
- •Министерство образования и науки рф Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
- •1. Особенности и области применения ракетных двигателей 4
- •2. Основные параметры жрд 12
- •3. Требования к двигательным установкам 14
- •2. Галеев а.Г. Экологическая безопасность при испытаниях и отработке ракетных двигателей. Уч. Пособие. - м.: Изд-во маи, 2006.
- •3. 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
- •12.1. Системы имитации высотных условий
- •12.2. Системы имитации тепловых воздействий на конструкцию двигателя и топливо
- •12.3. Методы обеспечения динамического соответствия стендовых топливных систем объектовым
- •13. Испытательный стенд жрд и эу для испытаний систем жрд
- •13.1. Экспериментальные установки для контроля гидравлических сопротивлений
- •13.2. Экспериментальная отработка насосов и турбины тна. Установки и стенды для испытаний тна
- •13.3. Экспериментальная отработка камер сгорания и газогенераторов. Установки и стенды для испытаний
8. Схемы жрд с насосной подачей топлива
8.1. Основные особенности схем
В схемах ЖРД с насосной подачей компоненты топлива подаются из баков в камеру центробежными насосами, приводимыми во вращение турбиной, которые вместе составляют ТНА. Привод турбины осуществляется рабочим телом – генераторным газом. В большинстве случаев генераторный газ вырабатывается в специальной камере – ЖГГ, входящем в состав двигателя.
Основной особенностью всех схем с турбонасосной подачей компонентов топлива является то, что топливные баки во время работы двигателя находятся лишь под небольшим избыточным давлением наддува, необходимым для обеспечения бескавитационной работы насосов и не зависящим от значения давления в камере сгорания. Благодаря этому массовые характеристики баков и систем наддува практически также не зависят от давления в камере.
Вместе с тем стремление повышать давление в камере сгорания вполне обосновано. Рост Рк, с одной стороны, позволяет увеличивать экономичность двигателя, т.е. повышать удельный импульс тяги путем увеличения степени расширения газов в сопле Рк/Ра, причем для двигателей первой ступени РН увеличение Рк – единственный способ повышения Рк/Ра, так как давление на срезе сопла Ра ограничено средним по траектории атмосферным давлением и выбирается примерно равным Ра=(0,4...0,6)·105Па.
С другой стороны, с ростом Рк уменьшаются продольные и поперечные размеры двигателя.
На рис. 8.1 представлены контуры двух двигателей с одинаковыми тягой и давлением на срезе, но с разным Рк. Как видно, контур двигателя с большим Рк и, естественно, большей степенью расширения Рк/Ра полностью вписывается в контур двигателя с меньшим Рк и меньшей степенью расширения.
|
Рис. 8.1. Газодинамические контуры камер сгорания двигателей с одинаковыми значениями тяг в пустоте и давления на срезе, но разными давлениями в камере сгорания
|
Таким образом, при насосной подаче с повышенным Рк массовые характеристики ЛА в отличие от ЛА с двигателями с вытеснительной подачей ухудшаться не будут. Тем не менее ограничения на выбор значения целесообразного давления в камере сгорания имеют место и при насосной подаче. Однако здесь в отличие от вытеснительной подачи ограничения вызываются другими специфическими обстоятельствами, определяемыми видом насосной схемы подачи, разновидностей которых очень много.
На рис. 8.2. приведена общая классификация ЖРД с насосными системами подачи топлива. Кроме приведенных на рис. 8.2 особенностей – признаков классификации различных насосных схем двигателей много. Последние классифицируются еще и по другим признакам, например по виду генераторного газа (окислительный или восстановительный), охлаждающему компоненту (окислитель или горючее или используются оба компонента), числу камер и т.д. Последний признак – число камер – имеет большое значение. В этом отношении двигатели классифицируются на однокамерные, многокамерные и блочные многокамерные.
Многокамерные
отличаются тем, что имеют один ТНА, от
которого питаются все камеры. Причем
камеры могут иметь разную тягу. Блочные
многокамерные состоят из нескольких
автономных одно- или многокамерных
двигателей, объединенных общей рамой
и системой управления. Наконец, имеются
однокамерные двигатели, но с двумя ТНА
– ТНА подачи окислителя и ТНА подачи
горючего; есть двигатели, которые кроме
основного ТНА имеют еще дополнительный
– вспомогательный или бустерный ТНА
(для уменьшения массы топливных баков).
Рис.8.2. Общая классификация двигателей с турбонасосной подачей топлива