Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теоретическая часть3.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
89.26 Кб
Скачать

Федеральное агентство по образованию РФ

Бийский технологический институт (филиал) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»

Инженерный специальный факультет

Кафедра «Ракетные двигатели и высокоэнергетические устройства автоматических систем»

Курсовая работа по дисциплине

«Испытания и обеспечение надежности РД»

Проект выполнил: студент группы РД-21 А. И. Ганюк

Курсовой проект защищён с оценкой

Руководитель проекта, профессор С.Н. Козлов

2017

Содержание

Введение 3

1 Теоретическая часть 4

2 Расчетная часть 5

2.1 Задание на исследование влияния числа пусков и количества боеголовок в боевой части ракеты на показатель боевой эффективности 5

2.2.1 Расчёт параметров рабочих процессов РДТТ 9

2.2.2 Расчёт параметров РДТТ при 10

2.2.3 Расчёт параметров РДТТ при 11

2.3 Задание для проведения анализа рабочих процессов ПВРД 14

2.4 Задание на проведение прочностного исследования модели нагрузка-прочность для внутрикамерного давления 18

21

Заключение 22

Список использованной литературы 23

Введение

При выполнении курсовой работы необходимо решить следующие задачи:

1 провести исследование влияния числа пусков и количества боеголовок в боевой части ракеты на показатель боевой эффективности;

2 определить параметры для участка спада давления РДТТ с сужающимся соплом;

3 провести анализ рабочих процессов ПВРД;

4 провести прочностное исследование модели нагрузка-прочность для внутрикамерного давления.

1 Теоретическая часть

2 Расчетная часть

2.1 Задание на исследование влияния числа пусков и количества боеголовок в боевой части ракеты на показатель боевой эффективности

Исходные данные:

Считать что не зависит от количества боеголовок.

По заданным исходным данным определить:

1. Показатель боевой эффективности от и n=1,2…14;

2. Показатель боевой эффективности от и n=1.

Показатель боевой эффективности.

Если по одной цели проводят k независимых пусков, каждый из которых несет n боеголовок, действующих в зоне ПРО и по цели независимо, то вероятность выполнения боевой задачи рассчитывается по формуле:

.

На рисунке 1 приведены зависимости показателя боевой эффективности от количества боеголовок в боевой части при 1, 2 и 3 запусках ракет по одной цели. Зависимости построены на основе таблицы 1.

Таблица 1 - Зависимость боевой эффективности от и n=1,2…14

n

Рэ

k=1

k=2

k=3

1

0,7695

0,9469

0,9878

2

0,8811

0,9859

0,9983

3

0,8973

0,9894

0,9989

4

0,8996

0,9899

0,999

5

0,8999

0,99

0,999

6

0,9

0,99

0,999

7

0,9

0,99

0,999

8

0,9

0,99

0,999

9

0,9

0,99

0,999

10

0,9

0,99

0,999

11

0,9

0,99

0,999

12

0,9

0,99

0,999

13

0,9

0,99

0,999

14

0,9

0,99

0,999

Рисунок 1 - Зависимость показателя боевой эффективности от количества боеголовок в 1 БЧ

На рисунке 2 приведены зависимости показателя боевой эффективности от количества запусков ракеты по одной цели. Зависимости построены на основе таблицы 2.

Таблица 2 - Зависимость боевой эффективности от и n=1

k

1

0,7695

2

0,9469

3

0,9878

Рисунок 2 - Зависимость показателя боевой эффективности от количества пусков ракеты

Рисунок 2 показывает зависимость показателя боевой эффективности от количества запусков ракет по одной цели при 1 боеголовке в ракете.

2.2 Задание для участка спада давления РДТТ с сужающимся соплом:

По заданным исходным данным определить следующие параметры РДТТ:

  1. Скорость истечения;

  2. Зависимость скорости истечения ПС от k;

Исходные данные:

;

K.

В таблице 3 представлен показатель политропы.

В таблице 4 представлены температура ПС, давление в камере сгорания, коэффициент α.

Таблица 3 - Исходные данные для проведения расчёта

Показатель политропы

Определение температуры из зависимости:

Таблица 4 - Исходные данные для проведения расчёта

,K

2820

2730

2640

2520

2100

1800

P, Мпа

10

8

6

4

2

1

α

0,94

0,91

0,88

0,84

0,7

0,6