0 引言
1 数值建模理论
1.1 物理模型
1.2 理论模型
1.2.1 模型假设
1.2.2 基本方程
ρici =λi +
=ρ·Q·A·exp
1.2.3 边界条件
Ti=Tj (4)
λi =λj
ε=
2 计算及结果分析
2.1 计算方法和参数
表1 气相物性参数 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 定压比热/(J/(kg·K)) | 3 279.26 |
| 热导率/(W/(m·K)) | 0.03 |
| 分子量 | 23.5 |
表2 材料物性参数 |
| 部件 | 密度/ (kg/m3) | 热容/ (J/(kg·K)) | 导热系数/ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|
| 壳体 | 7 830 | 460 | 40 |
| 绝热涂层 | 1 400 | 1 200 | 0.23 |
| 包覆层 | 1 150 | 1 670 | 0.25 |
| 堵盖、防潮盖 | 150 | 1 330 | 0.10 |
表3 推进剂材料参数 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 密度/(kg/m3) | 1 740 |
| 定压比热/(J/(kg·K)) | 1 758 |
| 热导率/(W/(m·K)) | 0.25 |
| 反应热/(MJ/kg) | 4.47 |
| 活化能/(kJ/mol) | 126.32 |
| 指前因子/s-1 | 4.81×1011 |
| 气体常数/(J/(mol·K)) | 8.314 |
2.2 结果分析
2.3 不同大小装药间隙的影响
表4 不同大小间隙的着火时间、着火温度 |
| d/mm | t/s | T/K |
|---|---|---|
| 0 | 39.108 | 623.8 |
| 0.5 | 45.378 | 614.4 |
| 1.0 | 46.721 | 616.9 |
| 1.5 | 47.458 | 612.5 |
| 2.0 | 47.836 | 621.3 |
| 2.5 | 48.087 | 612.8 |
| 3.0 | 48.282 | 618.7 |
| 3.5 | 48.286 | 612.2 |
| 4.0 | 48.563 | 617.2 |