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- W2089023114 abstract "The possibility to generate a combustion transient of a composite AP.HTPB/86.14 propellant, burning under steady state conditions, was experimentally demonstrated by using a CO2 laser energy pulse. The experimental results point out that the burning propellant behavior can be defined by the curves separating, for every operating pressure, the continuous burning from the extinction solutions. In this paper, a simplified theoretical approach gives a phenomenological explanation of the energy pulse effect on the combustion process and the consequent burning propellant response after the deradiation transient. In the framework of this study the extinction condition is formulated in terms of the minimum temperature that causes the burning propellant to quench at the Pressure Deflagration Limit. The proposed theoretical work is aimed, first of all, to determine the critical radiant flux values, for different operating pressures, below which the burning propellant extinction is never achieved even if the laser pulse duration tends to infinity. Then, the extinction boundaries are defined choosing two different approximate approaches that take into account the ratio between the condensed phase relaxation time and the radiant energy pulse duration. Two limit cases, defined as slow/fast interaction of the radiant energy with the combustion process, can be used to describe the burning propellant extinction phenomena, and the results of this work indicate that the general trend of the computed boundary limits reproduces the experimental data. Auslöschung von Festtreibstoffen durch Laserpulse Mit einem CO2-Laser wurde die Möglichkeit demonstriert, einen Übergangszustand der Verbrennung eines Komposit–Treibstoffes AP.HTPB/86.14 zu erzeugen, der unter stationären Bedingungen brannte. Die experimentellen Ergebnisse zeigen auf, dass das Verbrennungsverhalten durch die Kurven bestimmt werden kann, die für jeden Arbeitsdruck die kontinuierlichen Verbrennungslösungen von den Auslöschlösungen trennen. In dieser Arbeit liefert ein vereinfachter theoretischer Ansatz eine phänomenologische Erklärung für die Effekte von Energiepulsen auf den Verbrennungsprozess und die nachfolgende, instationäre Reaktion auf das Strahlungsende. Im Rahmen dieser Studie wird die Auslöschbedingung in Abhängigkeit der Minimaltemperatur formuliert, die die Unterdrückung der Treibstoffverbrennung am Grenzdruck der Verbrennung verursacht. Die vorliegende theoretische Arbeit hat vor allem das Ziel, den kritischen Wert des Strahlungsflusses für verschiedene Drücke zu bestimmen, unter dem nie eine Auslöschung erfolgt, auch wenn die Pulsdauer gegen unendlich geht. Dann sind die Auslöschgrenzen durch zwei verschiedene Ansätze definiert, die das Verhältnis der Relaxationszeit in der kondensierten Phase und die Pulsdauer der Strahlungsenergie mit einbeziehen. Zwei Grenzfälle, die durch die langsame bzw. schnelle Wechselwirkung der Strahlungsenergie mit dem Verbrennungsprozess gegeben sind, können zur Beschreibung der Auslöschphänomene genutzt werden, und die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass der generelle Trend der berechneten Grenzwerte die experimentellen Ergebnisse wiedergibt. Extinction de propergols solides par des impulsions lasers Avec un laser CO2, on a montré quéil était possible de générer un état transitoire de combustion d'un propergol composite AP.HTPB/86.14, qui bru∧le dans des conditions stationnaires. Les résultats expérimentaux montrent que le comportement de combustion peut être déterminé par les courbes qui séparent, pour chaque pression de travail, les solutions de combustion continue des solutions déextinction. Dans la présente étude, une approche théorique simplifiée donne une explication phénoménologique aux effets des impulsions d'énergie sur le processus de combustion et à la réaction instationnaire qui suit la fin de la radiation. Dans le cadre de cette étude, la condition déextinction est formulée en fonction de la température minimale qui entrai∧ne léextinction de la combustion du propergol à la pression limite de combustion. Le travail théorique proposé a surtout pour objectif de déterminer la valeur critique du flux énergétique pour différentes pressions sous lesquelles une extinction néa jamais lieu, même lorsque la durée déimpulsion tend vers léinfini. Les limites déextinction sont ensuite définies par deux approches différentes, qui tiennent compte du rapport entre le temps de relaxation en phase condensée et la durée déimpulsion de l'énergie de rayonnement. Deux cas limites donnés par l'interaction lente ou rapide de lénergie de rayonnement avec le processus de combustion peuvent être utilisés pour décrire le phénomène déextinction et les résultats de ce travail montrent que la tendance générale des valeurs limites calculées reproduit les résultats expérimentaux." @default.
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