测试峰值推力为 130 牛顿或更低、总冲量高达 100 牛顿秒的固体燃料火箭发动机。它测量了峰值推力、总冲量、燃烧时间、烟火延迟时间和最大壳体外部温度,所有相对精度均为最小预期值的 2%。这相当于优于 0.1%-)-
这些规则和规定不适用于:(A)美国武装部队或州民兵对军用爆炸物的装运、运输和处理。(B)任何政府执法机构(包括所有部门和分部)的正常和紧急行动,前提是他们以官方身份行事并适当履行其职责和职能。(C)美国药典或国家药典规定的形式并用于药品和药剂的爆炸物。(D)在通过铁路、水路、公路或空运由雇佣商业承运人运输过程中的爆炸物,当这些爆炸物在任何联邦部门或机构的管辖范围内移动并符合其制定的法规时。(E)用于手动装填步枪、手枪和霰弹枪弹药的部件和/或步枪、手枪和霰弹枪弹药。 (F) 制造、销售和使用(公开展示)通常称为烟花的烟火,包括信号装置,如照明弹、引信和鱼雷。 (G) 汽油、肥料、安装的推进剂/火药驱动安全装置或推进剂/火药驱动电动工具。 (H) 使用和储存推进剂重量为 62.5 克或更少且总冲量小于 17.92 磅秒的模型火箭发动机。 偶尔购买爆炸物无需许可证
具有多轴推力矢量的纤维馈电脉冲等离子推力器 (FPPT) IEPC 2022-558 在第 37 届国际电力推进会议上发表 麻省理工学院,美国马萨诸塞州剑桥 2022 年 6 月 19 日至 23 日 Curtis A. Woodruff 1、Magdalena Parta 2、Darren M. King 3、Rodney L. Burton 4 和 David L. Carroll 5 CU Aerospace (CUA),美国伊利诺伊州香槟市 61822 摘要:CU Aerospace (CUA) 开发了同轴纤维馈电脉冲等离子推力器 (FPPT),具有多轴推力矢量能力,可为小型卫星实现高脉冲主推进任务。推进器子系统测试采用 1.7U 系统配置,配备 26 J 储能单元 (ESU),运行功率为 78 瓦 (3 Hz),平均推力为 0.60 mN,比冲为 3,500 s,效率为 13%。推进器性能随燃料进给率而变化。加速子系统寿命测试显示,电容器充电/放电循环次数超过 16 亿次,电流波形几乎相同。独立控制输入功率和推进剂进给率的能力允许调整推力水平和 Isp。迄今为止的测试表明,电磁推力矢量控制能力在俯仰和偏航轴上达到 ±10 度左右。此外,该系统还有可能提供对滚转轴的控制权。俯仰和偏航推力矢量控制性能与最近的推进器性能改进一起展示。一台总冲量为 28,000 Ns 的 1.7U FPPT 正在集成到 CUA 的 NASA 资助的双推进实验 (DUPLEX) 立方体卫星上,目前计划于 2023 年第一季度发射。FPPT 技术是一种极具吸引力的选择,可以满足许多微推进需求,包括延长轨道机动、防撞机动、深空任务、阻力补偿和脱离轨道。命名法