【摘 要】
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基于固体推进剂一体化包覆技术工艺流程,研究带药缠绕壳体固化对药柱结构完整性的影响.提出了 6种推进剂药型结构,利用有限元软件Ansys构建了数学模型和几何模型,对各药型结构在40℃恒温固化下的应力应变场进行了计算,分析了在固化过程中药柱的热应力状态以及各药型固化应力场的区别;对其中一种药型进行了 20~60℃不同温度固化计算以及常温20℃的样机实验对比.计算结果表明,药柱在固化过程中主要应力产生于复合缠绕层,主要应变产生于隔热层;药柱与封头硬接触处有较大的应力集中,最大值达到15 MPa,而封头延伸并留有
【机 构】
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西安近代化学研究所,西安 710065;北京理工大学化学与化工学院,北京 100081
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基于固体推进剂一体化包覆技术工艺流程,研究带药缠绕壳体固化对药柱结构完整性的影响.提出了 6种推进剂药型结构,利用有限元软件Ansys构建了数学模型和几何模型,对各药型结构在40℃恒温固化下的应力应变场进行了计算,分析了在固化过程中药柱的热应力状态以及各药型固化应力场的区别;对其中一种药型进行了 20~60℃不同温度固化计算以及常温20℃的样机实验对比.计算结果表明,药柱在固化过程中主要应力产生于复合缠绕层,主要应变产生于隔热层;药柱与封头硬接触处有较大的应力集中,最大值达到15 MPa,而封头延伸并留有一定空隙可以有效控制此应力,最大应力值可减小为4.8 MPa;花芯尺寸和药柱长短对于固化应力有较小影响,实际工艺过程中可结合成品要求微调尺寸.
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