Материал: Химия и технология баллиститных порохов, твердых ракетных и специальных топлив. Т. 2 Технология

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 72. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига металлсодержащего состава:

1 - 60°С; 2 - 70°С; 3 - 80°С; 4 - 90°С

Рис. 73. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига состава БП-10:

1 - 60°С; 2 - 70°С; 3 - 80°С

176

T = 60...90*C. Для всех исследованных составов характерны две области течения:

ньютоновское течение при скорости сдвига у < 10-4 с-1;

течение с резко падающей вязкостью с увеличением скорости сдвига при у > 10~3 с-1 («неньютоновское течение).

Переходная область для большинства исследованных соста­

вов располагается между 10-4 с_| и 10~3 с-1.

 

Проверена

применимость степенного

закона в

области

с аномальной

вязкостью (рис. 74—81).

В области

течения

с аномальной вязкостью в логарифмических координатах зави­ симости скорости сдвига от напряжения и эффективной вяз­ кости от скорости сдвига линейны, что говорит о правомерно­ сти применения степенного закона. Путем графических по­ строений были определены константы к и л и величины ньютоновской вязкости. Как уже отмечалось, значения цо от­ личаются несущественно для различных составов и находятся в пределах 3...6-1010 пуаз. Коэффициент консистенции к, на­ против, колеблется в значительных пределах, достигающих двух десятичных порядков. Индекс течения для исследованных составов также различен и практически для всех составов не­ сколько уменьшается с ростом температуры.

С целью выяснения характера течения пороха в области более высоких скоростей (до 10 1/с) были определены зависи­ мости вязкости от скорости сдвига при различных температу­ рах на втулочном вискозиметре с использованием машины УММ-5. На рис. 82, 83 представлены в логарифмических ко­ ординатах функции г| = /(у), определенные вышеизложенным методом, и на втулочном вискозиметре при у = 10-1...Ю 1/с.

На основании этих экспериментов можно сделать следую­ щие выводы:

— в зоне более высоких скоростей сдвига зависимость вязкости от скорости сдвига также описывается показательной функцией;

— практические результаты определений констант к и п по двум методам весьма близки и могут служить константа­ ми одного уравнения для интервала у = 10_3...10 1/с.

Таким образом, в реальном диапазоне скоростей сдвига, имеющих место при течении массы в прессе и пресс-инстру­ менте, порох ведет себя как ньютоновское тело и как псевдо­ пластик с резко выраженной аномалией вязкости. Его поведе­

ние может быть описано двумя законами:

 

7= 1/110-Тед,

(4.18)

177

Рис. 74. Зависимость скорости сдвига от напряжения состава НМФ-2Д:

1 - 70°С; 2 - 80°С

Рис. 75. Зависимость скорости сдвига от напряжения металлсодержащего состава:

1 - 80°С; 2 - 70°С; 3 - 60вС; 4 - 90°С

178

Рис. 76. Зависимость скорости сдвига от напряжения ВВ-содержащего со­ става:

1 - 60°С; 2 - 70°С; 3 - 80°С; 4 - 90°С

179

Рис. 78. Зависимость вязкости от скорости сдвига состава НМФ-2Д:

1 - 70°С; 2 - 80°С

Рис. 79. Зависимость вязкости от скорости сдвига состава с ВВ:

1 - 60°С; 2 - 70°С; 3 - 80°С; 4 - 90°С

180