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371.
固体火箭发动机喷管扩张段粒子冲刷流场分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
某翼柱形药柱固体火箭发动机喷管扩张段出口部位在试验后出现了与药柱翼槽位置相对应的冲刷痕迹,为了研究Al2O3粒子对喷管扩张段的冲刷规律,对喷管型面改进提供依据,对比了不同湍流模型、颗粒轨道模型对形成冲刷痕迹的影响,分析了发动机喷管扩张段两相流场特征,确定了形成冲刷痕迹的粒径范围,判断了冲刷痕迹的形成时间,提出了喷管型面改进方案。结果表明,喷管扩张段的冲刷痕迹形成于发动机工作的15 s时刻之前,主要由药柱后翼燃烧产物中颗粒粒径分布为10~16μm区间的粒子造成,改进后的喷管型面可有效降低粒子对喷管扩张段的冲刷。  相似文献   
372.
将活性涂层陶瓷颗粒分别装在能够透气的管状耐火砖和致密陶瓷管内,然后加热到710℃用于过滤铝熔体。研究结果表明,在透气条件下,拉伸试样的延伸率下降,并且拉伸断口裂纹大,韧窝大而不均匀;金相试样中的夹杂物数量多而且尺寸也大。在不透气(致密陶瓷管)条件下,当陶瓷颗粒尺寸为1mm,过滤后的拉伸试样延伸率达到48.7%,提高16%,拉伸断口裂纹细且韧窝小而均匀,仅有少数8μm的夹杂物。  相似文献   
373.
对比研究了高温合金铸型搅动细晶铸造和普通铸造叶轮的力学性能。研究结果表明,细晶铸造显著提高了K418B合金叶轮的室温和高温拉伸以及中温持久性能,并大幅度改善了合金的低周疲劳性能。细晶铸造K418B整体叶轮650℃的低周疲劳寿命为普通铸造的3倍。  相似文献   
374.
在液体火箭发动机气动谐振点火技术中,圆锥形谐振管因气体谐振加热温度高、加热速度快而受到重视。文中利用Whitham规则,从理论上分析了在圆锥形管中振荡气体的压强和温度特性。因为圆锥形谐振管对激波有增强作用,所以在相同条件下,圆锥形谐振管中气体压强的振荡幅度和加热温度、速度都要高于圆柱形谐振管,因而圆锥形谐振管加热性能比圆柱形谐振管好。   相似文献   
375.
固体推进剂药柱松弛模量随机粘弹性有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
张海联  周建平 《推进技术》2001,22(4):332-336
为了研究性能参数的分布对药柱结构完整性的影响,以不可压缩粘弹增量有限元和摄动法为基础,采用局部平均方法对随机场进行离散,发展了一种松弛模量随机粘弹有限元方法,讨论了模量的随机性对结构分析的影响。对药柱进行随机模拟,程序实施简单,计算效率和精度较高。  相似文献   
376.
碳氢燃料超声速燃烧研究的新方法   总被引:3,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
提出了一种采用激波风洞、激波管组合设备开展碳氢燃料超声速燃烧研究的实验方法。初步实验结果证实方法切实可行。利用激波预热燃料并采用高温燃气流作为引导火焰可以将碳氢燃料的点火延迟缩短,火焰传播速度加快,有效解决了碳氢燃料点火延迟过长的问题。  相似文献   
377.
富强  梁青阳 《航空计测技术》1999,19(1):18-19,22
小管径频差法超声波流量计的测量精度受各种因素的影响,因而获得较高精度比较困难。本文对影响小管径频差法超声波流量计测量精度的多种因素进行数理分析。在此基础上结合多年研制该流量计的实际经验,提出提高测量精度的措施及其方法。  相似文献   
378.
用长期贮存定期检测法预测药柱使用寿命   总被引:6,自引:0,他引:6  
对不同贮存期的某固体火箭发动机所用HTPB药柱进行了大量的力学性能试验,得到了该推进剂有关力学性能随贮存时间的变化规律, 分析了药柱在生产、运输、贮存、勤务处理和点火燃烧等过程的受载状态; 针对最危险的载荷, 对不同贮存期的药柱进行了应力、应变状态的有限元分析。对比不同贮存期推进剂的力学性能, 预示了药柱的使用寿命  相似文献   
379.
封闭式发射管内燃气流场数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
徐强  李军  廖光煊 《推进技术》2002,23(1):45-48
针对密封盖未及时开启造成发射装置损坏的问题进行了数值模拟,数值模拟采用多组分含有限速率非平衡化学反应流动模型,利用有限体积TVD数值格式求解方程组的对流项,对于化学反应造成的源项则采用四阶龙格库塔求解。研究表明密封疬不及时开启会在弹管间隙中形成破坏性的流动结构,在弹管间隙内存在着包含起始冲击波的激波振荡,这是导致发射装置损坏的重要因素。  相似文献   
380.
多推力室的气动谐振点火器研究   总被引:6,自引:2,他引:6       下载免费PDF全文
为了满足多推力室多次同步点火的需要,通过大量的空气气动谐振加热实验和理论分析,研究了两种利用气动谐振点火技术的多推力室点火器,即多管点火器和小点火器,给出了两种点火器的系统结构、试验参数以及部分试验结果。这两种点火器都能在1秒内提供不同流量的火焰燃气,分别适用于较小推力室和较大推力室的点火。在实验室中进行的多次点火试验结果表明,这两种点火器都可以可靠地进行海平面上多推力室的多次同步点火。  相似文献   
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