[发明专利]一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法在审
申请号: | 201710455025.4 | 申请日: | 2017-06-16 |
公开(公告)号: | CN107121409A | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 郭培培;杨英;郭琪;阎京文 | 申请(专利权)人: | 西安航天化学动力厂 |
主分类号: | G01N21/359 | 分类号: | G01N21/359;G01N21/3563 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心61204 | 代理人: | 慕安荣 |
地址: | 710072 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 测试 nepe 固体 推进 剂燃速 方法 | ||
1.一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法,其特征在于,具体过程是:
步骤1,确定近红外光谱数据采集参数:
通过对NEPE固体推进剂药浆的测试确定近红外光谱数据采集参数;具体过程是:
取5~10份NEPE固体推进剂药浆;对所述的5~10份NEPE固体推进剂药浆逐份进行近红外光谱测试,得到一组近红外光谱测试曲线;
对得到的一组近红外光谱测试曲线进行比较,取信噪比小且扫描次数少的近红外光谱图的参数作为该NEPE固体推进剂近红外光谱数据采集参数,最后确定的NEPE固体推进剂近红外光谱数据采集参数为:
波数范围:全波段;
扫描次数:120次;
分辨率:4cm-1;
步骤2,关系模型所需样品的选择与制备:
所述的关系模型是通过一系列的NEPE固体推进剂的样品的近红外光谱数据与该NEPE固体推进剂的样品燃速之间的关系建立的模型;
所述的关系模型所需样品是对NEPE固体推进剂配方中的硝酸酯粘合剂、奥克托金、氧化剂的组分进行调整,调整的幅度为该组分占体系比例的±10~15%,所述的百分比为质量百分比;调整后的组分为百分之百;按所述方法调整后的NEPE固体推进剂配方的数量≥30;
按调整后的NEPE固体推进剂分别制备出样品;
步骤3,NEPE固体推进剂样品近红外光谱数据采集:
根据步骤1确定的NEPE固体推进剂近红外光谱数据采集参数采集NEPE固体推进剂样品的近红外光谱数据;
对每个NEPE固体推进剂样品分别采集三张近红外光谱;分别取得到的三张近红外光谱的近红外光谱平均数据,并以各平均数据作为关系模型中的NEPE固体推进剂样品的近红外光谱数据,得到一组近红外光谱数据;
步骤4,NEPE固体推进剂样品燃速的测试:
分别测试各固化的NEPE固体推进剂样品NEPE固体推进剂样品燃速,得到一组NEPE固体推进剂样品燃速数据,并以该组燃速数据作为关系模型中与NEPE固体推进剂样品近红外光谱数据相关联的数据;
步骤5,最佳模型参数选择及关系模型的建立:
所述最佳模型参数选择包括:NEPE固体推进剂样品近红外光谱数据分析区间选择、NEPE固体推进剂样品近红外光谱数据预处理和化学计量方法的选择,并根据选择的最佳模型参数确定最佳关系模型参数;所确定的关系模型参数为:
Ⅰ光谱分析区间:6800cm-1~5550cm-1和5180cm-1~4000cm-1;
Ⅱ光谱预处理:一阶导数;5点Savitzky-Golay filter;
Ⅲ化学计量方法:偏最小二乘法;
步骤6,关系模型的验证;
步骤7,NEPE固体推进剂样品的测试:
在NEPE固体推进剂中任意取一份样品;对得到的样品进行NEPE固体推进剂样品的近红外光谱数据采集;将所采集的各NEPE固体推进剂样品的近红外光谱数据输入至所述的关系模型中,即得到NEPE固体推进剂样品燃速。
2.一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法,其特征在于,所述测试近红外光谱时,依次对每一份NEPE固体推进剂药浆进行全波段扫描;选择每一份NEPE固体推进剂药浆的扫描次数分别为50次、100次、120次、160次、200次,每一次扫描的分辨率分别为2cm-1、4cm-1、8cm-1;所述各扫描次数与所述各分辨率正交搭配。
3.一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法,其特征在于,将每一个所述调整后的NEPE固体推进剂制备出的样品质量的1/3用于近红外光谱数据的测试;剩余的2/3在50℃下经7天固化成型后,用于测试NEPE固体推进剂样品燃速。
4.一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法,其特征在于,步骤3所述采集参数采集NEPE固体推进剂样品的近红外光谱数据时,测试间的温度为25±2℃,相对湿度≤65%。
5.一种测试NEPE固体推进剂燃速的方法,其特征在于,所述测试NEPE固体推进剂样品燃速时,采用国军标中的水下声发射法。
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