《高能固體推進劑性能及配方設計專家系統》力求較系統地構建複合固體推進劑配方與性能設計理論和方法。具體而言,從基礎研究的角度出發,以高能固體推進劑為研究對象,總結、歸納前人開展的大量的實(試)驗、理論研究成果,通過各種研究手段尋求影響高能固體推進劑性能的主要因素,深入揭示高能固體推進劑主要性能的調控規律性,利用化學、物理、材料學等方面的基本理論,建立適用於高能固體推進劑且具有一定工程指導性的物理、數學模型,構建高能固體推進劑單項性能的“唯象”和理論設計方法。
基本介紹
- 中文名:高能固體推進劑性能及配方設計專家系統
- 外文名:The Properties and Formulation Design Expert System of High Energy Solid Propellants
- 作者:鄭劍
- 出版日期:2014年6月1日
- 開本:16
- 品牌:國防工業出版社
- 出版社:國防工業出版社
- 頁數:373頁
- ISBN:9787118089271
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《高能固體推進劑性能及配方設計專家系統》由國防工業出版社出版。
圖書目錄
第1章引論
1.1固體推進劑技術的發展歷史及啟示
1.2複合固體推進劑性能與配方設計方法
1.3高能固體推進劑配方組成及性能基本特點
1.4構建高能固體推進劑性能設計及專家系統需解決的問題
1.5高能固體推進劑性能與設計體系
參考文獻
第2章高能固體推進劑能量性能計算與最佳化
2.1固體推進劑能量性能計算的基本原理
2.1.1固體推進劑能量性能表征參數
2.1.2固體推進劑能量性能的計算原理
2.2能量性能計算中存在的問題及解決方法
2.2.1能量性能計算中存在的問題
2.2.2原材料理化性能資料庫的擴充
2.2.3熱力學函式的收集和熱力學函式溫度係數的計算
2.3固體推進劑能量性能計算方法的最佳化設計
2.3.1混合離散變數最佳化設計的數學模型
2.3.2配方能量性能可視化程式設計
參考文獻
第3章高能推進劑燃燒性能設計方法
3.1概述
3.2高能固體推進劑燃燒研究進展
3.2.1高能固體推進劑燃燒性能及機理研究概述
3.2.2複合固體推進劑燃燒模型
3.2.3高能固體推進劑性能設計方法對燃燒研究的要求
3.3高能固體推進劑的燃燒性能
3.3.1高能固體推進劑的典型燃速特性
3.3.2高能固體推進劑固體組分粒度及分布的表征
3.3.3固體組分對高能固體推進劑燃燒性能的影響
3.3.4粘合劑體系能量特性對高能固體推進劑燃燒性能的影響
3.3.5高能固體推進劑燃速特性小結
3.4高能固體推進劑的燃燒特性及機理
3.4.1NG/BTTN/PEG體系高能推進劑的燃燒特性及機理
3.4.2NG/TEGDN/PET體系高能推進劑的燃燒特性與機理
3.4.3NG/BTTN/GAP體系高能推進劑的燃燒特性與機理
3.4.4CL—20在高能推進劑中的燃燒特性
3.4.5高能固體推進劑燃燒機理研究總結
3.5高能推進劑燃燒模型研究
3.5.1模型構建方法選擇
3.5.2高能推進劑的燃燒模型
3.6高能推進劑燃燒性能計算系統
3.6.1計算模型的核心公式
3.6.2高能推進劑組分含量和結構的表征
3.6.3燃燒計算模型的改進與修正
3.6.4模型的計算驗證
3.7其他預示方法——基團裂解燃燒模型及其計算驗證
3.7.1基團裂解燃燒模型
3.7.2燃速模擬計算及分析
3.8本章小結
參考文獻
第4章高能固體推進劑力學性能設計方法
4.1概述
4.1.1高能固體推進劑力學行為特徵
4.1.2高能固體推進劑力學性能設計的背景和研究現狀
4.2高能固體推進劑力學性能規律
4.2.1高能固體推進劑力學性能的影響因素
4.2.2高能固體推進劑基體對力學性能的影響
4.2.3固體填料對高能推進劑力學性能的影響
4.2.4鍵合劑對高能推進劑力學性能的影響
4.2.5工藝條件等因素對高能固體推進劑力學性能的影響
4.2.6高能固體推進劑巨觀力學性能規律概述
4.3高能固體推進劑動態力學性能規律
4.3.1動態力學分析的基本原理和參數
4.3.2固體填料對高能推進劑動態力學性能影響規律
4.3.3鍵合劑對高能推進劑動態力學性能影響規律
4.4高能固體推進劑細觀力學行為及破壞失效機理
4.4.1高能固體推進劑細觀力學行為研究
4.4.2高能固體推進劑原位拉伸SEM圖像的定量表征
4.4.3高能固體推進劑拉伸破壞失效機理
4.4.4高能固體推進劑細觀力學行為小結
4.5高能固體推進劑力學性能模型
4.5.1複合材料的黏彈性理論
4.5.2固體推進劑的力學性能調節理論
4.5.3固體推進劑力學模型
4.5.4高能推進劑力學模型的理論基礎概述
4.5.5高能固體推進劑力學模型建立
4.6高能固體推進劑屈服斷裂判據
4.6.1高聚物的屈服及屈服判據
4.6.2高聚物斷裂和強度
4.6.3複合材料斷裂強度預測
4.7高能固體推進劑有限元細觀力學模型
4.7.1高能固體推進劑力學性能預示的計算細觀力學方法
4.7.2有限元計算原理
4.7.3高能固體推進劑有限元模型建立
4.7.4高能固體推進劑有限元計算
4.8高能固體推進劑力學性能設計方法
4.8.1高能固體推進劑力學性能設計準則
4.8.2高能固體推進劑力學性能設計方法
4.8.3高能固體推進劑力學性能預示系統
參考文獻
第5章高能固體推進劑工藝性能設計方法研究
5.1概述
5.2藥漿流變性能的測試與表征方法
5.2.1穩態測試原理
5.2.2動態測試原理
5.2.3流變性能的表征方法
5.3固體推進劑藥漿的流變特性
5.3.1流體類型
5.3.2觸變性
5.3.3黏彈性
5.3.4熱固性
5.4高能固體推進劑藥漿流變特性的影響因素及作用機理
5.4.1粘合劑體系的影響
5.4.2填料的影響
5.4.3鍵合劑的影響
5.4.4藥漿內部結構分析
5.4.5工藝條件的影響
5.5高能固體推進劑藥漿固化反應動力學
5.5.1FT—IR方法研究固化反應動力學
5.5.2DSC方法研究固化反應動力學
5.5.3超音波方法研究固化反應動力學
5.5.4化學流變法研究固化反應動力學
5.6高能固體推進劑藥漿流變模型
5.6.1懸浮液流變模型概述
5.6.2高能固體推進劑藥漿唯象模型
5.6.3推進劑藥漿網路結構化模型
5.7高能固體推進劑工藝性能設計方法
5.7.1高能固體推進劑工藝性能設計方法的總體框架
5.7.2高能固體推進劑工藝性能的預示與驗證
參考文獻
第6章高能固體推進劑配方設計專家系統
6.1固體推進劑配方設計專家系統研究現狀
6.1.1國外研究現狀
6.1.2國內研究現狀
6.2高能固體推進劑配方設計專家系統特點、系統結構和工作流程
6.2.1高能固體推進劑配方設計專家系統的特點
6.2.2高能固體推進劑設計專家系統結構
6.2.3系統工作流程
6.2.4知識表示方法
6.2.5知識使用方法設計
6.2.6基於數據的知識發現方法設計
6.2.7資料庫與知識庫的設計
6.3高能固體推進劑配方設計專家系統實現及驗證
6.3.1系統設計的軟體開發工具
6.3.2系統功能介紹
參考文獻
1.1固體推進劑技術的發展歷史及啟示
1.2複合固體推進劑性能與配方設計方法
1.3高能固體推進劑配方組成及性能基本特點
1.4構建高能固體推進劑性能設計及專家系統需解決的問題
1.5高能固體推進劑性能與設計體系
參考文獻
第2章高能固體推進劑能量性能計算與最佳化
2.1固體推進劑能量性能計算的基本原理
2.1.1固體推進劑能量性能表征參數
2.1.2固體推進劑能量性能的計算原理
2.2能量性能計算中存在的問題及解決方法
2.2.1能量性能計算中存在的問題
2.2.2原材料理化性能資料庫的擴充
2.2.3熱力學函式的收集和熱力學函式溫度係數的計算
2.3固體推進劑能量性能計算方法的最佳化設計
2.3.1混合離散變數最佳化設計的數學模型
2.3.2配方能量性能可視化程式設計
參考文獻
第3章高能推進劑燃燒性能設計方法
3.1概述
3.2高能固體推進劑燃燒研究進展
3.2.1高能固體推進劑燃燒性能及機理研究概述
3.2.2複合固體推進劑燃燒模型
3.2.3高能固體推進劑性能設計方法對燃燒研究的要求
3.3高能固體推進劑的燃燒性能
3.3.1高能固體推進劑的典型燃速特性
3.3.2高能固體推進劑固體組分粒度及分布的表征
3.3.3固體組分對高能固體推進劑燃燒性能的影響
3.3.4粘合劑體系能量特性對高能固體推進劑燃燒性能的影響
3.3.5高能固體推進劑燃速特性小結
3.4高能固體推進劑的燃燒特性及機理
3.4.1NG/BTTN/PEG體系高能推進劑的燃燒特性及機理
3.4.2NG/TEGDN/PET體系高能推進劑的燃燒特性與機理
3.4.3NG/BTTN/GAP體系高能推進劑的燃燒特性與機理
3.4.4CL—20在高能推進劑中的燃燒特性
3.4.5高能固體推進劑燃燒機理研究總結
3.5高能推進劑燃燒模型研究
3.5.1模型構建方法選擇
3.5.2高能推進劑的燃燒模型
3.6高能推進劑燃燒性能計算系統
3.6.1計算模型的核心公式
3.6.2高能推進劑組分含量和結構的表征
3.6.3燃燒計算模型的改進與修正
3.6.4模型的計算驗證
3.7其他預示方法——基團裂解燃燒模型及其計算驗證
3.7.1基團裂解燃燒模型
3.7.2燃速模擬計算及分析
3.8本章小結
參考文獻
第4章高能固體推進劑力學性能設計方法
4.1概述
4.1.1高能固體推進劑力學行為特徵
4.1.2高能固體推進劑力學性能設計的背景和研究現狀
4.2高能固體推進劑力學性能規律
4.2.1高能固體推進劑力學性能的影響因素
4.2.2高能固體推進劑基體對力學性能的影響
4.2.3固體填料對高能推進劑力學性能的影響
4.2.4鍵合劑對高能推進劑力學性能的影響
4.2.5工藝條件等因素對高能固體推進劑力學性能的影響
4.2.6高能固體推進劑巨觀力學性能規律概述
4.3高能固體推進劑動態力學性能規律
4.3.1動態力學分析的基本原理和參數
4.3.2固體填料對高能推進劑動態力學性能影響規律
4.3.3鍵合劑對高能推進劑動態力學性能影響規律
4.4高能固體推進劑細觀力學行為及破壞失效機理
4.4.1高能固體推進劑細觀力學行為研究
4.4.2高能固體推進劑原位拉伸SEM圖像的定量表征
4.4.3高能固體推進劑拉伸破壞失效機理
4.4.4高能固體推進劑細觀力學行為小結
4.5高能固體推進劑力學性能模型
4.5.1複合材料的黏彈性理論
4.5.2固體推進劑的力學性能調節理論
4.5.3固體推進劑力學模型
4.5.4高能推進劑力學模型的理論基礎概述
4.5.5高能固體推進劑力學模型建立
4.6高能固體推進劑屈服斷裂判據
4.6.1高聚物的屈服及屈服判據
4.6.2高聚物斷裂和強度
4.6.3複合材料斷裂強度預測
4.7高能固體推進劑有限元細觀力學模型
4.7.1高能固體推進劑力學性能預示的計算細觀力學方法
4.7.2有限元計算原理
4.7.3高能固體推進劑有限元模型建立
4.7.4高能固體推進劑有限元計算
4.8高能固體推進劑力學性能設計方法
4.8.1高能固體推進劑力學性能設計準則
4.8.2高能固體推進劑力學性能設計方法
4.8.3高能固體推進劑力學性能預示系統
參考文獻
第5章高能固體推進劑工藝性能設計方法研究
5.1概述
5.2藥漿流變性能的測試與表征方法
5.2.1穩態測試原理
5.2.2動態測試原理
5.2.3流變性能的表征方法
5.3固體推進劑藥漿的流變特性
5.3.1流體類型
5.3.2觸變性
5.3.3黏彈性
5.3.4熱固性
5.4高能固體推進劑藥漿流變特性的影響因素及作用機理
5.4.1粘合劑體系的影響
5.4.2填料的影響
5.4.3鍵合劑的影響
5.4.4藥漿內部結構分析
5.4.5工藝條件的影響
5.5高能固體推進劑藥漿固化反應動力學
5.5.1FT—IR方法研究固化反應動力學
5.5.2DSC方法研究固化反應動力學
5.5.3超音波方法研究固化反應動力學
5.5.4化學流變法研究固化反應動力學
5.6高能固體推進劑藥漿流變模型
5.6.1懸浮液流變模型概述
5.6.2高能固體推進劑藥漿唯象模型
5.6.3推進劑藥漿網路結構化模型
5.7高能固體推進劑工藝性能設計方法
5.7.1高能固體推進劑工藝性能設計方法的總體框架
5.7.2高能固體推進劑工藝性能的預示與驗證
參考文獻
第6章高能固體推進劑配方設計專家系統
6.1固體推進劑配方設計專家系統研究現狀
6.1.1國外研究現狀
6.1.2國內研究現狀
6.2高能固體推進劑配方設計專家系統特點、系統結構和工作流程
6.2.1高能固體推進劑配方設計專家系統的特點
6.2.2高能固體推進劑設計專家系統結構
6.2.3系統工作流程
6.2.4知識表示方法
6.2.5知識使用方法設計
6.2.6基於數據的知識發現方法設計
6.2.7資料庫與知識庫的設計
6.3高能固體推進劑配方設計專家系統實現及驗證
6.3.1系統設計的軟體開發工具
6.3.2系統功能介紹
參考文獻