208 (599285), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Коэффициент конвективной теплопередачи
,
Где - коэффициент теплопроводности продуктов сгорания;
- ускорение полета ракеты;
- коэффициент объемного расширения продуктов сгорания;
- температура поверхности теплообмена;
- коэффициент вязкости продуктов сгорания.
Суммарный коэффициент теплопередачи
,
Где - коэффициент теплопередачи излучением.
Суммарный тепловой поток от газа к поверхности переднего днища
.
Расчет теплового потока в стенку КС и сопловой крышки
Коэффициент конвективной теплопередачи
,
Где - теплоемкость продуктов сгорания.
Суммарный коэффициент теплопередачи
.
Суммарный тепловой поток от газа в стенку КС и сопловой крышки
.
Расчет тепловых потоков в стенку сопла
Коэффициент теплопередачи по сечениям сопла:
Сечение на входе в сопло
.
Сечение в критике сопла
.
Сечение сверхзвуковой части сопла
.
Сечение сверхзвуковой части сопла
.
Суммарный коэффициент теплопередачи
Для сечения на входе в сопло
.
Для сечения в критике сопла
.
Для сечения
.
Для сечения
.
Суммарный тепловой поток от газа в стенку сопла
Для дозвуковой части сопла
.
Для критики сопла
,
Где - температура газа в критическом сечении сопла (результат предварительных вычислений). Для критики расчет
проводится с помощью таблиц газодинамических функций. В первом приближении можно принять:
.
Для сверхзвуковой части сопла:
;
,
Где - температура газа в соответствующих сечениях сопла.
также определялась расчетом с помощью таблиц газодинамических функций. В первом приближении можно принять:
;
.
3.2 Расчет теплозащитного покрытия двигателя
Исходные данные:
Время работы РДТТ |
|
Начальная температура материала |
|
Толщина стенки: переднего днища |
|
обечайки корпуса |
|
сопловой крышки |
|
Коэффициент теплопередачи: переднее днище |
|
обечайка корп. и сопловая крышка |
|
Материал переднего днища и обечайки корпуса | ППН-100 |
плотность |
|
удельная теплоемкость |
|
допустимая температура нагрева |
|
Материал сопловой крышки | 28Х3СНМВФА (СП-28) |
плотность |
|
удельная теплоемкость |
|
допустимая температура нагрева |
|
Расчет толщины теплозащитного покрытия переднего днища
Для переднего днища, работающего в условиях высоких температур, но небольших скоростей движения газов, применяем фенольно-каучуковый материал ИРП-2049 (Р-161) – эластичное резиноподобное покрытие.
Теплофизические характеристики ИРП-2049:
Плотность |
|
Удельная теплоемкость |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
,
Где ;
- коэффициент аппроксимации;
- константа аппроксимации;
- относительный параметр, равный
;
- коэффициент температуропроводности ТЗП
;
- температурный симплекс (безразмерная температура)
.
Принимаем толщину ТЗП переднего днища
Расчет толщины ТЗП обечайки корпуса и сопловой крышки
Для обечайки корпуса и сопловой крышки, работающих в условиях высоких температур и скоростей движения газов, применим слоистый материал на основе углеродных тканей, углепластик УПФК-1, имеющий следующие теплофизические свойства:
Плотность |
|
Удельная теплоемкость |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
Обечайка корпуса
Где - параметр, равный
- коэффициент температуропроводности ТЗП
- температурный симплекс (безразмерная температура)
.
Сопловая крышка
где - параметр, равный
- температурный симплекс (безразмерная температура)
Принимаем: толщину ТЗП оболочки корпуса ; толщину сопловой крышки
.
Расчет длины теплоизолируемой части КС
,
Где - длина цилиндрической части заряда;
- коэффициент заполнения цилиндрической части КС
,
- для скрепленного заряда;
;
- относительная толщина заряда;
Расчет теплозащитного покрытия сопла
Исходные данные:
Толщина стенки: входного раструба сопла |
|
выходного раструба сопла |
|
Коэффициент теплопередачи: воротник сопла |
|
сопловой вкладыш в критике |
|
сверхзвуковой раструб сопла |
|
Материал входного раструба сопла | 30Х2ГСНВМА (ВМ-Д) |
плотность |
|
удельная теплоемкость |
|
допустимая температура нагрева |
|
Материал выходного раструба сопла | 30ХГСА |
плотность |
|
удельная теплоемкость |
|
допустимая температура нагрева |
|
Расчет толщины теплоизолирующего покрытия воротника
Для воротника сопла применяем углепластиковый материал УПФК-1:
Плотность |
|
Удельная теплоемкость |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
Расчет толщины ТЗП воротника проводим аналогично расчету толщины ТЗП камеры РДТТ. Считаем, что материал воротника работает как пассивное ТЗП.
,
Где коэффициенты аппроксимации;
- константа аппроксимации;
;
Где - теплоемкость стали 30ХГСА;
- плотность материала металлической основы конструкции воротника (30ХГСА).
- коэффициент температуропроводности ТЗП.
- температурный симплекс (безразмерная температура)
.
Принимаем толщину ТЗП воротника (в радиальном направлении).
Расчет толщины теплозащитного покрытия вкладыша сопла
Для вкладыша сопла применяется материал повышенной жаропрочности и жаростойкости, высокой эрозионной стойкости: графит марки АТ-1, имеющий следующие теплофизические свойства:
Плотность |
|
Удельная теплоемкость |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
- коэффициент температуропроводности ТЗП.
- температурный симплекс (безразмерная температура)
Где - температура газа в критическом сечении.
Принимаем толщину ТЗП вкладыша
Расчет толщины теплозащитного покрытия выходного раструба сопла
Для выходного раструба сопла применяем углепластиковый материал УПФК-1:
Плотность |
|
Удельная теплоемкость |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
Для сечения сопла
- температурный симплекс (безразмерная температура)
Где - температура газа в сечении сопла
.
Для сечения сопла
- температурный симплекс (безразмерная температура)
Где - температура газа в сечении сопла
.
Принимаем толщину ТЗП выходного раструба сопла: ,
Литература
-
Гречух Л.И., Гречух И.Н. Проектирование РДТТ. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию. Омск, 2003.
-
Гречух Л.И., Гречух И.Н. Конструкция и проектирование РДТТ. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию. Омск, 2003.
-
Алиев А.М., Липанов А.М. Проектирование ракетных двигателей твердого топлива. – М.: Машиностроение, 1995. 400с.
-
Ерохин Б.Т. Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. – М.: Машиностроение, 1991. 560с.
-
Голубев И.С., Самарин А.В. Проектирование конструкций летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1991. 512с.
-
Расчет теплозащитных покрытий РДТТ. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Ракетные двигатели». Омск, 2004. 27с.