2.8.1. Выбор типа и профилирование сопла
Наиболее эффективными и технологичными, а поэтому и наиболее приемлемыми на практике, являются односопловые схемы РДТТ. Они обеспечивают минимальные уровни потерь удельного импульса тяги, а также по сравнению с многосопловыми схемами обладают меньшими поперечными габаритными размерами. При использовании односопловых схем возможно газодинамическое управление вектором тяги только по каналам рысканья и тангажа.
По виду профиля сверхзвуковой части выделяют сопла конические и профилированные. Для большинства двигательных установок применяются профилированные сопла. Профилирование соплового тракта выполняется с учетом двухфазности потока продуктов сгорания, наличия узлов регулирования РДТТ и других факторов.
Коническое сопло
Коническое сопло, схема которого приведена на рис. 21, состоит из трех основных частей: cужающейся (дозвуковой) части; района критического сечения (трансзвуковой участок) и расширяющейся (сверхзвуковой) части. Часто трансзвуковой участок выполняется в виде «ленточки»- цилиндрического участка определенной длины, на протяжении которой сопло имеет минимальное сечение, где поток рабочего тела приобретает скорость звука.
Основными геометрическими размерами конического сопла являются удвоенный угол входа в сужающуюся часть сопла суж, удвоенный угол раскрытия сопла а, а также длина цилиндрического участка lкр, диаметр критического сечения dкр и диаметр среза dа сопла.
|
Рис. 21. Схема конического сопла |
Величина угла суж выбирается из диапазона 300 суж 600. Причем в случае наличия в продуктах сгорания конденсированной фазы профиль сужающейся части должен исключать выпадение на ней к-фазы и зашлаковки критического сечения. Для этого рекомендуется выбирать меньшие значения суж [5].
При выборе параметров расширяющейся части сопла (da и а) необходимо учитывать, что при большом угле раскрытия увеличиваются потери на рассеяние и возможен отрыв потока от стенок канала, обусловливающий возникновение дополнительных потерь удельного импульса. С другой стороны, при небольших углах а значительно увеличивается длина сопла и, следовательно, его масса, а также будут возрастать потери на трение потока о стенки сопла. В связи с этим для конических сопел РДТТ оптимальные значения а следует выбирать из диапазона 12о...18о. Диаметр среза сопла определяется, как правило, заданной геометрической степенью расширения и составляет da = (l,5...2,5)dкр.
Длина цилиндрического участка трансзвуковой части сопла выбирается с учетом технологических и эксплуатационных требований. Для того, чтобы выполнить отверстие диаметром dкр наличие «ленточки» является необходимым и отвечает требованиям технологичности конструкции. Кроме того, в процессе работы РДТТ при наличии острой кромки критического сечения происходил бы ее разгар практически с первых секунд работы двигателя. Это привело бы к падению давления в камере, снижению тяги и появлению ее эксцентриситета. Поэтому с целью избегания указанных эффектов трансзвуковую часть сопла изготавливают в виде цилиндрической образующей. Однако «ленточка» не должна быть слишком длинной, поскольку в этом случае увеличиваются габаринто-массовые характеристики сопла и повышается вероятность осаждения к-фазы на входе в трансзвуковую часть сопла.
Методика выбора оптимального значения длины «ленточки» для конических сопел вышибных РДТТ противотанковых управляемых ракет, использующих пироксилиновые пороха, заключается в следующем [19]. В качестве критериев выбора используются значение удельного импульса и коэффициент разгара критического сечения, определяемый по формуле
р = dкр.р/dкр.0,
где dкр.р- диаметр критического сечения, получающийся в результате эрозии «ленточки», dкр.0 – начальное значение диаметра критического сечения.
|
Рис. 22. Зависимость р = f(lкр/dкр), [19] |
Представленный на рис. 22 график показывает, что при lкр/dкр > 0,2 разгар диаметра критического сечения не происходит, но при этом уменьшается удельный импульс двигателя вследствие увеличения его массы, потерь из-за нагрева "ленточки" и на вихреобразование в трансзвуковой части сопла. Таким образом, для dкр = 10 мм согласно рис. 22 минимальная длина «ленточки» составляет 2...4 мм.
Профилирование сужающейся (дозвуковой) части сопла
В настоящее время в конструкциях РДТТ используются сопла, у которых сужающаяся и трансзвуковая части располагаются в объеме камеры сгорания – так называемые утопленные сопла. Профилирование профиля утопленной части сопла может выполняться поверхностью, образованной вращением эллипса с полуосями a и b относительно оси сопла, как показано на рис. 23. Для уменьшения эрозии сопла во входной части следует выбрать площадь входного сечения в соответствии с рекомендациями работы [10]: Rвх/Rкр > 1,25; а/b = 3:2.
Рис. 23. Профиль утопленного сопла
- Основы проектирования ракетных двигательных установок на твердом топливе
- Содержание
- Предисловие
- 1. Задания на курсовой и дипломный проекты
- 1.1. Пример типового задания
- 1.2. Особенности выполнения и защиты дипломного проекта
- 2. Конструкторская часть
- 2.1. Выбор твердого ракетного топлива
- 2.2. Термодинамический расчет характеристик горения твердого топлива
- 2.3. Выбор конструктивной формы и расчет основных характеристик заряда
- 2. Скорость горения нормальна к поверхности горения и, следовательно, горение заряда происходит эквидистантными слоями, если поверхность горения плоская, то-параллельными слоями (рис. 4).
- 2.4. Расчет внутрибаллистических характеристик рдтт
- 2.5. Расчет отклонейний и оценка предельных значений внутрибаллистических характеристик рдтт
- 2.6. Расчет заряда на прочность
- Пример расчета заряда на прочность
- 2.7. Расчет и проектирование корпуса рдтт
- 2.8. Расчет и проектирование соплового блока и органов управления рдтт
- 2.8.1. Выбор типа и профилирование сопла
- Профилирование трансзвуковой части сопла
- Профилирование расширяющейся (сверхзвуковой) части сопла
- Пример профилирования сопла
- Пример расчета составляющих потерь удельного импульса
- 2.9. Проектирование и расчет воспламенительного устройства
- Определение массы воспламенительного состава
- 2.10. Основные стадии жизненного цикла рдтт
- 3. Исследовательская часть и научно-исследовательская работа студента
- Список литературы
- Перечень дополнительной литературы и учебно-методических пособий, рекомендуемых для выполнения курсового и дипломного проектирования
- Состав и свойства зарубежных смесевых твердых топлив [2, 23] топливо тр-н-3062
- Топливо arcit-373d
- Топливо arcadene 253a
- Топливо anb-3066 [3]
- Топливо agc [23]
- Топливо erec [23]
- Топливо пха3м [23] (условное металлизированное)
- Топливо пха4м [23] (условное металлизированное)
- Топливо cyn [23]
- Топливо acc [23]
- Смесевые топлива для газогенераторов [д.1]
- Топливо let-3 [23]
- Состав и свойства баллиститных твердых топлив [2] топливо jpn
- Топливо hes-4016
- Топливо н
- Топливо нм-2 [23]
- Расчет геометрических размеров канально-щелевого заряда.
- Пример расчета распределения тепловых потоков по сопловому тракту рдтт