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991.
用有限元法计算边界移动的喷管温度场   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
孙冰  孙菊芳 《推进技术》1995,16(5):54-58
以固体火箭发动机复合结构喷管为对象,用有限元法进行了二维轴对称瞬态热分析。计算中考虑了因烧蚀引起的边界移动.且实现了网格的自适应,给出了考虑与不考虑烧蚀情况下的温度场计算结果,并将计算结果与试验结果做了比较,二者吻合较好,说明该预估方法既具有理论意义又有实用价值。  相似文献   
992.
用有限时间热力学方法分析实际循环性能,计入工质与高、低温热源间换热器和回热器的热阻损失和压气机、涡轮机中的不可逆压缩、膨胀损失,导出变温热源不可逆闭式燃气轮机回热循环的功率输出和热效率与循环压比间的解析式,给出了详细的数值算例说明各项损失对循环参数的影响特点。计算与分析表明,回热对循环功率输出有影响,高、低温侧换热器和回热器的有效度之间存在最佳匹配。  相似文献   
993.
雷达/激光复合隐身材料的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
采用双层涂敷法,在雷达隐身材料表层喷涂薄层的激光隐身材料,制备了双层型雷达/激光复合隐身材料,并用紫外-可见-近红外分光光度计分别测试了涂敷激光涂层前后的激光反射率以及在微波暗室内测试了涂敷激光涂层前后的雷达波反射率.结果表明:涂敷激光涂层后,在1.06 μm处的反射率由2.24%降低到0.13%,在8~15 GHz范围内,对雷达波反射率没有不利影响,均小于-7.5 dB,且有一定的改善,显示该材料在8~15 GHz范围内可以很好地实现雷达与激光的复合隐身,在其他波段的兼容性有待于进一步研究.  相似文献   
994.
球形收敛调节片推力矢量喷管的发展   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
球形收敛调节片喷管(SCFN)是一种正在研制中的先进的轴对称/非轴对称混合式推力矢量喷管。简述了它的发展现状并总结了其结构特点,并指出,它是一种具有发展潜力的推力矢量喷管。  相似文献   
995.
通过对SiCp/2024,SiCw/2024复合材料进行车削试验,分析了刀具材料,SiC晶须或颗粒含量对刀具磨损和加工表面质量的影响。从而得出K10类硬质合金刀具可用于此类材料的粗,半精加工,而精密加工必须采用PDC刀具的结论。另外不还分析了SiC晶须和颗粒的破坏形态并给出其破坏模型。  相似文献   
996.
应用单摆模型来等效液体晃动,并利用拉格朗日方程建立了中继卫星的动力学方程。在确定天线跟踪规律的基础上,从工程实际的角度分析了天线和星体之间的耦合作用。考虑天线不同的跟踪模式,将卫星的本体视为刚性体,在星体无控情况下进行系统的动力学响应分析。通过数值仿真确定天线在不同跟踪模式下对星体姿态的影响,并通过有无柔性振动和液体晃动结果的分析,得出天线运动特别是高速回扫、附件柔性振动都会对星体姿态产生比较大的影响,而液体晃动对星体姿态影响不大的结论。  相似文献   
997.
缩进深度对同轴式喷嘴流量特性的影响   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
孙纪国  庄逢辰  王珏 《推进技术》2003,24(5):452-455
为研究同轴式喷嘴缩进深度对喷嘴流量和燃烧性能的影响,研究了缩进区内的流动、蒸发和燃烧过程,并建立了理论分析模型。对某同轴式喷嘴的计算表明,计算结果与热试数据相吻合。喷嘴缩进区内液氧蒸发量不超过1.5%。但缩进深度将引入不可忽略的缩进压力损失(本算例混合比为1时,缩进压力损失约为0.6MPa),并导致喷嘴流量特性发生变化:氢氧喷嘴流量系数随缩进深度增大而减小;氢喷嘴流量系数随混合比增大而减小,氧喷嘴流量系数则反之。缩进区能显著改善气液速度比和动量比,因而有利于雾化、混合和燃烧效率的提高。  相似文献   
998.
固体火箭发动机喷管喉衬应力场的理论预估   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
孙菊芳 《推进技术》1989,10(5):19-24,72
本文对固体火箭发动机复合结构喷管石墨喉衬在燃气压力和变温载荷作用下的瞬态应力场,采用有限元法进行了分析、计算.提供了该方法的力学模型与基本方法和算例.计算中考虑了材料的方向性.为了节约计算机内存,整体刚度矩阵(K)采用了变带宽压缩存贮法.为了验证理论计算结果的准确性,还与实验结果进行了对比,两者基本符合.  相似文献   
999.
对固体火箭发动机斜喷管收敛段壳体应力场采用有限元法进行了分析和计算。提出了该方法的力学模型,基本公式,基本方法和算例。具有理论意义和工程应用价值。  相似文献   
1000.
核心机驱动的风扇级(CDFS)是IHPTET计划中GE公司/ADDC公司的XTC76/3发动机变循环结构中的1个关键部件,在XTC76/3发动机的初始试验期间,发现CDFS振动大、应力高,存在可能造成叶片失效的高循环疲劳风险。由于CDFS几何形状独特,采用结构分析技术不能有效地了解CDFS的特性。  相似文献   
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