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991.
射流撞击雾化索太尔平均直径的计算   总被引:1,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
针对射流撞击雾化初始形成液膜的特征,推导出极坐标下自变量为极角的液滴尺寸分布函数的解析式,这种形式的分布函数与经典的R~R分布、上限对数正态分布等概率分布函数不同,可以计算任意撞击角下两股相同射流撞击或一股射流撞击壁面边缘在任意极角区域雾化所产生液滴的索太尔平均直径。计算结果表明,索太尔平均直径随撞击角增加而单调减小;射流直径、射流速度、射流温度变化时,索太尔平均直径也呈一定单调规律变化。本文还结合新一代液体火箭发动机层板式喷注器喷注单元雾化的特征进行了有关雾化机理的探讨。  相似文献   
992.
复合固体推进剂无烟化述评   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
王长起 《推进技术》1992,13(3):66-71
综述了复合固体推进剂烟雾成因、消烟途径和国内外无烟(少烟)推进剂的研究情况,指出了今后我国复合固体推进剂无烟化研究的努力方向。  相似文献   
993.
狄连顺 《推进技术》1989,10(3):15-19,82
本文将液体火箭发动机的动力循环过程分为开式循环和闭式循环,并通过分析的办法,建立了发动机动力循环的效率公式.在这些公式的基础上,分析了影响液体火箭发动机循环效率的因素.本文所得的结果,对液体火箭发动机设计计算有一定的参考价值.  相似文献   
994.
基于模型的推进系统故障检测与诊断   总被引:3,自引:5,他引:3       下载免费PDF全文
针对泵压式供应系统液体火箭发动机的健康监控问题,提出了故障检测与诊断的基本框架,并讨论了基于发动机系统非线性数学模型,推广的卡尔曼滤波的故障检测方法的基于低阶线性模型的故障诊断方法。  相似文献   
995.
三维数值模拟再生冷却喷管的换热   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
李军伟  刘宇 《推进技术》2005,26(2):111-115
为了解液体火箭发动机喷管再生冷却的换热特点,采用数值模拟的方法,对内喷管燃气、壁面和冷却液建立不同的三维控制方程,进行流动和传热的耦合计算。在计算中,假定喷管流动为冻结流动,考虑燃气向壁面的对流换热和辐射换热;采用二阶迎风格式离散控制方程,采用DO模型离散求解辐射换热方程,水蒸气的吸收系数根据Leckner公式计算。计算模型采用缩比热试车发动机,数值计算结果与实验结果吻合较好,较准确地模拟出了喷管的壁面热流密度,得到了喷管燃气和冷却液的流场和温度场,对高压再生冷却喷管的设计具有指导意义。  相似文献   
996.
硝胺复合固体推进剂燃速估算   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
宋洪昌 《推进技术》1989,10(6):38-45,72
本文讨论了硝胺炸药RDX、HMX的热分解及其对固体推进剂燃速的影响.提出了一种适用于AP/RDX(HMX)/HTPB(PU)/Al体系复合固体推进剂燃速预估的计算程序,计算结果与实测值十分吻合.  相似文献   
997.
田德余  马建伟 《推进技术》1988,9(4):51-54,65,79
本文用PEM模型编制的燃速计算程序,计算了一定压力,一定过氯酸铵(AP)粒径级配条件下不同配方的燃速,求出配方组分与燃速关系方程,绘制出AP/Al/HTPB系统的等燃速三角图,在图中由配方组分可迅速查找出燃速,也可由给定的燃速选择合适的配方.  相似文献   
998.
金属化凝胶推进剂的性能评估   总被引:6,自引:2,他引:6       下载免费PDF全文
陈志刚  杨荣杰 《推进技术》1998,19(1):103-107
综述了金属化凝胶推进剂的需求背景和配方的基本特点,重点对金属化凝胶推进剂的比冲、载荷性能、燃烧性能、稳定性能和流变性能进行了综合评价,指出了发展金属化凝胶推进剂的重要性。  相似文献   
999.
液体火箭发动机故障模式及分析   总被引:7,自引:2,他引:7       下载免费PDF全文
殷谦  张金容 《推进技术》1997,18(1):22-25
以国内四种泵压式活体火箭发动机研制历史为基础,提出了发动机常见的故障模式,并进行了初步的故障发生、传播机理和后果分析。重点讨论了涡轮泵和管路的故障模式,并例举了若干典型的管路故障实例;同时简要介绍了阀门、推力室、电缆、摇摆软管的一些基本故障模式。还就新型发动机设计及发动机实施故障检测提出了建议。  相似文献   
1000.
沈赤兵  吴建军  陈启智 《推进技术》1997,18(6):14-18,40
建立了带有推进剂利用系统的泵式压液体火箭发动机稳态工况的非线性数学模型,用非线性优化方法和小偏差方法计算分析了推进剂利用系统调节阀所控制的燃料流量对液体火箭发动机性能的影响,并对比分析了计算结果。所得结论可用于泵压式液体火箭发动机的控制和调节、试验结果分析、可靠性分析、故障分析,也可用于揭示发动机参数随各种干扰因素的变化规律。  相似文献   
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