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公开(公告)号:CN117824442A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410068729.6
申请日:2024-01-17
Applicant: 上海航天化工应用研究所
IPC: F42B33/02
Abstract: 本发明涉及一种基于安全防护的装药成型装置及方法,属于固体发动机装药成型技术领域,包括发动机壳体、衬层、芯模、第一芯模定位工装、第二芯模定位工装、底座。所述发动机壳体为内空腔结构;所述衬层为具有一定厚度的胶粘剂;所述发动机壳体的一端与第一芯模定位工装外表面适配,另一端与第二芯模定位工装外表面适配;所述芯模贯穿整个所述发动机壳体内腔,与所述第一芯模定位工装内表面和所述第二芯模定位工装内表面适配;所述底座为中心通孔结构,与所述发动机壳体外轮廓适配推进剂药柱为具有一定内型面的实心药柱,由推进剂药浆固化成型在发动机壳体内;本发明作业简便高效,产品装药精度高,且更有利于保护装药操作人员人身安全。
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公开(公告)号:CN112683946B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011463492.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 上海航天化工应用研究所
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明提供了一种用于固体推进剂延滞爆发点的测试装置及方法,包括温度调节/结果记录单元、测试单元、升降单元和转动单元,所述温度调节/结果记录单元包括温度传感器(7)、温度调节控制器(17)和计时仪(18),用于控制合金浴的升降温并显示合金浴内的真实温度,记录固体推进剂延滞爆发时间;所述测试单元包括雷管壳(6)、导电铜塞(5)、合金浴(9)和合金浴盖板(8),用于提供样品升温容器及样品爆发容器;所述转动单元和升降单元用于将试样送入或取出合金浴内,完成试样进(换)样步骤。本发明测试装置及方法,结构简单,运行平稳可靠,测试精度高,操作方便,且安全性高,能够满足不同配方固体推进剂延滞爆发点的测试工作。
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公开(公告)号:CN114252158A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111532030.3
申请日:2021-12-14
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于燃烧过程中的高温高压测试系统及方法,高压氧弹浸于冷却水箱中,点火装置使置于高压氧弹中的试样燃烧后,测温装置和测压装置分别用于获取试样燃烧过程中的温度和压力,并将温度和压力数据输出至测控系统;测控系统用于接收并处理温度和压力数据。当测温装置为红外测温仪时,红外测温仪通过探测坩埚中的立柱温度获取试样燃烧过程中火焰中心的温度。本发明用于监测试样燃烧过程中的实时温度和压力,得到温度‑压力的变化关系,从而确定试样在高温下的维持时间,也可用于判断燃烧热测试的准确性,特别适用于试样为硼粉或固体推进剂时的燃烧测试,为选择合适的助燃剂种类、用量及添加方式等以保证燃烧完全提供基础依据。
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公开(公告)号:CN114252158B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111532030.3
申请日:2021-12-14
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于燃烧过程中的高温高压测试系统及方法,高压氧弹浸于冷却水箱中,点火装置使置于高压氧弹中的试样燃烧后,测温装置和测压装置分别用于获取试样燃烧过程中的温度和压力,并将温度和压力数据输出至测控系统;测控系统用于接收并处理温度和压力数据。当测温装置为红外测温仪时,红外测温仪通过探测坩埚中的立柱温度获取试样燃烧过程中火焰中心的温度。本发明用于监测试样燃烧过程中的实时温度和压力,得到温度‑压力的变化关系,从而确定试样在高温下的维持时间,也可用于判断燃烧热测试的准确性,特别适用于试样为硼粉或固体推进剂时的燃烧测试,为选择合适的助燃剂种类、用量及添加方式等以保证燃烧完全提供基础依据。
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公开(公告)号:CN115753589A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211394526.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种确定固体推进剂安全作业的临界摩擦力测试方法,属于固体推进剂制造与性能测试技术领域;包括以下步骤:步骤一:准备推进剂试样样品;步骤二:在摩擦感度仪上,采用升降法,测试推进剂试样样品的最大压强Pmax;步骤三:计算安全作业临界摩擦力Fc;本发明可以较客观地得到固体推进剂作业中的临界摩擦力值,为精准制定固体推进剂工序中的摩擦激源安全防控措施提供科学依据。
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公开(公告)号:CN110963872B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911122358.0
申请日:2019-11-15
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明属于发动机高燃速固体推进剂领域,具体公开一种高燃速固体推进剂用的改性氧化剂及其制备方法,该氧化剂是经表面银质化处理后制得的核壳复合粒子,其中核材料为表面钝化处理后的高氯酸钾,壳材料为化学反应生成的银金属薄层;其制备方法是在水介质中对高氯酸钾进行表面钝化,然后在搅拌条件下用硝酸银、氨水、还原剂和分散剂对钝化后的高氯酸钾颗粒进行表面银质化处理,最后经过滤、洗涤、烘干处理后,便可得到改性氧化剂。本发明改性氧化剂的制备工艺简单实用,产品流散性和安全性均显著优于改性前高氯酸钾产品,同时兼备银金属高延展性和高导热特性,特别适用于燃速指标要求较高的固体推进剂配方。
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公开(公告)号:CN110981670B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201911121247.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明属于固体推进剂领域,具体涉及一种包含核壳改性氧化剂的固体推进剂及其制备方法,该固体推进剂包含如下重量份的组分:核壳改性氧化剂:20%~55%;常规氧化剂:15%~55%;粘合剂:5%~9%;金属燃料:14%~20%;增塑剂:2.5%~12%;燃速催化剂:0.5%~3%;固化剂:0.4%~1%;功能调节剂:0%~2%。相比同条件下采用高氯酸铵制得的推进剂,本发明制备的推进剂具有更高的推进剂燃速和体积热值,更好的安全性能,特别适用于对推进剂燃速、能量及安全性能要求较高的先进战术、战略武器型号装药。
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公开(公告)号:CN110963872A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911122358.0
申请日:2019-11-15
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明属于发动机高燃速固体推进剂领域,具体公开一种高燃速固体推进剂用的改性氧化剂及其制备方法,该氧化剂是经表面银质化处理后制得的核壳复合粒子,其中核材料为表面钝化处理后的高氯酸钾,壳材料为化学反应生成的银金属薄层;其制备方法是在水介质中对高氯酸钾进行表面钝化,然后在搅拌条件下用硝酸银、氨水、还原剂和分散剂对钝化后的高氯酸钾颗粒进行表面银质化处理,最后经过滤、洗涤、烘干处理后,便可得到改性氧化剂。本发明改性氧化剂的制备工艺简单实用,产品流散性和安全性均显著优于改性前高氯酸钾产品,同时兼备银金属高延展性和高导热特性,特别适用于燃速指标要求较高的固体推进剂配方。
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公开(公告)号:CN115753588A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211394515.5
申请日:2022-11-08
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种确定固体推进剂安全作业的临界撞击能测试方法,属于固体推进剂制造与性能测试技术领域;包括以下步骤:步骤一:按固体推进剂相关作业工序中的推进剂形态,准备样品;步骤二:在撞击感度仪上,采用升降法,测定规定条件下试样发生爆炸时的最大落高Hmax;步骤三:计算安全作业临界撞击能Ec;采用本发明可测试方法后,可以较客观地得到固体推进剂作业中的临界撞击能,为精准制定固体推进剂工序中的冲击碰撞安全防控措施提供科学依据。
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公开(公告)号:CN110981670A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911121247.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 上海航天化工应用研究所
Abstract: 本发明属于固体推进剂领域,具体涉及一种包含核壳改性氧化剂的固体推进剂及其制备方法,该固体推进剂包含如下重量份的组分:核壳改性氧化剂:20%~55%;常规氧化剂:15%~55%;粘合剂:5%~9%;金属燃料:14%~20%;增塑剂:2.5%~12%;燃速催化剂:0.5%~3%;固化剂:0.4%~1%;功能调节剂:0%~2%。相比同条件下采用高氯酸铵制得的推进剂,本发明制备的推进剂具有更高的推进剂燃速和体积热值,更好的安全性能,特别适用于对推进剂燃速、能量及安全性能要求较高的先进战术、战略武器型号装药。
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