
- •Министерство образования и науки рф Московский государственный индустриальный университет (Сергиево-Посадский филиал)
- •1. Особенности и области применения ракетных двигателей 4
- •2. Основные параметры жрд 12
- •3. Требования к двигательным установкам 14
- •Основная литература
- •2. Испытательные комплексы и экспериментальная отработка жрд. А.Г. Галеев, к.П. Денисов и др. М.: Изд-во Машиностроение, 2012.
- •4. Эксплуатация испытательных комплексов ракетно-космических систем / Галеев а.Г. И др. Монография. - м.: Изд-во маи, 2007. Дополнительная литература
- •Введение
- •1. Особенности и области применения ракетных двигателей
- •1.1. Принципы устройства тепловых двигателей
- •Ракетные
- •Химическая энергия.
- •Ядерная энергия.
- •Электрическая энергия.
- •1.2. Общие особенности жрд
- •1.3. Области применения ракетных двигателей
- •2. Основные параметры жрд
- •3. Требования к двигательным установкам
- •4. Оптимизация двигательной установки в составе ла
- •5. Основные узлы и агрегаты жрд
- •6. Регулирование процессов и режимы работы жрд
- •6.1.Основные задачи автоматики жрд и ее состав
- •6.2. Системы управления конечными параметрами траектории движения ла (тяга и соотношение компонентов)
- •6.3. Система управления вектором тяги
- •6.4. Система наддува баков
- •7. Запуск и останов жрд
- •7.1. Основные требования к запуску и останову. Этапы запуска и останова
- •7.2. Системы раскрутки турбонасосного агрегата
- •7.3. Система зажигания и воспламенения топлива
- •8. Схемы жрд с насосной подачей топлива
- •8.1. Основные особенности схем
- •8.2. Схемы жрд без дожигания и с дожиганием гг- газа
- •8.3. Удельные характеристики двигателей различных схем
- •9. Принципы и особенности экспериментальной отработки сложных технических систем (жрд и двигательных установок)
- •10. Правила устройства и безопасной эксплуатации испытательных комплексов жрд и ду
- •11. Устройство испытательного стенда и их основные системы
- •7). Стендовая информационно-измерительная система (иис).
- •12. Системы имитации условий эксплуатации, применяемые на стенде при огневых испытаниях жрд
4. Оптимизация двигательной установки в составе ла
Универсальным параметром для оптимизации ДУ является характеристическая скорость, рассмотренная ранее. В первую очередь выбирают топливо и тип системы подачи.
Тяга ДУ является заданным параметром, но тягу камеры можно выбирать разной в зависимости от числа камер в ДУ. Тяга камеры и давления Рк и Ра в наибольшей степени определяют размеры и массу двигателя.
Выбор давления в камере сгорания зависит от типа подачи, но независимо от этого при увеличении в ней давления Рк возрастают скорости химических реакций, и это без снижения удельного импульса тяги позволяет уменьшить относительную длину камеры сгорания. При увеличении Рк возрастает расходонапряженность камеры сгорания (отношение массового расхода продуктов сгорания к площади поперечного проходного сечения камеры сгорания Fк смесительной головки), что может привести к уменьшению площади Fк.
Тип
топлива при заданных значениях тяги,
давлений Рк
и Ра
и при заданной системе подачи влияет
на характеристическую скорость значениями
удельного импульса тяги и плотности
топлива, причем в разной степени, поэтому
возникает необходимость в комбинированном
оценочном параметре. Таким параметром
является выражение
,
где с -
показатель, определяющий влияние
плотности топлива на характеристическую
скорость (c
= 0,7). Максимуму характеристической
скорости соответствует максимальное
значение выражения (
)max.
На первой ступени ракеты желательно
применение компонентов топлива с
повышенной плотностью. Для последующих
ступеней влияние плотности уменьшается,
а влияние удельного импульса тяги
возрастает. Поэтому для верхних ступеней
оптимальным является применение топлива
О2+Н2,
несмотря на чрезвычайно малую плотность
жидкого водорода (
= 71 кг/м3).
Кислородно-водородное топливо применено,
в частности, на второй и третьей ступенях
РН "Сатурн-5" (двигатель J-2),
на второй ступени МТКК "Спейс-шаттл"
(двигатель SSME),
на блоке «Ц» РН "Энергия" (двигатель
РД0120), а также на основной ступени РН
"Ариан-5" (двигатель “Вулкан”).
Однако, применение указанных компонентов топлива в ДУ КА, предназначенных для длительных полетов, затрудняется из-за их быстрой испаряемости (требуется эффективная теплоизоляции баков); поэтому в указанных ДУ используют хорошо освоенные, но токсичные и достаточно дорогие компоненты, например N2O4+ ММГ.
На
основе выбранных значений тяги и давления
в камере сгорания проводят оптимизацию
давления в выходном сечении сопла Ра.
По мере снижения давления Ра
при неизменном давлении Рк
возрастает
как удельный импульс камеры, так и ее
масса (вследствие увеличения значения
).
Однако, начиная с некоторого значения
при уменьшении Ра
(следовательно, при увеличении
)
масса сопла возрастает в большей степени,
чем увеличивается удельный импульс
тяги, так что характеристическая скорость
ЛА уменьшается.
Влияние изменения удельного импульса и массы двигателя на характеристическую скорость удобно оценивать массовым эквивалентом удельного импульса. Если обозначить отношение начальной и конечной масс ЛА через μк, то уравнение массового эквивалента удельного импульса, которое выводится из уравнения Циолковского, имеет вид
(4.1)
Например, для ЖРД SSМЕ повышение удельного импульса тяги на 1 м/с эквивалентно увеличению массы полезного груза, выводимого на орбиту, на 45,4кг.