A method for predicting the reliable storage life of solid propellants is presented, which includes the selection of test and evaluation parameters, sample preparation and pre-aging, initial performance testing and analysis, high temperature accelerated test and data analysis, and reliable storage life prediction. The aging sensitive parameters, reference temperature, acceleration temperature, failure critical value, test time and sample number are determined in the selection of test and evaluation parameters; the pre-accelerated aging is carried out in the preparation and pre-aging of samples; the mean and standard deviation of the aging sensitive parameters are calculated in the initial performance test and analysis; and the aging kinetic parameters are obtained in the high temperature acceleration test and data analysis. When estimating the storage life, the lower confidence limit prediction equation of aging sensitive parameters is obtained to determine the reliable storage life. The method achieves reliable storage life evaluation of solid propellant with the same amount of test as the current general storage life evaluation method.
【技术实现步骤摘要】
一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法
本专利技术总体地属于固体推进剂可靠贮存寿命预估
,具体地涉及一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法。
技术介绍
固体推进剂作为一种材料,不仅要求给出基于性能退化的贮存寿命预估值,还经常要求给出一定可靠度下的贮存寿命或性能下限;现有技术中,固体推进剂的贮存寿命预估只考虑了老化速度常数从高温外推常温的误差,未考虑性能参量作为随机变量的统计分布特性,故而其虽然可以给出一定置信度的贮存寿命下限,还不能视作可靠贮存寿命。为评估可靠贮存寿命,必须将性能参量作为随机变量处理;大量研究表明,性能测试结果是随机变量,满足正态分布规律;研究还表明,同一配方和工艺制得的固体推进剂等高分子材料的性能统计分布参数中,表示数据散布的参量标准差基本恒定,可视为不受老化影响;因此,可以将老化初始阶段所测性能的标准差作为老化后的标准差,用于预估一定置信度α下的性能置信下限;对照发动机设计所要求的固体推进剂的性能失效临界值,就可以给出贮存寿命预估结果;此时,对于这类以性能退化数据为基础的评估,置信度α即是可靠度P。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,该方法以性能退化数据为基础,将性能视为随机变量,根据该随机变量的衰减规律,预估一定可靠度下的贮存寿命。本专利技术的技术方案为:一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,包括以下步骤:a)、试验和评估参数选择与制定:制定固体推进剂可靠贮存寿命预估所涉及的老化敏感参量,选择和确定评估试验中的参考温度、加速温度、失效临界值、试验时间和样品数量;b)、样品制备与预老化:制作样品并进行封装, ...
【技术保护点】
1.一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,其特征在于,包括以下步骤:a)、试验和评估参数选择与制定:制定固体推进剂可靠贮存寿命预估所涉及的老化敏感参量,选择和确定评估试验中的参考温度、加速温度、失效临界值、试验时间和样品数量;b)、样品制备与预老化:制作样品并进行封装,对样品进行预加速老化;c)、初始性能测试与分析:取不少于9个子样进行性能的测试,求出老化敏感参量的平均值和标准差;d)、高温加速试验与数据分析:进行系列温度下的恒定温度加速试验,定期取样进行性能测试,根据老化敏感参量随时间变化数据,求出老化动力学参数;e)、可靠贮存寿命预估:根据老化敏感参量的平均值和标准差、老化动力学参数,得到常温贮存时预定置信度下老化敏感参量置信下限随贮存时间变化的预测方程和曲线,再根据性能失效临界值确定可靠贮存寿命预估值。
【技术特征摘要】
1.一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,其特征在于,包括以下步骤:a)、试验和评估参数选择与制定:制定固体推进剂可靠贮存寿命预估所涉及的老化敏感参量,选择和确定评估试验中的参考温度、加速温度、失效临界值、试验时间和样品数量;b)、样品制备与预老化:制作样品并进行封装,对样品进行预加速老化;c)、初始性能测试与分析:取不少于9个子样进行性能的测试,求出老化敏感参量的平均值和标准差;d)、高温加速试验与数据分析:进行系列温度下的恒定温度加速试验,定期取样进行性能测试,根据老化敏感参量随时间变化数据,求出老化动力学参数;e)、可靠贮存寿命预估:根据老化敏感参量的平均值和标准差、老化动力学参数,得到常温贮存时预定置信度下老化敏感参量置信下限随贮存时间变化的预测方程和曲线,再根据性能失效临界值确定可靠贮存寿命预估值。2.如权利要求1所述的固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,其特征在于,所述步骤a)中:老化敏感参量设为X,X为单向力学性能参量;参考温度设为TS,是根据固体推进剂长期贮存环境条件确定的日常贮存温度,TS不低于推进剂实际长期贮存环境的平均温度和推进剂要求的长期贮存温度范围的中值;加速试验温度包括最低加速试验温度、最高加速试验温度和加速试验温度的加速间隔,最低加速试验温度和最高加速试验温度之间的所有加速试验温度加速间隔均为等间隔温度,相邻两个加速试验温度之间的间隔不小于5℃,最低加速试验温度与参考温度TS之间的间隔不超过最高加速试验温度和最低加速试验温度之间的间隔;失效临界值是发动机设计性能指标除以安全系数获得的数值;试验时间包括试验截止时间和各加速温度下的取样间隔时间,以保证在试验截止时样品在每个加速试验温度下的老化敏感参量X的变化程度基本相当,且试验截止时老化敏感参量X低于失效临界值;每个加速试验温度下取样次数不少于8次,按照等时间间隔设置取样点;样品数量根据加速试验温度间隔多少和各温度取样点以及初始性能测试来确定。3.如权利要求2所述的固体推进剂可...
【专利技术属性】
技术研发人员:池旭辉,彭松,赵程远,杨根,张峰涛,曹蓉,朱学珍,常华,封学华,
申请(专利权)人:湖北航天化学技术研究所,
类型:发明
国别省市:湖北,42
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。