное твердое топливо — пороха и составные твердью топлива. Применение составного твердого топлива позволяет и 10товлять топливный заряд в виде х устой подвижной смеси, к-рая заливается неносредственно в камеру сгорания двигателя, где она нри охлаждении затвердевает и прочно соединяется со стенками. Такая конструкция при горении заряда от центра к периферии исключает необходимость защиты стенок камеры теплоизоляционными материалами. Темп-ра внутри камеры РДТТ достигает 2(зОО- ЗОСО°К, давление до  [c.380]

Все основные характеристики РДТТ определяются в значительной мере свойствами топлива. Твердые ракетные топлива представляют собой самостоятельный и довольно обширный класс топлив. В зависимости от химического состава, ТРТ делят на две группы  [c.516]

Жидкие и твердые ракетные топлива, Сб. статей под ред. проф. Ю. X. Шаулова, ИЛ, 1958.  [c.190]

Рассмотрены схемы и конструкции управляемых энергоустановок на твердом ракетном топливе, особенности протекания в них внутрикамерных процессов. Приведены и проанализированы наиболее типичные конструкции двигателей, газогенераторов, сопловых блоков, систем газоразведения и клапанов.  [c.4]

Применительно к АРС решена задача определения закона необходимой тяги двигателя по времени полета снаряда. Графики зависимости требуемой тяги РДТТ от времени полета АРС при экстремальных условиях стрельбы показаны на рис. 10.23. На графике 0 - угол возвышения ствола. Проектные проработки показывают, что в случае реализации РДТТ, регулируемого простым изменением площади критического сечения сопла, твердое ракетное топливо должно иметь следующие характеристики, определенные при стандартных условиях /уд > 2100 м/с W 20 мм/с v = 0,7.  [c.453]

НТРВ - смесевое твердое ракетное топливо на основе полибутадиенового каучука.  [c.147]

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО - ЖИДКОе ИЛИ твердое ракетное топливо, способное разлагаться в ракетном двигателе с выделением тепла и газов. Применение ОРТ упрощает систему, но связано с уменьшением удельного импульса тяги (перекись водорода, гидразин, монометилгидразин, диметилгидразин).  [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Твердые ракетные топлива : [c.76]    [c.173]    [c.187]    [c.181]    [c.203]    [c.3]   
Смотреть главы в:

Основы техники ракетного полета  -> Твердые ракетные топлива



ПОИСК



Внутренняя баллистика ракетных двигателей, работающих на твердом топливе (Ж. Ванденкеркхове)

Время действия ракетного двигателя твердого топлива

Гашение твердых ракетных топлив

КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА ТВЕРДОМ РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ

Механизм горения твердых ракетных топлив

Моделирование ракетного двигателя твердого топлива

Модель горения твердого ракетного топлива

Прогнозирование характеристик горения твердых ракетных топлив

Проектирование ракетных двигателей, работающих на твердом топливе (Ж. Ванденкеркхове)

Ракетные двигатели на твердом топливе (Док. Шафер)

Ракетные топлива

Ракетный на твердом ракетном топлив

Ракетный на твердом ракетном топлив

Свойства, производство и взрывоопасность твердых ракетных топлив

Система уравнений для определения скорости горения твердого ракетного топлива

Статические характеристики ракетных двигателей на твердом топливе Рабочие характеристики РДТТ

Твердые ракетные топлива (Ж. Ванденкеркхове)

Твердые ракетные топлива и основные схемы РДТТ

Топливо твердое

Характеристики ракетных двигателей, работающих на твердом топливе

Эмпирический закон скорости горения твердых ракетных топлив в статических условиях



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте