Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Расчет магистрали трубопровода жидкостного ракетного двигателя

Название: Расчет магистрали трубопровода жидкостного ракетного двигателя
Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа Добавлен 01:17:41 15 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 35 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Аннотация

Отчет

РАСХОД ОКИСЛИТЕЛЯ, РАСХОД ГОРЮЧЕГО, МАГИСТРАЛЬ ГОРЮЧЕГО, МАГИСТРАЛЬ ОКИСЛИТЕЛЯ, ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛЯХ, СТИХИОМЕТРИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ.

Объектом исследования является проектирование магистралей горючего и окислителя.

Цель работы - изучение методики проектирования и расчета параметров магистралей горючего и окислителя с помощь программы «Динамика КС». Проанализировать полученные на основе расчета данные

Введение

При проектировании ракетного двигателя необходимо рассчитывать и учитывать зависимости протекающих в двигателе процессов от времени работы двигателя. Особую важность при таких условиях приобретает процесс моделирования запуска двигателя, позволяющий на этапе проектирования избежать таких проблем, связанных с работой изделия, как энергетический незапуск. Необходимость проведения подобных исследований очевидна: сам по себе эксперимент с непосредственным запуском двигателя является весьма дорогим, именно по этому, необходимо проведение, на этапе проектирования, процесса моделирования запуска двигателя.

В данной работе рассмотрен один из процессов моделирования запуска двигателя для ракеты Р5.

Рисунок 1 Схема ракеты Р5

1. Математическая модель переходного процесса в ПГС ЖРД

Основные допущения

Принципиально ПГС типичного ЖРД с насосной системой подачи, от насосов до камеры сгорания состоит из следующих характерных участков:

- участок магистрали от насоса до регулирующего клапана;

- участок магистрали от регулирующего клапана до КС.

Структурная схема ПГС может быть представлена рис.1. Между основными участками магистрали находятся местные сопротивления и, таким образом, каждая из магистралей имеет пять характерных элементов.

Рисунок 2 Структурная схема гидравлического тракта от насоса до КС

1.Входной участок с местным сопротивлением. Местное сопротивление обусловлено наличием стыковочного узла отводного устройства центробежного насоса и основного участка магистрали, а также наличием ответвления для подачи компонента в газогенератор.

2. Магистраль 1, на участке от насоса до регулирующего дросселя по одному компаненту или до дроссельной шайбы по другому.

3.Регулирующий дроссель или дроссельная шайба.

4. Магистраль 2 на участке от дросселя до КС.

5. Выходной участок с местным сопротивлением камеры сгорания. Это местное сопротивление обуславливается наличием перепада давлений на форсунках и межрубашечном пространстве для одного компонента, на форсунках и надфорсуночной полости для другого компонента.

Каждый из основных участков магистрали представляет собой элемент колебательного контура типа четырехполюсника, стыковка между ними осуществляется через параметры местных сопротивлений.

При описании динамики контура используются следующие допущения:

- на участке контура магистраль представляет собой прямую гладкую трубу постоянного поперечного сечения;

- длина этой трубы намного больше длины волны упругого возмущения (при скорости звука порядка 1000м/с и частоте первой гармонике колебаний 20 Гц, длина волны упругого возмущения составляет 50 м, что обычно намного превышает длины трубопроводов на ракетах);

- движение жидкости одномерное;

- переносное ускорение для всех частиц жидкости в магистрали одинаково и равно ускорению центра масс летательного аппарата (ЛА);

- вращение ЛА вокруг продольной оси отсутствует.

При описании системы подачи используются следующие допущения:

1. При неустановившемся течении применимо уравнение Бернулли (то есть, считается, что местные сопротивления, описанные через уравнение Бернулли, вследствие ограниченного линейного размера обладают незначительным индуктивным сопротивлением);

2. КС представляется в виде «генератора идеального смещения» в термодинамическом смысле и в виде системы с сосредоточенными параметрами в газогидравлическом (то есть, состав ПС определяется в предположении химического равновесия и постоянства рабочих характеристик по сечению КС, компоненты, поступающие в камеры являются мгновенно прореагировавшими, а все параметры КС считаются сосредоточенными в трех узлах: на выходе из форсунок окислителя и горючего и перед входом в критическое сечение).

3. Считается, что параметры ПС удовлетворительно описываются полиномиальной аппроксимацией.

4. Запуск двигателя осуществляется при предварительно заполненных магистралях, пусковые клапаны считаются находящимися в середине магистрали (в виде местного сопротивления). Проходное сечение пускового клапана в процессе открытия изменяется по линейному закону.

5. В процессе запуска насос считается работающим на номинальном режиме, турбина создает бесконечную мощность, так что колебания параметров в магистрали не влияют на режим работы ТНА.

В программе «Динамика КС» расчет параметров магистрали и камеры сгорания осуществляется согласно схеме (рис.3):

Рисунок 3 Расчетная схема

gg


Здесь

Р0 - давление перед выходным местным сопротивлением;

Р1 - давление в магистрали за входным сопротивлением;

Р2 - давление в магистрали перед пусковым клапаном (перед центральной узкостью);

Р3 - давление в магистрали за пусковым клапаном (за центральной узкостью);

Р4 - давление в магистрали перед выходным сопротивлением;

Ркс- давление в камере сгорания;

G0- расход компонента топлива на входе;

G1- расход через пусковой клапан (центральную узкость);

G2- расход компонента топлива в камеру сгорания;

gg- расход газа из камеры сгорания.


2. Формирование файла исходных данных для расчета по программе «Динамика КС»

2.1 Расчет и выбор основных геометрических размеров топливных магистралей на участке от бака до камеры сгорания

Основной внутренний диаметр трубопровода:

d=

где G – расход компонента по трубопроводу кг/с, -плотность компонента кг/, v – скорость движения компонента по трубопроводу м/с по (табл. 1.1).

Окислителя: т.к компонент криогенный и под большим давлением =>

dо ==0.217мм примем dо =219мм

Горючего : т.к рабочее давление меньше 100 атм, а диаметр магистрали больше 100мм => v=5,5м/с

dг ==0,246мм примем dг =245мм

Диаметры узкости и входные диаметры магистрали получим, как 0,9 основного диаметра, т.е.

dг =0,197м - диаметр трубопровода горючего;

dг =0,22м - диаметр трубопровода окислителя.

2)Определение потерь давления:


Re=;

кинематическая вязкость жидкости, F-площадь сечения трубопровода

Окислителя:

Reо ==263681,6

Горючего

Reг ==2103104

Коэффициент путевых потерь λ:

=1,8*lg

Где =3*10-6 –средняя высота шероховатости стенки для холоднокатаных труб

Для магистрали окислителя:

о ===

Для магистрали горючего:

г ===3

Гидравлические коэффициенты сопротивления:

Для магистрали окислителя:

ξ0 =о *

Для магистрали горючего:

ξг =г *

Путевые потери давления в магистралях:

ΔPi = ξi *

Для магистрали окислителя:

ΔPo = ξo *=*Па.

Для магистрали горючего:

ΔPг = ξг *

Эквивалентная площадь местного сопротивления для межрубашечного тракта и надфорсуночных полостей определяется как:


Fi =

Для магистрали окислителя:

Fo =

Для магистрали горючего:

Fг =

Перепад давлений на местных сопротивлениях:

ΔPм i =; Fм -площадь местного сопротивления

Перепад давления окислителя:

ΔPмо =

Горючего:

ΔPмг =

Давление на выходе из насосов окислителя:


Рвых.о =5066250+2133,144+2*826,15=5070035,444

Рвых.г =5066250++2*648=5073146

Толщины стенок трубопроводов

P- рабочее давление, =0,99 – коэффициент послабления из за наличия сварного шва,

А=0,12- запас прочности из за влияния поля допуска, =580*Па -допускаемое напряжение материала стенки.

о =(1+0,12)=0,001м; примем 1мм

г =(1+0,12)=0,0012м; примем 1.2 мм

В соответствии с ГОСТ 9567-75 примем толщины труб равными 20 и 22 мм.

Аппроксимация результатов термодинамического расчета:

Определение полиномов {Ra Ta }, {Wa } и {na } от α

Для аппроксимации графиков R · T = RT ( ), W = W ( ), n = n ( ) полиномом второй степени нужно решить следующую систему уравнений:


где правая часть – искомый полином, а левая – значение функции, которую аппроксимирует данный полином. Требуется найти коэффициенты полиномов.

Запишем систему уравнений в матричном виде

Тут матрицы-столбцы a, b и c – неизвестные коэффициенты полинома, а квадратная матрица - матрица, содержащая значения расчётного коэффициента избытка окислителя и двух соседних, которые есть в таблицах справочника [1].

Задачу решаем с использованием MathCad

Результатом работы которой станут матрицы-столбцы искомых коэффициентов:


Получаем систему аппроксимирующих полиномов для заданных функций

-3271800∙+6649880∙α-2006060=RT

2.2 Общее формирование файла исходных данных

Табл.1 Входные идентификаторы программы «Динамика КС»

Параметр Размерность Обозначение Величина
шероховатость трубы до узкости м Rz 8·10-6
диаметр магистрали О до узкости м d2 0,219
диаметр магистрали Г до узкости м d2 0,245
входной диаметр магистрали О м d1 0,197
входной диаметр магистрали Г м d1 0,220
диаметр центральной узкости О м d3 0,197
диаметр центральной узкости Г м d3 0,220
выходной диаметр магистрали О м d5 0,197
выходной диаметр магистрали Г м d5 0,220

толщина стенок магистралей О

толщина стенок магистралей Г

м

0,001

0,0012

длина половины магистрали О м l1 1,44
длина половины магистрали Г м l2 8.5
углы наклона магистралей до узкости рад 0
давление на входе в магистрали МПа P0 4,5
время начала открытия клапана Г с t0 0
время начала открытия клапана О с t0 0,01
время срабатывания клапана Г с t1 0.000015
время срабатывания клапана О с t1 0.010015
плотность окислителя Кг/м3 1118
плотность горючего Кг/м3 805
модуль упругости окислителя МПа 910
модуль упругости горючего МПа 1200
вязкость окислителя 2/с 1,64e-7
вязкость горючего 2/с 2,3e-7
угол тангажа рад θ 1.5708
ускорение летательного аппарата м/с2 a 0
давление за магистралью МПа P5
модуль упругости материала стенки МПа Eст 2e5
начальное время расчета с T0 0
конечное время расчета с Tk 0,1
начальный шаг по времени с h 0,00001
коэффициенты полинома RT - A
B
C
коэффициенты полинома V - A
B
К0 0
коэффициенты полинома k - А 0
В 0
С 0
D
стехиометрическое соотношение - 3,65
номинальная степень понижения давления ркс /рср 58
диаметр критического сечения сопла м dкр 0,267
диаметр среза сопла м da 1
объем камеры сгорания м3 WКС 0,084
вывод каждого n-го шага n 1
погрешность метода интегрирования 0,001
способ оценки погрешности Абсолютная
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:35:22 26 августа 2019
.
.13:35:21 26 августа 2019
.
.13:35:20 26 августа 2019
.
.13:35:19 26 августа 2019
.
.13:35:18 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Расчет магистрали трубопровода жидкостного ракетного двигателя

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(290188)
Комментарии (4186)
Copyright © 2005-2021 HEKIMA.RU [email protected] реклама на сайте