本书介绍了固体火箭发动机在机械撞击载荷和热载荷作用下发生燃烧爆炸危险性的反应机理、过程和安全性分析计算方法,并简要介绍了热安全性研究相关前沿动态。
第1章 绪论
1.1 固体火箭发动机及其使用
1.1.1 固体火箭发动机
1.1.2 固体推进剂
1.1.3 固体火箭发动机使用过程
1.2 固体火箭发动机安全性研究背景
1.2.1 概述
1.2.2 固体火箭发动机安全性事故
1.2.3 安全性要求
1.2.4 安全性研究目的和任务
1.3 固体火箭发动机安全性研究概况
1.3.1 概述
1.3.2 热安全性研究
1.3.3 机械撞击安全性研究
第2章 复合固体推进剂细观结构与性能
2.1 复合固体推进剂基本配方及细观结构
2.2 复合固体推进剂热分解模型
2.2.1 热特性
2.2.2 HMX热特性
2.2.3 推进剂热分解特性
2.3 氧化剂熔化特眭及粘性系数计算
2.4 复合固体推进剂摩擦系数计算
第3章 复合固体推进剂撞击损伤分析
3.1 撞击载荷作用下复合固体推进剂损伤模式
3.2 复合固体推进剂损伤表征
3.2.1 概述
3.2.2 裂纹损伤细观表征
3.2.3 损伤变量及损伤测量
3.3 裂纹扩展和氧化剂破碎
3.3.1 裂纹形状及裂纹扩展方式
3.3.2 氧化剂破碎
3.4 裂纹面滑移速度及摩擦功率
3.5 裂纹扩展准则和扩展速度
第4章 裂纹摩擦热点模型及计算分析
4.1 引言
4.2 推进剂裂纹摩擦引燃机理
4.3 固相气相两阶段反应热点模型
4.3.1 裂纹摩擦热点物理模型
4.3.2 裂纹摩擦热点模型控制方程
4.3.3 固相气相两阶段反应热点模型控制方程求解
4.3.4 推进剂裂纹摩擦热点计算与分析
4.4 统计裂纹力学热点模型
4.4.1 考虑裂纹损伤的应力应变关系
4.4.2 裂纹摩擦热点
4.4.3 裂纹内部反应物点燃与燃烧
4.5 粘弹性统计裂纹力学热点模型
4.5.1 考虑裂纹损伤粘弹性应力应变关系
4.5.2 热点模型
第5章 撞击条件下复合固体推进剂粘性加热及计算分析
5.1 现象及其分析
5.2 复合固体推进剂热粘弹性模型
5.3 复合固体推进剂粘性加热率
5.4 基体与含能颗粒热传导细观模型及控制方程
5.4.1 基体与含能颗粒热传导细观模型
……
第6章 固体火箭发动机撞击变形及热点形成分析基本理论与方法
第7章 撞击试验计算与分析
第8章 固全火箭发动机热安全性分析
参考文献