含能离子燃料接触点火与掺混燃烧的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN114994234B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210516198.3

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 梁导伦

    Abstract: 本发明涉及一种含能离子燃料接触点火与掺混燃烧的试验装置及试验方法,装置包括喷雾射流模块,用于燃料和氧化剂的存储、驱动及雾化;压力燃烧模块,用于为燃料和氧化剂喷雾射流掺混引发的接触点火和燃烧提供场所和温度、压强及气氛条件;气氛控制模块,用于为压力燃烧室提供气源并控制压力燃烧室内部压强;燃烧诊断模块,用于对短时间内燃料和氧化剂喷雾射流掺混引发的自点火过程进行或/和对更长时间下掺混燃烧特性及性能调控效应进行在线监测;还包括数据采集模块,对燃烧诊断模块中的各种设备进行启停控制、参数调节和数据存储。本发明可用于有效开展燃料和氧化剂流动、反应和释能耦合特性及其综合调控效应的一体化研究。

    一种具有自感知功能的固体推进剂及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN116001266A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211369326.2

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有自主感知功能的固体推进剂及其增材制造方法。自主感知型固体推进剂通过在固体火箭推进剂装药中植入不同类型传感器,使其可以自主实时感知周围环境或内部状态的变化信息,从而实现精准化健康管理。其制造方法包括:1.通过计算机辅助设计软件对自主感知型固体推进剂进行一体化设计建模;2.在3D打印切片软件中设置打印参数,对所建模型的各个模块进行独立切片,获得各自的数控编程代码;3.对各独立数控编程代码进行修改和组合得到一体化制造的完整数控编程代码;4.驱动多材料增材制造设备逐层交替打印不同类型材料,在基体中植入不同类型传感器,最终实现自主感知型固体推进剂结构和自感知功能的一体化制造。

    小推力固体推进剂药柱燃烧及推进性能检测试验装置

    公开(公告)号:CN112526058A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011219696.9

    申请日:2020-11-04

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 梁导伦

    Abstract: 本发明公开了一种小推力固体推进剂药柱燃烧及推进性能检测试验装置,包括:点火模块、压力燃烧室模块、高速摄影模块、供气模块和处理模块;所述压力燃烧室模块,包括燃烧室,设置在燃烧室的喷管以及带动所述喷管在燃烧室内移动的滑块;所述喷管用于固定固体推进剂药柱;在所述燃烧室内还设置有压力变送器和推力传感器;通过调整所述滑块与推力传感器的相对距离,实现固体推进剂药柱燃烧和推进性能的静态测试和动态测试;所述处理模块,用于根据有机玻璃罩内环境压力、滑块位移及固体推进剂药柱质量,对固体推进剂药柱的燃烧性能和推进性能进行计算。本发明体积小,一体化程度高,能高效、便捷、准确地实现固体推进剂药柱燃烧和推进性能的动态和静态测试。

    用于3D打印的NEPE推进剂浆料、制备方法及3D打印方法

    公开(公告)号:CN115745715A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211340070.2

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的NEPE推进剂浆料、制备方法及3D打印方法,浆料原材料及质量分数为:聚醚黏合剂6~10%、硝酸酯增塑剂8~15%、异氰酸酯固化剂1~2%、中能氧化剂40~65%、高能炸药5~30%、金属燃料0~20%、辅助光固化材料3~5%;浆料制备方法为:选择与聚醚黏合剂具有适当相溶性的预聚物、稀释单体及光引发剂,制备辅助光固化材料。将液体组分聚醚黏合剂、硝酸酯增塑剂、异氰酸酯固化剂与辅助光固化材料混合均匀,再加入固体填料混合均匀最后将其置于真空捏合机在40℃下真空捏合2h,得到打印浆料。本发明能在常温下实现NEPE推进剂的安全打印,且能制造出传统浇注不能制造的复杂构型的推进剂药柱,辅助固化及后固化使得打印推进剂固化效果增强,有效提升了打印质量。

    纳米流体燃料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111117712A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911365134.2

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米流体燃料及制备方法,包括质量百分数为1-20%的固体含能纳米颗粒、质量百分数为1-3%表面活性剂,其余为液体燃料。制备方法,包括步骤:(1)将固体含能纳米颗粒与液体燃料初步混合并混匀;(2)加入表面活性剂,并分散均匀,得到所述纳米流体燃料。本发明的流体燃料相较于不添加固体含能纳米颗粒的流体燃料,能量密度显著提高;稳定性和点火燃烧性能显著提高;制备方法简单,可大量制备。

    用于流动态金属燃料离散颗粒的点火装置

    公开(公告)号:CN110133045A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910383207.4

    申请日:2019-05-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 梁导伦 肖睿

    Abstract: 本发明公开了一种用于流动态金属燃料离散颗粒的点火装置,包括射流燃烧器模块、氙灯点火模块、燃烧诊断模块和控制模块。本发明采用压力燃烧器作为金属燃料颗粒燃烧环境,可实现金属燃料颗粒在0-5Mpa压力范围内的点火,不会对金属燃料颗粒的燃烧火焰产生干扰,不会产生火焰重叠。

    含能离子燃料接触点火与掺混燃烧的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN114994234A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210516198.3

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 梁导伦

    Abstract: 本发明涉及一种含能离子燃料接触点火与掺混燃烧的试验装置及试验方法,装置包括喷雾射流模块,用于燃料和氧化剂的存储、驱动及雾化;压力燃烧模块,用于为燃料和氧化剂喷雾射流掺混引发的接触点火和燃烧提供场所和温度、压强及气氛条件;气氛控制模块,用于为压力燃烧室提供气源并控制压力燃烧室内部压强;燃烧诊断模块,用于对短时间内燃料和氧化剂喷雾射流掺混引发的自点火过程进行或/和对更长时间下掺混燃烧特性及性能调控效应进行在线监测;还包括数据采集模块,对燃烧诊断模块中的各种设备进行启停控制、参数调节和数据存储。本发明可用于有效开展燃料和氧化剂流动、反应和释能耦合特性及其综合调控效应的一体化研究。

    可调节气氛的多模式金属燃料颗粒点火燃烧装置

    公开(公告)号:CN113531582A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110733537.9

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本申请提供一种可调节气氛的多模式金属燃料颗粒点火燃烧装置。该装置包括:点火模块、气氛调节模块、燃烧诊断模块以及控制采集模块。本申请利用点火模块中的激光室调节激光点火器出射光源的方向以配合相应的开孔石英管,实现动态点火或静态点火。石英管的开孔与气氛调节模块连通,能够由气氛调节模块调节点火状态下的气体种类和流量。本申请能够通过控制采集模块调节点火模块、气氛调节模块和燃烧诊断模块的参数,精确调节激光点火器功率和出射时间,并能根据需求实现样品在不同的加热功率下点火燃烧,实现对不同点火状态的模拟,并准确记录点火过程的视频图像以及光谱数据,为金属燃料颗粒燃烧特性的分析提供多角度的实验依据。

    用于含能材料粉体点火燃烧及凝相燃烧产物无损冷却的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111413454A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010311172.6

    申请日:2020-04-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 梁导伦

    Abstract: 本发明公开了一种用于含能材料粉体点火燃烧及凝相燃烧产物无损冷却的试验装置及试验方法,装置包括:燃烧器主体、位于燃烧器主体内腔的样品支架、点火组件、凝相燃烧产物冷却组件,以及位于燃烧器主体外部的压力保护组件。本发明采用凝相燃烧产物冷却组件对含能材料粉体的凝相燃烧产物进行无损冷却,可显著降低凝相燃烧产物物质组成、形貌结构在冷却过程中发生变化的风险。

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