×
07.02.2019
219.016.b735

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для экспериментальной отработки жидкостных ракетных двигательных установок, в частности, с целью имитации высотных условий при их создании и модернизации. Предложено устройство для испытания жидкостных ракетных двигателей, которое содержит выхлопной диффузор, состоящий из корпуса с установленным в нем центральным телом, включающим входную коническую и выходную части. Причем входная коническая часть выполнена с возможностью частично вдвигаться в сопло испытываемого двигателя. Внутри центрального тела в выходной его части установлен эжектор. При этом за центральным телом в корпусе диффузора расположена камера смешения. Технический результат состоит в том, что предлагаемое изобретение обеспечивает безотрывное течение продуктов сгорания в сопле и отсутствие воздействия ударных волн на его стенку в течение всего времени работы испытываемого двигателя. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для экспериментальной отработки жидкостных ракетных двигательных установок, в частности, с целью имитации высотных условий при их создании и модернизации.

Существует множество различных схем испытательных стендов, в том числе имитирующих высотные условия. Наиболее полная классификация таких схем приведена в издании [Шишков А.А., Силин Б.М. Высотные испытания реактивных двигателей. - М.: Машиностроение, 1985. - 208 с., ил]. Такое многообразие схем вызвано существенным разбросом параметров испытываемых двигательных установок. Основные из этих параметров (с точки зрения процессов, определяющих безотрывное истечение): давление в камере, степень расширения продуктов сгорания и их средний показатель адиабаты. С уменьшением давления в камере и увеличением степени расширения увеличивается количество узлов и агрегатов, обеспечивающих требуемые высотные условия и, тем самым, увеличиваются габариты всего стенда, трудоемкость при разработке и эксплуатации. Относительно высокое давление в камере позволяет проводить высотные испытания лишь в составе классической газодинамической трубы. Газодинамическая труба с центральным телом за счет более эффективной системы ударных волн, образующихся в процессе запуска системы, позволяет несколько расширить круг двигателей, испытания которых еще можно проводить без дополнительных откачивающих систем [Козаев А.Ш. Расчетно-экспериментальное исследование характеристик выхлопного диффузора с центральным телом в составе высотного стенда для наземной отработки жидкостных ракетных двигателей: дис. канд. техн. наук: 05.07.05. - Москва, 2014. - 130 с]. Дальнейшее же снижение давления в камере требует введения в состав системы дополнительных откачивающих систем, например, в виде струйных насосов - эжекторов.

В техническом решении по патенту US 2810545, 22.10.1957, предложена конструкция, позволяющая трансформировать кинетическую энергию истекающей из сопла струи в потенциальную энергию сжатого газа посредством лопастной машины. Такая система может обеспечивать необходимое пониженное давление с заданным расходом. Однако существенной проблемой является необходимость поддержания целостности конструкции, в частности, лопаток насоса в условиях высокотемпературных продуктов сгорания.

В техническом решении, представленном в патенте RU 2239085 С2, 27.10.2004, предложено использовать сопло с минимальным сечением, имеющим кольцевую форму. Утверждается, что применение камеры с кольцевым критическим сечением в качестве имитатора натурной камеры позволяет обеспечить безотрывное обтекание стенок испытуемого сопла и имитацию высотных условий на всех режимах без значительного усложнения конструкции испытательного стенда. Следует отметить однако, что несмотря на безотрывный режим обтекания стенок, распределение давления вдоль них будет отличаться от распределения давления вдоль стенок при использовании штатной камеры.

В патентах RU 2391548 С1, 10.06.2010 и RU 2449159 С1, 27.04.2012 представлены варианты устройства для испытаний жидкостных ракетных двигателей с использованием выхлопного диффузора с центральным телом, в том числе с обеспечением работоспособности конструкции диффузора в течение всего времени его работы в условиях воздействия высокотемпературных продуктов сгорания. За прототип принято изобретение согласно патенту RU 2449159.

К недостаткам известного технического решения можно отнести тот факт, что сохранение картины течения в диффузоре на протяжении всего испытания может иметь место только в рамках некоторого ограниченного режима работы испытываемого двигателя, например, при давлении в камере сгорания выше порогового значения или степени расширения ниже порогового значения, своего для каждого конкретного двигателя.

Задачей предлагаемого изобретения является создание нового устройства для испытания жидкостных ракетных двигателей, которое позволит испытывать двигатели с меньшим давлением в камере сгорания или большей степенью расширения.

Технический результат состоит в том, что предлагаемое изобретение обеспечивает безотрывное течение продуктов сгорания в сопле и отсутствие воздействия ударных волн продуктов сгорания на стенку сопла в течение всего времени работы испытываемого двигателя.

Для решения задачи и достижения технического результата предложено устройство для испытания жидкостных ракетных двигателей, которое содержит выхлопной диффузор, состоящий из корпуса с установленным в нем центральным телом, включающим входную коническую и выходную части. Причем входная коническая часть выполнена с возможностью частично вдвигаться в сопло испытываемого двигателя. Внутри центрального тела в выходной его части установлен эжектор. При этом за центральным телом в корпусе диффузора расположена камера смешения.

Центральное тело может быть закреплено к корпусу посредством пилонов ромбовидной формы, внутри которых расположены каналы для подвода и отвода компонентов топливной смеси.

Эжектор может работать на тех же компонентах топливной смеси, что и испытываемый двигатель.

Охлаждение центрального тела может выполняться одним из компонентов топливной смеси, на котором работает эжектор, а именно охлаждение осуществляют регенеративно горючим или окислительным компонентом топливной смеси.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом (фигура).

На фигуре представлено устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей, содержащее выхлопной диффузор с корпусом в виде обечайки 1, внутри которой установлено центральное тело 2, при этом за центральным телом внутри корпуса расположена камера смешения 3. Входная часть центрального тела 2 выполнена профилированной в виде конуса и частично вдвинута в сопло испытываемого двигателя. В выходной части центрального тела расположена высоконапорная камера эжектора 4. Внутри центрального тела 2 расположена рубашка системы регенеративного охлаждения и система трубопроводов для подачи компонентов топливной смеси в камеру эжектора 4.

Центральное тело 2 закреплено на обечайке 1 посредством пилонов 5, имеющих ромбовидную форму. Такая форма пилонов 5 обусловлена необходимостью снижения гидравлических потерь в процессе работы устройства. Внутри пилонов 5 расположены каналы для подвода и отвода компонентов топливной смеси. В установленной внутри центрального тела 2 высоконапорной камере эжектора 4 создается давление за счет сгорания горючего в окислительной среде. Горючее и окислитель предлагается использовать те же, что и в камере основного испытываемого двигателя. Также в обоснованных случаях для упрощения конструкции возможно использовать сжатый воздух или пар. Охлаждение центрального тела 2 происходит регенеративно горючим или окислительным компонентом топливной смеси.

Устройство работает следующим образом.

До запуска испытываемого двигателя включается эжектор 4, расположенный в центральном теле 2. С течением времени высоконапорная струя, истекающая из камеры эжектора 4 понижает давление в области сопла испытываемого двигателя и кольцевого сечения-горла диффузора до требуемых параметров. Далее происходит запуск испытываемого двигателя. В процессе роста давления в камере сгорания испытываемого двигателя замыкающая система ударных волн движется в сторону выходного сечения его сопла. Высоконапорная струя, истекающая из эжектора 4, взаимодействуя в камере смешения 3 с низконапорной струей продуктов сгорания камеры испытываемого двигателя, обеспечивает требуемые параметры для безотрывной работы сопла этого двигателя в течении всего времени работы двигателя. Таким образом наличие в схеме изобретения эжектора 4 и камеры смешения 3 обеспечивают такие условия формирования системы ударных волн, что они полностью вытесняются из объема сопла и не вызывают отрывных эффектов на его внутренней поверхности. Расстояние, на которое происходит заглубление центрального тела в сопло испытываемого двигателя, рассчитывается заранее из условий отсутствия влияния на стенку сопла системы скачков, возникающей вследствие обтекания входной части центрального тела. Проведенные расчеты показывают возможность и эффективность применения предложенного изобретения для испытания различных двигателей высотных ступеней ракетоносителей.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 31.
07.09.2019
№219.017.c83d

Способ изготовления сферических металлических порошков и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к изготовлению сферических металлических порошков, которые могут быть использованы для аддитивных технологий. Способ включает нагрев боковой поверхности вращающейся цилиндрической заготовки в вакууме до температуры плавления с помощью электронного пучка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699431
Дата охранного документа: 05.09.2019
24.10.2019
№219.017.da85

Способ и установка для поверхностного упрочнения головок стальных рельсов действующих путей

Группа изобретений относится к способам и установкам для поверхностного упрочнения головок стальных рельсов действующих путей. Способ включает нагрев одной или двух поверхностей головок одного или двух рельсов электронными пучками, выведенными в воздушную атмосферу и перемещающимися...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704051
Дата охранного документа: 23.10.2019
10.11.2019
№219.017.e06e

Излучатель устройства сброса низкопотенциального тепла в космическое пространство (варианты)

Группа изобретений относится к области космической техники, а более конкретно к излучателям низкопотенциальной энергии. Излучатель устройства сброса низкопотенциальной энергии космического аппарата содержит по меньшей мере одну трубку из теплопроводящего материала с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705538
Дата охранного документа: 07.11.2019
19.12.2019
№219.017.ef3b

Способ проведения испытаний на малом числе образцов для определения надежности жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ проведения испытаний для определения надежности жидкостного ракетного двигателя, включающий ресурсно-циклические испытания 4÷5 двигателей до предельного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709391
Дата охранного документа: 17.12.2019
31.12.2020
№219.017.f47c

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал (варианты)

Изобретение относится к слоистым композитам (варианты), обладающим способностью самостоятельно восстанавливать свою целостность после причиненных им механических повреждений (самозалечиваться), применяются для изготовления конструкций, которым необходима защита от возникновения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710623
Дата охранного документа: 30.12.2019
15.02.2020
№220.018.02ec

Способ получения органоборсилоксана

Изобретение относится к способам получения кремнийорганических соединений. Предложен способ получения органоборсилоксана взаимодействием органосилоксана с борной кислотой при нагревании в реакционной емкости, при котором сначала в реакционную емкость помещают борную кислоту, затем без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714203
Дата охранного документа: 13.02.2020
17.02.2020
№220.018.037e

Способ получения градиентного нанокомпозитного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения градиентных нанокомпозитных теплозащитных покрытий для деталей, подверженных воздействию высокотемпературных газовых потоков в авиационной, ракетно-космической технике и машиностроении. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714345
Дата охранного документа: 14.02.2020
20.02.2020
№220.018.040e

Способ получения разверток лент для изготовления кольцевых ленточных элементов магнитопроводов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике. Способы содержат одновременное изготовление двух разверток посредством фасонной резки исходной ленты постоянной ширины тремя режущими устройствами в соответствии с параметрическими зависимостями для изготовления кольцевых О-образных ленточных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714448
Дата охранного документа: 17.02.2020
20.02.2020
№220.018.045c

Трехфазный ленточный магнитопровод с эллипсообразным поперечным сечением

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении массы, габаритов, что обеспечивает повышенную ресурсную надежность. Трехфазный ленточный магнитопровод имеет эллипсообразное поперечное сечение и состоит из двух одинаковых колец и одного охватывающего их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714446
Дата охранного документа: 17.02.2020
23.02.2020
№220.018.060a

Пространственный симметричный ленточный магнитопровод с круговым поперечным сечением стержней

Изобретение относится к электротехнике. Пространственный симметричный ленточный магнитопровод содержит три одинаковых, выполненных из лент кольцевых О-образных элемента с полукруговыми поперечными сечениями, которые попарно соединены с образованием трех стержней магнитопровода с круговыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714676
Дата охранного документа: 19.02.2020
Показаны записи 1-2 из 2.
20.02.2019
№219.016.c3a1

Устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для экспериментальной отработки при создании и модернизации маршевых однокамерных и многокамерных установок, в частности для имитации высотных условий при огневых испытаниях жидкостных ракетных двигателей с соплами больших...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449159
Дата охранного документа: 27.04.2012
05.09.2019
№219.017.c756

Плазмохимический способ получения синтез-газа и установка для его осуществления

Изобретение относится к области плазмохимии, а именно к плазмохимическому способу получения синтез-газа и установке для его осуществления. Способ включает электродуговой трехфазный плазмотрон, в который подают основной и дополнительный исходные компоненты и осуществляют их плазмохимическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699124
Дата охранного документа: 03.09.2019
+ добавить свой РИД