×
02.08.2020
220.018.3c03

Результат интеллектуальной деятельности: КАМЕРА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО БЕЗГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СХЕМЕ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002728657
Дата охранного документа
31.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, содержащая корпус камеры, смесительную головку, состоящую из периферийной и центральной частей, наружное днище, магистрали подвода горючего и окислителя и расположенный в полости камеры теплообменник, согласно изложению, каналы охлаждения в теплообменнике выполнены с двухсторонним расположением, на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника выполнены интенсификаторы теплообмена, теплообменник хотя бы в одной плоскости сечения состоит из двух или более сегментов, коллектор входа и (или) выхода теплообменника, закрепленного на наружном днище и пилонах корпуса головки, расположены вне полости камеры. Изобретение обеспечивает увеличение тяги двигателя. 3 н.п. ф-лы, 3 ил.

Жидкостный ракетный двигатель, работающий по безгазогенераторной схеме, имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с двигателями, работающими по газогенераторной схеме.

К числу таких преимуществ относятся:

- более простая пневмогидравлическая схема из-за отсутствия газогенератора;

- уменьшенная масса двигателя;

- обеспечение надежного поджига компонентов топлива в условиях вакуума;

- повышенная надежность работы двигателя за счет улучшения условий работы турбины (значительного снижения пиковых нагрузок).

Основным недостатком двигателя с безгазогенераторной схемой является невозможность создания двигателей с большой тягой.

Все существующие в настоящее время в эксплуатации или находящиеся в стадии разработки двигатели, работающие по безгазогенераторной схеме (RL-10,США; МВ60, Япония - США; Vinci -ЕС; РД0146 и РД0146Д, Россия; РД0126 «Ястреб», Россия) LE - 5А и Hipex - Япония) имеют тягу не более 15 тс.

Ограничение величины тяги связано с невозможностью получения интенсивного нагрева всей массы горючего до высокой температуры и реализации необходимой мощности на турбине.

На двигателе РД0126 «Ястреб» тягой 4 тс, описанном в ББК 39.62 УДК629.78 Н34 (на стр. 64-69) «Разработка и испытания уникальной камеры жидкостного ракетного двигателя РД0126 «Ястреб» с разворотом потока в сопле на 180°» для повышения интенсивного нагрева горючего камера сгорания была расположена в полости сверхзвукового сопла и разворот сверхзвукового потока в сопле на 180° проводился при истечении звукового потока через узкое кольцевое критическое сечение. Изложенное конструкторское решение позволяет увеличить нагрев горючего за счет расположения камеры внутри сверхзвукового сопла и увеличения поверхности сопла при ограниченной длине камеры.

Но основным недостатком данной конструкции является невозможность надежного охлаждения кольцевого критического сечения, расположенного на большом диаметре и имеющего небольшую ширину ~1÷2,5 мм. Кроме того в процессе изготовления и огневых испытаниях появляются большие неравномерные силовые и термические нагрузки, которые изменяют форму критического сечения, что нарушает нормальную работу двигателя.

Известна конструкция камеры описанная в патенте RU 2 610 624 С1, в которой для набора дополнительного тепла в полости камеры сгорания установлены теплообменные элементы, выполненные в виде трубок Фильда, в которых тракт охлаждения соединен с полостями смесительной головки (аналог).

Недостатком данной конструкции является невозможность существенного нагрева компонента топлива из-за незначительной поверхности теплообмена и как следствие реализации необходимого перепада на турбине. Известна конструкция теплообменной системы с канальной пластиной, описанной в патенте RU 2 575 954. В описанной конструкции поточная пластина имеет две зеркальные друг относительно друга пластины, имеющие изогнутую форму и которые закрыты наружными рубашками (аналог).

Недостатком данной конструкции является: отсутствие частых связей зеркальных пластин с наружными рубашками, что не позволяет реализовать высокие давления в трактах порядка 200÷400 кг/см2 - отсутствие частых связей зеркальных пластин с наружными рубашками не позволяют увеличить на 8-10% передачу тепла через стенку к охладителю (что имеет место в оребренном тракте охлаждения), что в целом снижает выходные энергетические характеристики конструкции.

Известна конструкция цилиндрического пластинчатого теплообменника, описанная в патенте RU 2 364 812, которая используется для подогрева или охлаждения жидких или газообразных сред (аналог).

Цилиндрический пластинчатый теплообменник содержит теплообменную матрицу из набора гофрированных пластин заключенных в общей цилиндрической рубашке.

Недостатком данной конструкции является: невозможность реализовать высоких давлений, температуры и расходов рабочих тел;

- наличие большого гидравлического сопротивления в гофрированной пластине.

Указанные недостатки не позволяют реализовать высокие энергетические характеристики конструкции.

В конструкции японского двигателя Hipex (принятого за прототип) для дополнительного набора тепла в полости камеры сгорания установлен специальный теплообменник, выполненный из внутренней оболочки с прямоугольными фрезерованными каналами и внешней оболочкой, которые соединяются диффузионной пайкой (Шляхов В.И., Овчинникова С.В. ЖРД безгенераторной схемы для межорбитальных буксиров. Обзор по материалам зарубежной печати за 1980-1990 гг. №30. Центр научно-технической информации «Поиск» ГОНТИ-8, 1991, стр. 54-56).

Данная конструкция не позволяет реализовать в камере тягу порядка 30÷35 тс, т.к. нет возможности существенного набора тепла из-за:

- ограниченной величины теплообменной поверхности;

- неработоспособности теплообмена при высокой температуре из-за наличия паяного соединения.

Перечисленные недостатки устраняются, предлагаемы изобретением, которое решает техническую задачу более интенсивного нагрева горючего существенно большей массы за счет существенно увеличенной поверхности теплообмена и более высокой температуры, что позволяет реализовать на турбине увеличенный перепад и обеспечить, таким образом, существенное увеличение тяги двигателя.

Поставленная задача решается тем, что камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме (варианты), содержащая корпус камеры, смесительную головку, состоящую из периферийной и центральной частей, наружное днище, магистрали подвода горючего и окислителя и расположенный в полости камеры теплообменник, согласно изложению:

- каналы охлаждения в теплообменнике выполнены с двухсторонним расположением, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника выполнены интенсификаторы теплообмена, например, в виде ребер или канавок;

- камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме (варианты), содержащая корпус камеры, смесительную головку, состоящую из периферийной и центральной частей, наружное днище, магистрали подвода горючего и окислителя и расположенный в полости камеры теплообменник, согласно изложению, теплообменник хотя бы в одной плоскости сечения состоит не менее чем из двух сегментов, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника выполнены интенсификаторы теплообмена, например, в виде ребер или канавок;

- камера жидкостного ракетного двигателя, согласно изложению, коллектор входа и (или) выхода теплообменника, закрепленного на наружном днище и пилонах корпуса головки, расположены вне полости камеры, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника выполнены интенсификаторы теплообмена, например, в виде ребер или канавок.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется схемами показанными на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3.

Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме (фиг. 1) включает в себя:

- наружное днище 1, корпус камеры 2 и смесительную головку 3, состоящую из периферийной части 4 и центральной части 5, магистрали подвода 7, 8, 9 и магистрали отвода 10;

- кольцевое центральное тело 11 с двухсторонним расположением каналов охлаждения 12 в полости головки 3 и полости камеры сгорания 13 состоящие из двух частей;

- магистраль подвода охладителя 15 в кольцевое центральное тело и магистраль 16 отвода охладителя из центрального тела.

На фиг. 2 показан поперечный разрез камеры в районе смесительной головки, где:

- смесительная головка 3, состоящая из периферийной части 4 с форсунками 17 и центральной части 5 с форсунками 18 соединенные пилонами 6;

- части кольцевого центрального тела 14 с двухсторонним расположением каналов охлаждения 12.

На фиг. 3 показан поперечный разрез кольцевого центрального тела, расположенного в полости наружного днища 1, где

- кольцевое центральное тело 11 с двухсторонним расположением каналов охлаждения 12 и интенсификаторов 19.

Камера жидкостного ракетного двигателя работает следующим образом.

По соответствующим командам подается горючее из подводных магистралей 7 и 15 на поступление в тракты охлаждения корпуса камеры 2 и кольцевого центрального тела 11. В соответствии с циклограммой работы двигателя из подводной магистрали 8 горюче поступает в периферийную часть 4 головки с форсунками 17 по пилонам 6 в центральную часть головки 5 с форсунками 18, а из подводных магистралей 9 окислитель поступает в полости наружного днища и затем в периферийную и центральную части 4 и 5 смесительной головки 3. По команде в камере осуществляется поджиг и сгорание компонентов топлива и в камере происходит процесс горения компонентов топлива.

В результате сгорания компонентов топлива увеличенная масса горючего находящегося в тракте охлаждения камеры 2 и трактах охлаждения 12 кольцевого центрального тела 11 нагревается до расчетного значения и поступает в выходные магистрали 10 и 16. В дальнейшем эта увеличенная масса горючего с повышенным теплосодержанием поступает на лопатки турбины. Использование теплообменника с каналами охлаждения, выполненные с двухсторонним расположением, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника использование интенсификаторов теплообмена, например, в виде ребер или канавок, снижает гидравлическое сопротивление каналов охлаждения теплообменника, примерно, в четыре раза при сохранении площади теплообмена, повышает эффективность теплообмена, что дополнительно увеличивает мощность турбины жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, и соответственно давление в камере, что повышает удельный импульс тяги ракетного двигателя.

Использование теплообменника, состоящего хотя бы в одной полости сечения из не менее чем двух сегментов, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника интенсификаторов теплообмена, например, в виде ребер или канавок позволяет повысить эффективность теплообмена, что повышает мощность на турбине и организовать переток компонентов топлива в полостях смесительной головки из переферийной в центральную часть без необходимости организации дополнительных коллекторов для подвода топлива в центральных частях смесительной головки, что снижает массу конструкции.

Использование теплообменника, закрепленного на наружном днище и пилонах корпуса головки, у которого коллектор входа и (или) выхода расположены вне полости камеры, а на наружной и (или) внутренней поверхности теплообменника выполнены интенсификаторы теплообмена, например, в виде ребер или канавок упрощает конструкцию коллекторов подвода и отвода охладителя, делает возможным организацию параллельного распределения охладителя между трактом охлаждения камеры и теплообменника, что снижает общее гидравлическое сопротивление, повышает эффективность теплообмена, что дополнительно увеличивает мощность турбины жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, и, соответственно, давление в камере, что повышает удельный импульс тяги жидкостного ракетного двигателя.

Предложенные технические решения позволяют обеспечить значительное увеличение тяги до 30÷35 тс ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме.


КАМЕРА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО БЕЗГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СХЕМЕ (ВАРИАНТЫ)
КАМЕРА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО БЕЗГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СХЕМЕ (ВАРИАНТЫ)
КАМЕРА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО БЕЗГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СХЕМЕ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 68 items.
18.01.2019
№219.016.b0af

Способ испытания эрд и стенд для его реализации

Изобретение относится к области создания электроракетных двигателей (ЭРД) и стендов для их испытаний. В способе испытания ЭРД в вакуумной камере истекающее рабочее тело ЭРД затормаживают на защитной мишени и осаждают на криопанели, осажденное рабочее тело ЭРД газифицируют с криопанели путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677439
Дата охранного документа: 16.01.2019
13.03.2019
№219.016.dec6

Пироклапан

Изобретение относится к нормально закрытым пироклапанам. Новизной изобретения является то, что по оси штуцеров входа и выхода герметично с корпусом установлена втулка с глухим дном по центру втулки, пропущенная через отверстие штока с поршнем. На торце поршня со стороны пиропатрона выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681558
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.df78

Камера жрд

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, работающим на первой и второй ступенях ракетоносителя. Камера ЖРД, содержащая корпус, состоящий из цилиндрической части, дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла, смесительную головку с подводными магистралями компонентов топлива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681733
Дата охранного документа: 12.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb2f

Камера сгорания двухрежимного жрд, работающего по безгенераторной схеме

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД). Камера сгорания двухрежимного ЖРД, работающего по безгенераторной схеме, содержащая кольцевую камеру сгорания с трактом охлаждения, магистрали подвода горючего и окислителя, блок камеры с двухсекционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682466
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee51

Упругая самоуплотняющаяся металлическая прокладка

Изобретение относится к области уплотнительной техники для герметизации неподвижных фланцевых разъемных соединений прямоугольной или другой произвольной формы в широком диапазоне температур и давлений при многократных нагружениях и длительных сроках эксплуатации. Упругая самоуплотняющаяся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682797
Дата охранного документа: 21.03.2019
27.04.2019
№219.017.3d66

Жидкостный ракетный двигатель с дефлектором внутри сопла

Изобретение относится к управлению вектором тяги ракетных двигателей. Жидкостный ракетный двигатель, содержащий магистраль горючего, камеру с охлаждаемой сверхзвуковой частью сопла, неохлаждаемый насадок из углерод-углеродного композиционного материала, соединенные между собой с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686367
Дата охранного документа: 25.04.2019
04.06.2019
№219.017.7317

Сильфон высокого давления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в пневмо-гидросистемах других отраслей промышленности. В сильфоне, содержащем гофрированную трубу, концевую арматуру и цилиндрические пружины, с расположенными в них составными стержнями круглого сечения, причем последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690316
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.733c

Компенсатор угловых перемещений трубопроводов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в пневмо-гидросистемах. Задачей изобретения является обеспечение угловой компенсации перемещений в двух плоскостях нескольких трубопроводов. Компенсатор содержит сильфон, концевые фланцы, шарнирный узел. Шарнирный узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690313
Дата охранного документа: 31.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d01

Способ воспламенения компонентов топлива в жидкостном ракетном двигателе

Изобретение относится к области энергетических установок, а именно к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД), и может быть использовано при разработке и создании ЖРД на несамовоспламеняющихся компонентах топлива. В способе воспламенения компонентов топлива в жидкостном ракетном двигателе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691704
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8db0

Способ испытания изделий на герметичность

Изобретение относится к области испытания устройств на герметичность и может быть использовано для испытания герметичности клапанов камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Сущность: в критические сечения сообщающихся между собой камер сгорания устанавливают герметичные заглушки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691992
Дата охранного документа: 19.06.2019
Showing 41-50 of 67 items.
20.01.2018
№218.016.1dbe

Камера жрд с регулируемым соплом

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, работающим на первой и второй ступенях ракетоносителя. Камера жидкостного ракетного двигателя с регулируемым соплом содержит охлаждаемую часть сопла и неохлаждаемый насадок из углерод-углеродного композиционного материала, рулевые агрегаты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640903
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dcd

Камера сгорания жрд, работающего с дожиганием генераторного газа

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, работающим с дожиганием генераторного газа. Камера сгорания ЖРД, работающего с дожиганием генераторного газа, содержащая газовод, смесительную головку со смесительными элементами, корпус камеры и магистрали подвода компонентов топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640893
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.212d

Способ перфорации отверстий в электродах ионно-оптической системы

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к ионным системам, и может быть использовано в области ракетно-космической техники, при разработке, изготовлении и сборке ионно-оптической системы (ИОС) ионных двигателей (ИД), ионных пушек и ускорителей. Технический результат- :...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641641
Дата охранного документа: 19.01.2018
10.05.2018
№218.016.41bd

Смесительная головка камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к жидкостному ракетному двигателю, работающему на двухкомпонентном топливе. Смесительная головка камеры жидкостного ракетного двигателя, работающего по схеме с дожиганием генераторного газа, содержит подвод генераторного газа, корпус, имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649173
Дата охранного документа: 30.03.2018
14.06.2018
№218.016.61e0

Жидкостный ракетный двигатель с насадком из углерод-углеродного композиционного материала (уукм)

Изобретение относится к управлению вектором тяги жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). ЖРД содержит камеру с охлаждаемой сверхзвуковой частью сопла, неохлаждаемый насадок из углерод-углеродного композиционного материала, соединенных между собой с помощью разъемного соединения, рулевые агрегаты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657400
Дата охранного документа: 13.06.2018
10.01.2019
№219.016.ade8

Способ иммобилизации тория(iv) из водных растворов сорбентом на основе гидроортофосфата церия(iv)

Изобретение относится к способам сорбции Th(IV) из водных растворов. Иммобилизацию тория(IV) осуществляют на сорбенте на основе гидроортофосфата церия(IV). Церийсодержащий фосфорнокислый раствор с концентрацией церия(IV) 0,01÷0,8 М смешивают с водным раствором, содержащим ионы тория,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676624
Дата охранного документа: 09.01.2019
14.03.2019
№219.016.df78

Камера жрд

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, работающим на первой и второй ступенях ракетоносителя. Камера ЖРД, содержащая корпус, состоящий из цилиндрической части, дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла, смесительную головку с подводными магистралями компонентов топлива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681733
Дата охранного документа: 12.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb2f

Камера сгорания двухрежимного жрд, работающего по безгенераторной схеме

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД). Камера сгорания двухрежимного ЖРД, работающего по безгенераторной схеме, содержащая кольцевую камеру сгорания с трактом охлаждения, магистрали подвода горючего и окислителя, блок камеры с двухсекционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682466
Дата охранного документа: 19.03.2019
27.04.2019
№219.017.3d66

Жидкостный ракетный двигатель с дефлектором внутри сопла

Изобретение относится к управлению вектором тяги ракетных двигателей. Жидкостный ракетный двигатель, содержащий магистраль горючего, камеру с охлаждаемой сверхзвуковой частью сопла, неохлаждаемый насадок из углерод-углеродного композиционного материала, соединенные между собой с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686367
Дата охранного документа: 25.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e3d

Способ получения беспримесных водных коллоидных растворов кристаллических наночастиц триоксида вольфрама

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к способам получения водных коллоидных растворов золей наночастиц соединений переходных металлов, а именно коллоидных растворов триоксида вольфрама, которые могут быть использованы для получения защитных покрытий, катализаторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688755
Дата охранного документа: 22.05.2019
+ добавить свой РИД