Профилирование расширяющейся (сверхзвуковой) части сопла
При профилировании сверхзвуковой части сопла следует исходить из следующих основных требований к сопловым блокам.
В сверхзвуковой части сопла должны по возможности отсутствовать скачки уплотнения, наличие которых увеличивает газодинамические потери.
На выходе сверхзвукового сопла поток продуктов сгорания должен быть равномерным и соответствовать рассчитываемому значению приведенной скорости .
Давление в выходном сечении сопла должно приближаться к давлению окружающей среды, в которой происходит работа двигательной установки.
В случае наличия в продуктах сгорания конденсированной фазы рекомендуется исключить (снизить) ее попадание на стенку сопла вблизи выходного сечения с целью избежания эрозионного разрушения последнего. Это достигается увеличением угла наклона образующей по отношению к профилю для чистого газа.
При выборе геометрической степени расширения сопла fa, установленном на многоступенчатой ракете-носителе, полет которой происходит при переменном давлении окружающей среды рн, следует учитывать рекомендации, определяющие оптимальные значения давления на срезе сопла [10]:
- РДТТ первой ступени ракеты ра = 0,05…0,075 МПа;
- РДТТ второй ступени ракеты ра = 0,02…0,035 МПа;
- РДТТ третьей ступени ракеты ра = 0,01...0,0185 МПа.
Для профилирования сверхзвуковой части сопла (в предположении гомогенного потока продуктов сгорания) можно использовать метод Рао (огибающих). Данный метод позволяет построить контур сверхзвуковой части сопла, близкий к контуру, получаемому при использовании точных методик, основанных на интегрировании дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих сверхзвуковое течение идеального газа.
Поскольку в результате выполнения баллистических расчетов или по данным технического задания получено оптимальное значение Ra/Rкр, то по номограмме (рис. 24) [10] представляется возможным определить относительное удлинение сопла Lотн и длину сверхзвуковой части сопла: Lа = Lотн Rкр.
|
|
Рис. 24. Выбор геометрических параметров расширяющейся части сопла, k = 1,17. | Рис. 25. Пример построения сверхзвукового профиля методом огибающих |
Для конкретных значений Ra/Rкр и Lотн = L/Rкр по номограмме (рис. 24) определяем углы наклона образующей на входе вх и на выходе сопла а. Угол на выходе сопла определяет одну из важнейших составляющих потерь удельного импульса – потери на рассеяние. Чем больше значение этого угла, тем больше величина потерь. Величину угла вх следует выбирать из диапазона 30о...35о.
Пример построения сверхзвукового профиля методом огибающих представлено на рис. 25. Он заключается в следующем. Для построения огибающей проводим из точки А под углом вх прямую АВ, а из точки С под утлом а прямую CВ до их пересечения в точке В. Разбив отрезки AВ и CВ на 5–7 частей и соединив соответствующие точки 1, 2, 3 и т. д. прямыми, строим огибающую АС, которая и будет искомым контуром сверхзвуковой части сопла.
Особенности профилирования сопла при наличии в продуктах сгорания к-фазы
Наличие в продуктах сгорания конденсированной фазы приводит, с одной стороны к возникновению двухфазных потерь, а с другой обусловливает эрозионное воздействие потока на элементы конструкции соплового блока. В связи с этим перед конструктором стоит задача минимизации двухфазных потерь и разрушения конструкционных материалов в сопловом блоке. Снижение двухфазных потерь достигается ограничением массового содержания в смесевом твердом топливе порошкообразного металлического горючего и оптимизация его дисперсного состава.
Для уменьшения эрозии сопла могут быть реализованы конструкционные мероприятия, связанные с оптимизацией газодинамического профиля. Например, для конических сужающихся участков выгоднее использовать значение полуугла раскрытия конуса 30о…45о [5]. Для расширяющихся участков могут быть реализованы следующие мероприятия [10].
1. Выбор профиля расширяющейся части сопла с угловой точкой.
2. В случае, если расширяющаяся часть профилируется дугой окружности, то следует увеличивать ее радиус до Rд = 35 Rкр.
3. Для значений da/dкр = 7...9 оптимальное значение а составляет 18о...21о.
4. Принимать значения угла вх не более 25о для сопел с Rкр 75 мм.
- 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