高温高压燃气工况自防护自润滑磁控动密封机理及特性

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1837206
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    232.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Based on the national demand for major projects, this project is aimed at the engineering problems of aging, poor ability to resist high temperature and large oscillating friction torque of O-ring seals in the separation line of the swing nozzle of the existing solid rocket motor, under high-temperature and high-pressure gas conditions. A new magnetic medium sealing method is put forward in high-temperature and high-pressure gas conditions for the first time worldwide. This sealing method is high-pressure resistant, magnetically controllable, self-protecting and self-lubricating, with high academic value and broad application prospects. In this project, the preparation and properties characterization of magnetic medium are studied. A fluid-structure-thermal-magnetic coupling model is established. The structural design and mechanism of the magnetically controlled dynamic sealing are studied. The mechanisms of lubrication, friction and wear and failure of the functional interface during the service process of the magnetically controlled dynamic sealing are studied. The research on the working mechanism and application of the new magnetically controlled dynamic sealing in this project lays a foundation for breaking through the bottleneck technology of the dynamic sealing in the separation line of the swing nozzle of the existing solid rocket motor. It has important theoretical significance and military practical value.
本课题以国家重大工程需求为背景,针对现有固体火箭发动机摆动喷管分离线处O形圈密封在高温高压燃气工况下存在的易老化、耐高温能力差、摆动摩擦力矩大等工程难题,在国内外首次提出了针对高温高压燃气工况的新型磁性介质密封方式。该密封耐压能力强、可磁控,且具有自防护、自润滑能力,有很高的学术和应用价值。本课题拟进行磁性介质制备及性能表征,建立流-固-热-磁多物理场耦合模型,研究磁控动密封结构设计及密封机理,研究磁控动密封使役过程中功能界面润滑、摩擦磨损与失效机理。本项目开展的新型磁控动密封工作机理与应用研究,为突破固体火箭发动机摆动喷管分离线处动密封的“卡脖子”核心技术奠定基础,具有重要的理论指导意义和军事实用价值。

结项摘要

针对现有固体火箭发动机矢量摆动喷管的分离线处O形圈密封在高温高压燃气工况下存在的易老化、耐高温能力差、摆动摩擦力矩大等工程难题,首次提出了一种使用微纳米级的磁性粉体作为密封介质的非接触式磁性密封技术——微纳磁性粉体密封。该密封技术具有自防护自润滑、适应高温高压燃气工况的特点。围绕该新型密封技术,探究了适应高温高压燃气工况自防护自润滑磁控动密封的高性能微纳磁性粉体的制备和改性手段;从仿真和实验两方面对微纳磁性粉体密封的泄漏率进行定量分析和调控,提出了使用高能球磨法搭配固体润滑剂降低微纳磁性粉体密封泄漏率的方法;基于虚功原理和微纳磁性粉体的材料特性,推导得到了微纳磁性粉体密封的理论耐压方程;设计了微纳磁性粉体密封结构,使用有限元方法对磁性粉体密封的磁场分布进行仿真分析,首次提出使用无导数多参数优化算法对极齿结构参数进行优化的方法,讨论了极齿的不同几何参数对耐压能力的影响规律,为磁性粉体密封结构设计和参数选择提供指导;设计并加工了微纳磁性粉体密封试验台,测试了微纳磁性粉体密封在静密封和旋转密封条件下的密封性能,结果表明微纳磁性粉体密封的耐压能力高于现有磁性液体密封,其耐受高温的能力更强,但其密封泄漏率高于磁性液体密封,在旋转密封工况下,微纳磁性粉体密封的泄漏率有明显改善,但耐压能力相比于静密封情况有所下降;开展高温高压燃气工况下的微纳磁性粉体性能实验,结果表明结合矢量摆动喷管的结构优化设计,微纳磁性粉体密封可提高其密封效果,但密封的性能和工作稳定性仍需进一步提升。本项目首次提出了微纳磁性粉体密封技术,并对材料制备和改性、密封耐压能力和泄漏速度等性能进行理论、仿真和实验研究,为这种新型密封技术的深入研究和后续发展奠定了理论基础和实验参考。通过微纳磁性粉体密封技术,某型矢量摆动喷管分离线处的密封性能得到提高,为我国航天器等高端装备的高温高压燃气工况等密封难题提供了新的解决方案。

项目成果

期刊论文数量(37)
专著数量(0)
科研奖励数量(9)
会议论文数量(0)
专利数量(35)
Numerical Analysis and Experimental Study on Pole Piece Integrated Magnetic Fluid Seal
极片一体化磁流体密封数值分析与实验研究
  • DOI:
    10.1109/tmag.2022.3179634
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wenjuan Yu;Decai Li;Sifang Niu
  • 通讯作者:
    Sifang Niu
High resolution central scheme using a new upwind slope limiter for hyperbolic conservation laws
使用新的逆风坡度限制器实现双曲守恒定律的高分辨率中心方案
  • DOI:
    10.1016/j.compfluid.2021.105164
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Computers & Fluids
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhenyu Cai;Decai Li;Yang Hu;Mingjun Li;Xiangshen Meng
  • 通讯作者:
    Xiangshen Meng
Periodic Electro-Optical Characteristics of PDLC Film Driven by a Low-Frequency Square Wave Voltage
低频方波电压驱动 PDLC 薄膜的周期性电光特性
  • DOI:
    10.3390/cryst12020163
  • 发表时间:
    2022-02-01
  • 期刊:
    CRYSTALS
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Meng, Xiangshen;Li, Jian;He, Zhenghong
  • 通讯作者:
    He, Zhenghong
Research on a Large Diameter Magnetic Fluid Seal With Thin-Wall Parts
大直径薄壁磁流体密封的研究
  • DOI:
    10.3389/fmats.2022.932662
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    Frontiers in Materials
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yunqi Guo;Decai Li;Guobao Zang;Zhiqiang Qi;Zhili Zhang
  • 通讯作者:
    Zhili Zhang
Control of Magnetic Particle Size in Ferrofluid and Its Effect on Rheological Properties
铁磁流体中磁性颗粒尺寸的控制及其对流变性能的影响
  • DOI:
    10.1186/s10033-022-00718-z
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Chinese Journal of Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Siyu Chen;Decai Li
  • 通讯作者:
    Decai Li

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其他文献

水压对磁流体水密封寿命的影响
  • DOI:
    10.13922/j.cnki.cjovst.2017.03.13
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    真空科学与技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王虎军;李德才;何新智
  • 通讯作者:
    何新智
过滤窗最小二乘支持向量机的混沌时间序列预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    赵永平;张丽艳;李德才;王立峰;蒋洪章
  • 通讯作者:
    蒋洪章
磁流体密封的磁路设计及磁场有限元分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    真空科学与技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李德才
  • 通讯作者:
    李德才
新型磁性液体性能研究装置设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    载人航天
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴荣坤;陈一镖;黄串;白晓旭;李德才
  • 通讯作者:
    李德才
磁性液体压差传感器的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    磁性液体压差传感器的研究,计量学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝瑞参*;李德才
  • 通讯作者:
    李德才

其他文献

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李德才的其他基金

基于原位表征的高精度多参数磁性液体全新流变仪研制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    752.17 万元
  • 项目类别:
    国家重大科研仪器研制项目
动密封功能界面劣化机理和性能调控
  • 批准号:
    51735006
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    300.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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