|
|
В действительности при работе ракетного двигателя изменение массового секундного расхода топлива т сопровождается изменением параметров потока по тракту двигателя (Wa, Ра, Тк). Однако, т.к. изменение т на стабилизированном участке полета незначительно, то принимают:
Определим зависимость
Дроссельные характеристики представляют собой семейство прямых с угловым коэффициентом А, зависящим от скорости на срезе сопла, рис.12.
Зона нежелательной работы
Рис.12
При массовом секундном расходе
графической зависимости, рис. 12, тяга принимает отрицательные значения. В действительности этого не наблюдается, т.к. в этом случае существенным образом меняется режим истечения (отрыв потока от стенок сопла), что обуславливает положительные значения тяги. При работе ЖРД существует некоторое значение массового секундного расхода
|
Зависимость удельного импульса Iуд от массового секундного расхода т представлена на рис. 13
При работе двигателя целесообразно поддерживать постоянной величину удельного импульса даже при изменении массового секундного расхода. Это возможно за счет обеспечения следующих мероприятий:
поддержание постоянным перепада давления на форсунках;
поддержание постоянным давления в камере, Pк=const;
обеспечение работы двигательной установки на расчетном режиме.
Рис.13
Мероприятия, обеспечивающие изменение протекания дроссельной характеристики.
|
Рис.14 |
1.Изменение вида топлива, рис.14
2.Изменение площади среза сопла, рис. 15
|
Рис.15 |
4.2. Высотная характеристика
Высотная характеристика - зависимость тяги и удельного импульса от высоты полета при постоянном значении массового секундного расхода и неизменном соотношении компонентов топлива.
|
Рис. 16 |
На рис. 16 представлена зависимость давления окружающей среды Рн от высоты Н.
На рис. 16 приведены зависимости тяги
от высоты полёта. Необходимо отметить, что при малых высотах полёта из-за сильного перерасширения газа наблюдается отрыв потока от стенок сопла, что учтено при построении высотной характеристики.
Рис.17
4.3. Режимы работы сопла
1) Расчетный режим, Ра = Рн, рис. 18а
2)Режим недорасширения,
Режим недорасширения наблюдается при полете летательного аппарата по траектории выше расчетной.
3) Режим перерасширения, Ра < Рн . рис. 18а.
Режим перерасширения наблюдается при полете летательного аппа-г-о-э по траектории ниже расчетной.
|
а)
|
б)
|
в)
Влияние высотности сопла на протекание высотной характеристики
Высотность сопла определяется расчетным значением давления на срезесопла Ра; чем меньше Ра, тем высотность сопла больше.
1) Возьмём серию сопел для которых справедливо соотношение
2)Для сопла с относительной степенью расширения - F1на расчетной высоте - Н1 наблюдается расчетное значение тяги - -Ун,1, ко
торое является для него максимальным, рис.19.
3)Рассмотрим сопло, у которого относительная степень расширения
4)Точки с экстремальными значениями тяг соединим кривой, ко
торая будет являться высотной характеристикой всережимного со
пла, рис.19
|
Общие сведения о ЖРД
5.1. Системы космических летательных аппаратов
Различают следующие типы космических летательных аппаратов: 1) Баллистические ракеты (Б.Р.). Обеспечивает доставку полезного груза к цели без вывода на орбиту.
|
Б.Р.
26
2) Ракетоносители (Р.Н.).
Обеспечивает доставку полезного груза к цели с выводом на орбиту.
|
Р.Н.
а) Последовательная схема.
б) Пакетная схема.
|
|
3) Многоразовые транспортные космические аппараты (МТКА). Назначение такое же, как у Р.Н.
|
МТКА
КА).
4) Межорбитальные транспортные космические аппараты (МоТ-
|
Обеспечивает вывод полезного груза на более высокие, чем Р.Н., космические орбиты.
МоТКА
5) Искусственные спутники земли (ИСЗ).
|
исз
6) Лунные космические аппараты (ЛКА), межпланетные космические аппараты (МпКА)..
|
ЛКА, МпКА
|
5.2. Классификация и схемы ЖРД |
Одна из возможных классификаций ЖРД (по способу получения рабочего тела для турбины ТНА) представлена на рис.20. |
Рис.20