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    第二炮兵学院的杨月诚等人[14]引入异质“推进剂胞元”的概念,基于BDP燃烧模型的多步化学反应动力学机制,依于复合推进剂的特性,对其结构进行了分析简化,从而创建了AP/HTPB复合推进剂的2-D细观燃烧模型。通过所建的模型分析了不同压强和HTPB宽度对火焰结构、燃面几何形状及燃速的影响情况。结果表面,HTPB宽度决定着火焰的扩散混合距离,宽度越窄,火焰扩散距离越短;反之,扩散距离越长,并且HTPB的退移速率变慢,形成凸起。就压强影响而言,低压强下以预混火焰为主,AP颗粒凸出HTPB上;高压强下以扩散火焰为主,AP颗粒凹于HTPB表面;航天四院的张宏安[15]和张明信[16]开展了固体火箭发动机内固相颗粒分布的实验研究,应用激光全息光学诊断手段,对含铝复合推进剂燃烧场用全息干涉手段进行记录,经过再现和计算机图像处理系统处理后得到含铝复合材料燃烧场凝相微粒图像及其分布曲线,获得了某些推进剂燃烧产物中渐相粒子的尺寸分布,并分析了滞留时间、铝粉含量和燃烧室压强对凝相颗粒尺寸分布的影响。
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