人造卫星小型化和导弹的精确制导都依赖微尺度动力系统。微尺度动力系统中有微尺度的流动、传热和化学反应问题。微尺度流动中的特点是马赫数高,雷诺数低;表面粘性和传热的影响大大加强;由于微尺度动力系统燃烧室尺度小,这对系统的燃烧组织提出了较高要求,并且,微尺度腔体中点火和熄火时,通道中流体的流动特性也将与宏观尺度的装置不同,这些问题对于微系统结构和操作设计至关重要。微动力装置主要用于小型卫星的调制或变轨,同时也可以用于导弹的飞行调控,要求微动力装置的推力必须是精确可知的,这对微推力测试技术也提出了较高要求。本项目旨在研制出用NaN3为燃料的微动力装置,并建立一微推力测试台对该推进器推力进行精确测试。
人造卫星小型化和导弹的精确制导都依赖微尺度动力系统。微尺度动力系统中有微尺度的流动、传热和化学反应问题。微尺度流动中的特点是马赫数高,雷诺数低;表面粘性和传热的影响大大加强;由于微尺度动力系统燃烧室尺度小,这对系统的燃烧组织提出了较高要求,并且,微尺度腔体中点火和熄火时,通道中流体的流动特性也将与宏观尺度的装置不同,这些问题对于微系统结构和操作设计至关重要。微动力装置主要用于小型卫星的调制或变轨,同时也可以用于导弹的飞行调控,要求微动力装置的推力必须是精确可知的,这对微推力测试技术也提出了较高要求。本项目旨在研制出用NaN3为燃料的微动力装置,并建立一微推力测试台对该推进器推力进行精确测试。同时,本项目发展了微小空间组织燃烧的方法,采用多孔介质技术,可以在更小空间内稳定组织燃烧。