Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчёт теплозащиты элементов камерыСодержание книги
Поиск на нашем сайте Выбор системы теплозащиты элементов камеры и вида охладителя
Выбор охладителя. В качестве охладителя обычно используется тот компонент, который обладает слабым коррозионным воздействием на конструкционные материалы, большей теплопроводностью, лучшей охлаждающей способностью. В данном случае этим компонентом является керосин. Был проведён расчёт проточного охлаждения. Охладитель, протекая по тракту охлаждения, образованному стенкой, рубашкой корпуса, внутренним и средним днищами головки камеры, поглощает всё тепло, передаваемое стенке и днищу. Проточное охлаждение может быть регенеративным и автономным. Выбираем регенеративное охлаждение. При таком охлаждении тепло от газа передаётся компоненту топлива и вновь возвращается в камеру. При регенеративном охлаждении потери удельного импульса камеры практически отсутствуют. Схема течения охладителя противоточная, то есть охладитель сначала подаётся во входной коллектор на срезе сопла, а затем течёт по тракту охлаждения и выходит из него через выходной коллектор горючего. При этом охладитель равномерно распределяется по проточным сечениям. Проточное охлаждение обеспечивает надёжную теплозащиту элементов камеры. Расчётный режим – основной режим работы двигателя. Тепловой поток от газа в стенку и площадь охлаждаемой поверхности по длине сопла являются переменными величинами, поэтому расчёт охлаждения можно производить только по участкам камеры. Подготовка данных для расчёта системы проточного охлаждения на ЭВМ
Выбираем материал стенки камеры – БрХ08. Исходные данные включают в себя геометрические размеры газового тракта камеры, параметры газа на входе в сопло, параметры и теплофизические свойства охладителей, свойства материала стенки, её толщину и допустимые температуры системы регенеративного охлаждения. Геометрические размеры сняты с контура камеры. Продольные размеры Для расчёта плотности конвективного теплового потока необходимы следующие данные: n = k – показатель изоэнтропы расширения газа в сопле
Расчёт плотности лучистого теплового потока ведут с использованием следующих данных:
Для определения теплофизических свойств охладителя необходимо указать вид охладителя и его параметры:
охлаждения, К. Расчёт зазора в кольцевом тракте охлаждения:
температуре,
Все приведённые выше данные загружаются в компьютер, который выдаёт расчёт. Во всех сечениях температура горячей стенки не выходит за рамки допустимой, поэтому дополнительных мероприятий для обеспечения надежности теплозащиты проводить не требуется.
7.4.3 Проектирование оребрения стенки камеры и определение коэффициента эффективности оребрения
Оребрение выполняет следующие функции: - обеспечивает прочность стенки, нагруженной перепадом давления - улучшает теплоотвод от стенки в охладитель. Необходимо выбрать параметры оребрения так, чтобы обеспечить прочность стенки, Толщину рёбер При выборе числа рёбер i необходимо учитывать условие:
где
где σТ - предел текучести материала,
Оребрение в критическом сечении:
Рисунок 12 – Схема оребрения
Определяем шаг рёбер и ориентировочное число рёбер в критическом сечении:
Принимаем Теперь уточним Sp и bкр:
Найдем зазор между стенками (высоту ребра):
Оребрение в расширяющейся части сопла:
Находим приблизительный радиус сечения №1:
Найдем радиус сечения №2:
Найдем радиус сечения №3:
i4 = 696;
Рассмотрим сечение на срезе сопла:
iа = i4 = 696;
Оребрение на цилиндрическом участке корпуса:
где
iс =iкр. Рассчитываем коэффициент эффективности Принимаем Тогда Результаты расчета приведены в таблице 2. Таблица 2 – Результаты расчёта оребрения стенки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |