高能固体推进剂性能及配方设计专家系统出版时间:2014年版内容简介 《高能固体推进剂性能及配方设计专家系统》概述了高能固体推进剂性能设计方法及配方设计专家系统的最新研究进展,具体包括高能固体推进剂能量、燃烧、力学、工艺性能的基础理论研究成果及配方设计专家系统。《高能固体推进剂性能及配方设计专家系统》的主要读者对象为火炸药、固体推进剂和固体火箭发动机等有关专业的高校师生和科技工作者。目录1.1 固体推进剂技术的发展历史及启示1.2 复合固体推进剂性能与配方设计方法1.3 高能固体推进剂配方组成及性能基本特点1.4 构建高能固体推进剂性能设计及专家系统需解决的问题1.5 高能固体推进剂性能与设计体系参考文献第2章 高能固体推进剂能量性能计算与伏化2.1 固体推进剂能量性能计算的基本原理2.1.1 固体推进剂能量性能表征参数2.1.2 固体推进剂能量性能的计算原理2.2 能量性能计算中存在的问题及解决方法2.2.1 能量性能计算中存在的问题2.2.2 原材料理化性能数据库的扩充2.2.3 热力学函数的收集和热力学函数温度系数的计算2.3 固体推进剂能量性能计算方法的优化设计+2.3.1 混合离散变量优化设计的数学模型2.3.2 配方能量性能可视化程序设计参考文献第3章 高能推进剂燃烧性能设计方法3.1 概述3.2 高能固体推进剂燃烧研究进展3.2.1 高能固体推进剂燃烧性能及机理研究概述3.2.2 复合固体推进剂燃烧模型3.2.3 高能固体推进剂性能设计方法对燃烧研究的要求3.3 高能固体推进剂的燃烧性能3.3.1 高能固体推进剂的典型燃速特性3.3.2 高能固体推进剂固体组分粒度及分布的表征3.3.3 固体组分对高能固体推进剂燃烧性能的影响”3.3.4 粘合剂体系能量特性对高能固体推进剂燃烧性能的影响3.3.5 高能固体推进剂燃速特性小结3.4 高能固体推进剂的燃烧特性及机理3.4.1 NC/BTTN/PEG体系高能推进剂的燃烧特性及机理3.4.2 NC/TEGDN/PET体系高能推进剂的燃烧特性与机理3.4.3 NC/BTTN/GAP体系高能推进剂的燃烧特性与机理3.4.4 CL-20在高能推进剂中的燃烧特性3.4.5 高能固体推进剂燃烧机理研究总结3.5 高能推进剂燃烧模型研究3.5.1 模型构建方法选择3.5.2 高能推进剂的燃烧模型3.6 高能推进剂燃烧性能计算系统3.6.1 计算模型的核心公式3.6.2 高能推进剂组分含量和结构的表征3.6.3 燃烧计算模型的改进与修正3.6.4 模型的计算验证3.7 其他预示方法一一基团裂解燃烧模型及其计算验证3.7.1 基团裂解燃烧模型3.7.2 燃速模拟计算及分析3.8 本章小结参考文献第4章 高能固体推进剂力学性能设计方法4.1 概述4.1.1 高能固体推进剂力学行为特征4.1.2 高能固体推进剂力学性能设计的背景和研究现状4.2 高能固体推进剂力学性能规律4.2.1 高能固体推进剂力学性能的影响因素4.2.2 高能固体推进剂基体对力学性能的影响4.2.3 固体填料对高能推进剂力学性能的影响4.2.4 键合剂对高能推进剂力学性能的影响4.2.5 工艺条件等因素对高能固体推进剂力学性能的影响4.2.6 高能固体推进剂宏观力学性能规律概述4.3 高能固体推进剂动态力学性能规律4.3.1 动态力学分析的基本原理和参数.4 3.2 固体填料对高能推进剂动态力学性能影响规律4.3.3 键合剂对高能推进剂动态力学性能影响规律4.4 高能固体推进剂细观力学行为及破坏失效机理4.4.1 高能固体推进剂细观力学行为研究4.4.2 高能固体推进剂原位拉伸SEM图像的定量表征4.4.3 高能固体推进剂拉伸破坏失效机理4.4.4 高能固体推进剂细观力学行为小结4.5 高能固体推进剂力学性能模型4.5.l 复合材料的黏弹性理论4.5.2 固体推进剂的力学性能调节理论4.5.3 固体推进剂力学模型4.5.4 高能推进剂力学模型的理论基础概述4.5.5 高能固体推进剂力学模型建立4.6 高能固体推进剂屈服断裂判据4.6.1 高聚物的屈服及屈服判据4.6.2 高聚物断裂和强度4.6.3 复合材料断裂强度预测4.7 高能固体推进剂有限元细观力学模型 +4.7.1 高能固体推进剂力学性能预示的计算细观力学方法4.7.2 有限元计算原理4.7.3 高能固体推进剂有限元模型建立4.7.4 高能固体推进剂有限元计算4.8 高能固体推进剂力学性能设计方法4.8.1 高能固体推进剂力学性能设计准则4.8.2 高能固体推进剂力学性能设计方法4.8.3 高能固体推进剂力学性能预示系统参考文献第5章 高能固体推进剂工艺性能设计方法研究5.1 概述5.2 药浆流变性能的测试与表征方法5.2.1 稳态测试原理5.2.2 动态测试原理5.2.3 流变性能的表征方法5.3 固体推进剂药浆的流变特性5.3.1 流体类型5.3.2 触变性5.3.3 黏弹性5.3.4 热固性5.4 高能固体推进剂药浆流变特性的影响因素及作用机理5.4.1 粘合剂体系的影响5.4.2 填料的影响5.4.3 键合剂的影响5.4.4 药浆内部结构分析5.4.5 工艺条件的影响5.5 高能固体推进剂药浆固化反应动力学5.5.1 FT-IR方法研究固化反应动力学5.5.2 DSC方法研究固化反应动力学5.5.3 超声波方法研究固化反应动力学5.5.4 化学流变法研究固化反应动力学5.6 高能固体推进剂药浆流变模型5.6.1 悬浮液流变模型概述5.6.2 高能固体推进剂药浆唯象模型5.6.3 推进剂药浆网络结构化模型5.7 高能固体推进剂工艺性能设计方法5.7.1 高能固体推进剂工艺性能设计方法的总体框架5.7.2 高能固体推进剂工艺性能的预示与验证参考文献第6章 高能固体推进剂配方设计专家系统6.1 固体推进剂配方设计专家系统研究现状6.1.1 国外研究现状6.1.2 国内研究现状6.2 高能固体推进剂配方设计专家系统特点、系统结构和工作流程6.2.1 高能固体推进剂配方设计专家系统的特点6.2.2 高能固体推进剂设计专家系统结构6.2.3 系统工作流程6.2.4 知识表示方法6.2.5 知识使用方法设计6.2.6 基于数据的知识发现方法设计6.2.7 数据库与知识库的设计6.3 高能固体推进剂配方设计专家系统实现及验证6.3.1 系统设计的软件开发工具6.3.2 系统功能介绍参考文献 上一篇: 行星着陆器和进入探测器 下一篇: 航空航天概论习题集