- •Условные обозначения
- •Индексы
- •Содержание курсового проекта
- •1. Определение основных параметров шнекоцентробежного насоса
- •1.1. Устройство и основные параметры
- •1.1.1. Основные геометрические параметры шнека и центробежного колеса.
- •1.2. Исходные данные для расчета
- •1.3. Определение угловой скорости и диаметров шнека
- •1.3.1. Определение угловой скорости при отсутствии в системе питания бустерного насоса.
- •1.3.2. Определение угловой скорости при наличии в системе питания бустерного насоса.
- •1.4. Определение размеров входа в центробежное колесо
- •1.5. Определение наружного диаметра центробежного колеса
- •1.6. Совместная работа центробежного колеса и шнека. Определение шага шнека
- •1.7. Профилирование шнека
- •1.8.Выбор и определение размеров подвода
- •1.9. Поверочный кавитационный расчет
- •1.10. Расчет центробежного колеса
- •1.11. Профилирование лопаток центробежного колеса
- •1.12. Профилирование лопаток двоякой кривизны методом конформных отображений
- •1.13. Расчет отводящих устройств
- •1.13.1 Кольцевой безлопаточный диффузор.
- •1.13.2. Кольцевой лопаточный направляющий аппарат.
- •1.13.3. Спиральный сборник.
- •1.13.4. Конический диффузор
- •2. Расчет потерь энергии, кпд и мощности насоса на расчетном режиме
- •2.1. Гидравлический кпд
- •2.2. Расходный (объемный) кпд
- •2.3.Дисковый кпд
- •2.4. Внутренний кпд
- •2.5. Механический кпд
- •2.6. Полный кпд
- •2.7. Потребная мощность
- •3. Расчет энергетических характеристик
- •3.1. Напорная характеристика насоса
- •3.2. Зависимость кпд насоса от расхода
- •3.3. Мощностная характеристика насоса
- •3.4. Напорная характеристика шнека
- •3.5. Срывная кавитационная характеристика насоса
- •4. Особенности расчета водородных насосов
- •5. Расчет шнекоцентробежного насоса окислителя
- •Приложение 1
- •Библиографический список
- •Оглавление
Приложение 1
Физические свойства некоторых рабочих тел ЖРД
Наименование |
Химическая формула |
Молекулярная масса |
Плотность, кг/м3 |
Температура, К |
Динамическая вязкость, 103 Па·с |
Давление насыщенных паров, МПа |
Кислород |
О2 |
32 |
1144 |
90 |
0,2 |
0,1013 |
Фтор |
F2 |
38 |
1507 |
85 |
0,26 |
0,1013 |
Азотная кислота |
HNO3 |
63,016 |
1500 |
294 |
0,75 |
0,00573 |
Азотный тетроксид |
N2O2 |
92,016 |
1440 |
293 |
0,42 |
0,1013 |
АК-20 |
80 % HNO3 20 % N2O2 |
– |
1485 |
293 |
0,15 |
0,016 |
АК-27 |
73 % HNO3 27 % N2O2 |
– |
1600 |
293 |
0,16 |
0,02 |
Перекись водорода (98 %) |
H2O2 |
34,016 |
1430 |
293 |
1,2 |
0,00026 |
Керосин |
C7,21H13,29 |
100 |
780 |
293 |
1,5 |
0,0042 |
НДМГ |
H2N–N(CH3)2 |
60,102 |
790 |
293 |
0,51 |
0,021 |
Гидразин |
N2H4 |
32,048 |
1000 |
293 |
0,96 |
0,0019 |
Аэрозин |
50 % НДМГ 50 % N2H4 |
– |
903 |
293 |
0,89 |
0,0175 |
Этиловый сирт |
С2Н5ОН |
46,07 |
790 |
293 |
1,2 |
0,0077 |
Тонка-250 |
50 % (C2Н5)3N 27 % С8Н9NH2 |
– |
850 |
293 |
0,7 |
0,0013 |
Водород |
Н2 |
2,016 |
71 |
20,4 |
0,13 |
0,1013 |
Аммиак |
NH3 |
17,032 |
682 |
273 |
0,26 |
0,1 |
Метан |
СН4 |
16,043 |
420 |
112 |
0,098 |
0,1013 |
Зависимость давления насыщенного пара от температуры для некоторых окислителей
Зависимость давления насыщенного пара от температуры для некоторых горючих
Зависимость плотности некоторых компонентов от температуры
Зависимость вязкости некоторых компонентов от температуры
Библиографический список
Васильев Ю.А., Лоскутникова Г.Т., Андреев Е.А. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методические указания к курсовому проекту. – М.: Логос, 2002. – 71 с.
Овсянников Б.В., Селифонов В.С., Черваков В.В. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 1996. – 72 с.
Валюхов С.Г., Демьяненко Ю.В., Петров В.И. Высокооборотные лопастные оседиагональные насосы: Теория, расчет характеристик, проектирование и изготовление.– Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. – 264 с.
Высокооборотные лопаточные насосы/ Б.И. Боровский, Н.С. Ершов, Б.В. Овсянников и др.; Под ред., В.Ф. Чебаевского и Б.В. Овсянникова – М.: Машиностроение, 1975.
Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – М.: Машиностроение, 1986. –376 c.
