Пример расчета заряда на прочность
В качестве примера рассмотрим расчет на прочность прочноскрепленного щелевого заряда со следующими параметрами.
Давление в камере сгорания – рк = 4 МПа. Внутренний диаметр канала dв = 0,07 м, наружный диаметр заряда - dн = 0,35 м, радиус скругления щели – rщ = 0,001 м, длина заряда – L = 1 м, длина щелевой части – Lщ = 0,33 м. Оба торца заряда свободны, поскольку используются передняя и задняя раскрепляющие манжеты.
В качестве примера зададимся следующими характеристиками смесевого топлива.
Плотность топлива - т = 1800 кг/м3, предел прочности топлива на растяжение – [в.р] = 5 МПа, модуль упругости топлива – Е = 20 МПа , коэффициент Пуассона - =0,4, температурный коэффициент линейного расширения топлива - т = 0,910-4 К-1, температурный коэффициент линейного расширения материала (органопластика) корпуса - к = 0,410-4 К-1, равновесная и предельно допустимая температуры эксплуатации – Т0 = 20 оС, Т1 = 50 оС.
Величину предельной относительной деформации можно рассчитать по формуле
.
А. Напряжения при нагружении заряда внутрикамерным давлением.
Безразмерный радиус: .
Давление на внешней поверхности заряда рассчитаем по зависимости:
.
Напряжения на внешней поверхности заряда (рис. 7):
- радиальные - r.В = - рн = - 0,8 МПа;
- тангенциальные - .
Напряжения на внутренней поверхности заряда:
- радиальные - r.А = - рк = - 4 МПа;
- тангенциальные - .
Для внутренней поверхности топлива рассчитаем возникающие деформации.
Деформация внутренней поверхности канального заряда :
.
Выбираем далее по номограммам рис. 8 коэффициент разгрузки :
для и величина = 0,82.
Таким образом, величина кольцевой деформации канала будет равна:
.
Так как t.A = 0,148 0,25, то условие прочности выполняется.
Определим деформацию основание щели (зона 4, рис. 7) с учетом коэффициентов разгрузки.
Выбираем по номограммам рис. 9, б коэффициент торцевой разгрузки для и М = 5 величина = 1.
Коэффициент концентрации в основании щели примем равным k1 = 1, поскольку боковые поверхности щели параллельны. Тогда величина деформации в основании щели равна:
.
Так как полученное значение меньше предельно допустимого ( 0,29), то условие прочности выполняется.
Далее рассчитываем величину кольцевой деформации вершины щели (зона 5, рис. 7) по соотношению
Здесь деформация канального заряда определяется из следующей зависимости
.
Так как t5 = -0,065 0,25, то условие прочности выполняется.
Б. Термические напряжения в заряде
Контактное давление на внешней поверхности заряда за счет термических напряжений равно:
.
Термические напряжения на внешней поверхности заряда (зона В, рис. 6):
- радиальные - - рн = -0,12 МПа;
- тангенциальные –
Рассчитаем величину радиального напряжения в месте скрепления корпуса с топливом (зона 3, рис. 7) с учетом поправочных коэффициентов:
,
где по номограмме рис. 12 для М = 5 и L/b = 5,71 значение коэффициент разгрузки = 0,5.
Напряжения на внутренней поверхности заряда (зона А, рис. 6) равны:
- радиальные - ,
- тангенциальные - .
Определим далее значения температурных деформаций. Для внутренней поверхности канального заряда (зона А, рис. 6) деформация определяется как:
.
Тогда величина кольцевой деформации канала щелевого заряда с учетом коэффициента разгрузки , определенного для М = 5 и L/b = 5,71 по номограмме рис. 13, будет равна:
.
Так как полученная величина меньше величины предельной относительной деформации Т = 0,25, то условие прочности выполняется.
В основании щели (зона 4, рис. 7) значение деформация канального заряда определяется как:
Здесь значения , определялись по монограммам рис. 9 и 13 соответственно. Поскольку плоскости щелей параллельны, то коэффициент концентрации k1 принимается равным k1 = 1.
Так как tТ = -9,7510-4 0,25, то условие прочности выполняется.
В районе вершины щели (зона 5, рис. 7) величина кольцевой деформации равна:
Вследствие принятых допущений получен аналогичный результат, подтверждающий выполнение условия прочности.
Таким образом, в первом приближении результаты поверочных расчетов подтверждают правильность проектирования заряда с точки зрения обеспечения требуемых прочностных свойств.
- 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