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1)  gelled rocket propellant
胶凝火箭推进剂
2)  gelled propellant rocket engine
凝胶推进剂火箭发动机
1.
This paper established the mathematical models of the whole operation process of gelled propellant rocket engine based on system disassembly.
基于系统分解方式,建立凝胶推进剂火箭发动机工作过程的数学模型,并采用液流试验数据对其进行修正。
3)  rocket propellant
火箭推进剂
1.
Hydroxylammonium nitrate(HAN) is a main component of the new liquid rocket propellants.
硝酸羟胺(hydroxylammon ium n itrate,HAN)是新一代液体火箭推进剂的主要成分,具有能量高、弹头初速高、易贮存和易操作等特点;但HAN可通过多种途径导致人体中毒,且中毒程度与其浓度及剂量呈正相关;可对人体肺脏、肝脏和血液等系统造成损伤。
2.
According to the complexity of precisely measuring propellant temperature before firing rocket projectiles, with present widely used computer numerical simulation method, the article has simulated 130 rocket propellant transient temperature field by program and also measured propellant temperature by designed experimental unit.
鉴于火箭弹发射前对推进剂温度精确测定的复杂性 ,利用目前应用广泛的计算机数值模拟技术 ,通过计算程序对 1 3 0火箭推进剂非稳态温度场进行了数值模拟 ,并利用设计的实验装置对推进剂的温度进行了试验测定 ,计算结果与测量点温度值吻合较好 ,得出了 1 3 0推进剂的非稳态温度场的变化规律及影响温度分布的主要热阻。
3.
Owing to peculiar function, working condition and safety requirement of rocket propellants, multiform protection means are necessary against them, especially preventing respiration organs of human body from hurting.
火箭推进剂由于其特殊作用、使用条件和安全要求,需采用多种防护手段对其防护,尤其是防止对人体呼吸器官的损伤。
4)  Liquid rocket propellant
火箭推进剂
1.
This pap er summaries the application and development of respiratory protective equipment and analyses the protecting request against the liquid rocket propellant.
本文对呼吸防护装备的应用、发展进行了综述,分析了火箭推进剂毒性对呼吸防护的要求和国内推进剂呼吸防护研究现状,对推进剂专用呼吸防护装备的发展趋势进行了探讨。
5)  propellant,rocket propellant
火箭推进剂<火>
6)  solid rocket propellant
固体火箭推进剂
1.
By studying and summing up the failure physical models in common use,this paper advanced a cumulative damage-reaction theory life model to the storage and usage of solid rocket propellant,and,by calculating examples,demonstrated this model clearly.
通过对常用失效物理模型的分析和总结,提出了固体火箭推进剂贮存使用寿命的累积损伤-反应论模型,并通过算例阐释了这一模型。
2.
By using real time holographic interferometry,the solid rocket propellant combustion process were investigated and recorded by a video camera with a shooting speed of 25 frames per second and the maximum electronic shutter speed of 1/2000 second.
本文采用实时全息法与摄像机相结合的方法来研究固体火箭推进剂的燃烧过程,记录速度为25帧/秒,曝光快门速度最高可达1/2000秒。
3.
Anti-stick coatings for stripping of solid rocket propellant, which could be cured at room temperature had been successfully developed.
开发一种用于固体火箭推进剂脱模的可常温固化溶剂型防粘涂料,该涂料是以常温固化型氟树脂为基体,加入改性微粉及其他各种助剂,配制而成的悬浮液。
补充资料:火箭推进原理


火箭推进原理
rocket propulsion principle

持质点系的质心位置不变,火箭必然会产生向前的运动。当火箭不断地向后喷射物质时,火箭就不断地向前推进。这就是火箭推进的基本原理(见图)。按照牛顿力学作 }、前献万个) 喘啊姗、。口{O厂瓦~一补、 喷射物质‘火箭 o一火箭和它的喷射物质组成的质点体的质心 A一火箭的质心 B一喷射物质的质心 火箭推进原理示意图用力与反作用力大小相等方向相反的定律,可以认为火箭对喷射物质作用了一定的力,因此喷射物质就对火箭作用了一个大小相等、方向相反的力。这个由于火箭喷射物质产生作用于火箭上的反作用力称为推力。推力的作用方向与物质的喷射方向相反,推力大小与喷射物质的质量和喷射速度有关。可以严格地证明推力与喷射物质的质量和速度的乘积成正比,即F二qv,式中F为推力,q为单位时间内喷射物质的质量(质量流量),、为喷射物质相对于火箭的速度(称喷射速度)。这个公式称为推力公式。 火箭在向外喷射物质时,火箭本身的质量在不断地变小。因此,研究火箭推进原理的力学称为火箭变质量体力学。牛顿定律原来只用于研究常质量物体的运动,所以它不能直接应用于研究变质量物体的运动。火箭是典型的变质量物体。建立火箭的运动方程必须使用变质量体力学定律,变质量体力学定律仍属于经典力学范畴,是牛顿力学定律的一种扩展形式。变质量体力学定律是研究火箭运动的基础,它包括变质量物体的动量定理和变质量物体的动量矩定理。变质量物体的动量定理为:变质量体动量的时间导数等于外力和喷射物质运动引起的推力之和;变质量物体的动量矩定理为:变质量体对某一固定点的动量矩的时间导数等于外力和喷射物质运动引起的推力对同一固定点之矩。火箭在反作用力的作用下,当火箭的质量从初始质量m。减少到某一质量m、时,火箭所获得的速度v、可以用齐奥尔科夫斯基公式表示: v、=ve、In(mo/m、)式中加表示以。为底的自然对数,mo/m、称为质量比,姚。为喷射速度。用齐奥尔科夫斯基公式计算的火箭速度,表征了火箭的性能,这个速度称为理想速度或特征速度,它略去了外界力一地球重力和空气阻力的影huolian tuiiin yuanli火箭推进原理(roeket propulsi。。prin-cipl的关于火箭反作用运动的基本规律。火箭是依靠火箭发动机喷射物质产生反作用力而运动的。
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参考词条