본 연구에서는 내부용적이 200 cc와 700 cc인 closed bomb을 이용하여 30,000 psi까지 HTPB/AP 추진제의 연소 특성을 고찰하였다. 장전 밀도에 따라 closed bomb법에 의해 측정한 결과 연소속도는 $1,000{\sim}5,000$ psi 범위에서 strand burner법에 의해 측정한 추진제의 연소속도와 잘 일치하였으며, 측정 압력이 6,000 psi 부근에서 압력 지수가 급격히 증가하는 현상을 보였다. Closed bomb의 내부용적이 각각 200 cc와 700 cc일 때 측정된 연소속도는 내부용적의 크기에 상관없이 잘 일치하였다.
본 연구에서는 내부용적이 200 cc와 700 cc인 closed bomb을 이용하여 30,000 psi까지 HTPB/AP 추진제의 연소 특성을 고찰하였다. 장전 밀도에 따라 closed bomb법에 의해 측정한 결과 연소속도는 $1,000{\sim}5,000$ psi 범위에서 strand burner법에 의해 측정한 추진제의 연소속도와 잘 일치하였으며, 측정 압력이 6,000 psi 부근에서 압력 지수가 급격히 증가하는 현상을 보였다. Closed bomb의 내부용적이 각각 200 cc와 700 cc일 때 측정된 연소속도는 내부용적의 크기에 상관없이 잘 일치하였다.
The burning characteristics of HTPB/AP solid propellants were measured by closed bomb of internal volume of 200 cc and 700 cc up to 30,000 psia. The burning rates of closed bomb method showed good agreement with those of strand burner method between 1,000 psia and 5,000 psia, and the sharp increment...
The burning characteristics of HTPB/AP solid propellants were measured by closed bomb of internal volume of 200 cc and 700 cc up to 30,000 psia. The burning rates of closed bomb method showed good agreement with those of strand burner method between 1,000 psia and 5,000 psia, and the sharp increment of pressure exponent(n) around 6,000 psia as a result of testing in accordance with loading densities. The burning rate measured in 200 cc and 700 cc of internal volume of closed bomb agreed well without the relation of internal volume size.
The burning characteristics of HTPB/AP solid propellants were measured by closed bomb of internal volume of 200 cc and 700 cc up to 30,000 psia. The burning rates of closed bomb method showed good agreement with those of strand burner method between 1,000 psia and 5,000 psia, and the sharp increment of pressure exponent(n) around 6,000 psia as a result of testing in accordance with loading densities. The burning rate measured in 200 cc and 700 cc of internal volume of closed bomb agreed well without the relation of internal volume size.
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제안 방법
Strand burner법으로 측정한 연소속도와 가장 잘 부합하는 시편 두께를 결정하기 위해서 두께 1 mm와 2 mm의 시편을 사용하여 closed bomb 법과 strand burner법에 의해 측정한 연소속도를 Fig. 3과 Fig. 4에서 비교하였다.
내부용적이 200 cc와 700 cc인 closed bomb 법이 용하여 1,000-30, 000 psia의 압력 범위에서 고체 추진제의 연소속도를 측정하여 장전 밀도와 bomb 부피에 따른 고체 추진제의 연소 특성을 고찰하였다.
그러나 이와 같은 초고압에서 측정된 실험 결과가 실제값과 얼마나 일치하는지 확인할 수 있는 방법을 현재 갖고 있지 않다는 문제점이 있다. 따라서 본 연구에서는 HTPB/AP 추진제를 대상으로 내부용적이 200 cc와 700 cc인 closed bomb을 사용하여 장전 밀도 0.05 g/cc에서 800-5,000 psia 의 압력범위 에서 측정된 연소속도를 strand burner법에 의해 측정한 연소속도와 비교하였다. 또한, closed bomb의 장전 밀도를 0.
05 g/cc에서 800-5,000 psia 의 압력범위 에서 측정된 연소속도를 strand burner법에 의해 측정한 연소속도와 비교하였다. 또한, closed bomb의 장전 밀도를 0.1, 0.13, 0.2 g/cc로 변화시키면서 5,000-30, 000 psia의 고압 영역에서 측정한 HTPB/AP 추진제의 연소속도변화를 고찰하였다.
압력 기준이 2,000 psia에서 strand burner 법으로 측정한 연소속도가 각각 44.2, 54.2, 60.3 mm/s 인 3종의 추진제를 대상으로, 5,000 - 15, 000 psia의 압력 범위에서 closed bomb 법으로 연소속도를 측정하였다. 시편은 직경이 17 mm, 두께가 1 mm인 디스크 형을 사용하였고 장전밀도는 0.
압력이 1,000 ~ 5,000psia 범위에서 closed bomb법과 strand burner법에 동일한 추진제를 이용하여 각각 측정하고, 각 측정법에 따른 연소속도를 비교하였다. 시편 형상은 혼합형 추진제의 시편 제조가 용이하며, 가장 단순한 형태의 형상 함수를 갖는 직경은 17 mm의 디스크 형시편을 사용하였다.
대상 데이터
비교하였다. 시편 형상은 혼합형 추진제의 시편 제조가 용이하며, 가장 단순한 형태의 형상 함수를 갖는 직경은 17 mm의 디스크 형시편을 사용하였다.
3 mm/s 인 3종의 추진제를 대상으로, 5,000 - 15, 000 psia의 압력 범위에서 closed bomb 법으로 연소속도를 측정하였다. 시편은 직경이 17 mm, 두께가 1 mm인 디스크 형을 사용하였고 장전밀도는 0.1 g/cc로 하여 200 cc bomb을 이용하였다. Table 1에는 사용된 추진제 3종의 조성을 나타내었다.
측정에 사용된 시편형상은 디스크 형이며 직경은 17 mm, 두께는 1 ~5 mm를 사용하였다.
이론/모형
나타낸다. Closed Bomb에 의해 측정된 시간-압력 데이터를 미연소 추진제의 부피와 co-volume을 보정한 실제 가스의 상태방정식 Nobel-Abel 식을 적용하여 시간-무게 데이터로 변환할 수 있다. 부피가 보정된 Nobel-Abel 식은 다음 Eq.
Closed bomb법에 의해 즉정된 연소속도의 신뢰도 확인은 strand burner법에 의해 측정한 연소속도가 2,000 psia에서 45.5 mm/s, 압력 지수가 0.39인 HTPB/AP 추진제를 이용하여 실시하였다.
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