Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория РД.doc
Скачиваний:
418
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
3.28 Mб
Скачать

5.2. Создание тяги в химическом рд

5.2.1. Принцип создания тяги рд

Х

Рис. 5.1. Преобразование энергии в РД

имический РД – это тепловая машина (рис. 5.1), в которой химическая энергия компонентов ракетного топлива (КРТ)1, 2, подаваемых насосами 3, 4 в камеру сгорания (КС), в процессе горения преобразуется в потенциальную тепловую энергию газообразных продуктов сгорания с температурой Тк и давлением рк, которая при расширении в сверхзвуковом реактивном сопле (РС) частично превращается в кинетическую энергию истекающей из РС струи газа .

Химическое топливо в исходном состоянии обладает химической потенциальной энергией Нu. При сжигании топлива в КС образуются газообразные продукты сгорания (ПС). Так как удельный объем (=V/m – объем 1 кг. газа) газообразных продуктов больше, чем жидких или твердых (исходное агрегатное состояние ракетного топлива) то при сгорании увеличивается давление ПС рк в КС ограниченного объема и возрастает их температура Тк.

Таким образом, в КС химическая энергия топлива превращается в потенциальную энергию газообразных ПС. При последующем расширении газа в сверхзвуковом РС потенциальная энергия ПС частично превращается в кинетическую энергию струи газа. При этом давление и температура уменьшаются, а скорость движения газа растет (см. рис. 5.1).

При расчетном режиме работы реактивного сопла (рс = рн) тяга, создаваемая реактивным соплом РД равняется ее динамической составляющей (см. п. 2.3), то есть изменению секундного количества движения рабочего тела по тракту двигателя и может быть определена по формуле:

RРС = Rд = МтссМт ск = Мт (ссск), (5.1)

где: Мт = МПС – секундный массовый расход топлива;

ск – скорость продуктов сгорания (ПС) на выходе из КС.

Так как ск сравнительно мала, то условно считают, что ск ≈ 0, тогда формулу 5.1 с небольшой погрешностью можно записать

RРС = Мтсс (5.2)

Удельный импульс тяги характеризует эффективность РД как тепловой машины:

, (5.3)

где Мт = Мт.осн + Мт.доп – полный расход топлива в основной КС и КС газогенератора системы подачи КРТ.

Iу – тяга, создаваемая РД при сгорании одного килограмма топлива, равняется скорости истечения ПС из РС сс. Удельный импульс тяги является важнейшей характеристикой РД как части ракеты. Так, если увеличить I всего на 1% при одном и том же времени работы РД дальность полета увеличится на 250 – 400 км.

Скорость истечения газа из РС может быть определена по формуле:

(5.4)

Из выражения (5.4) видно, что для увеличения сс, а, следовательно, для увеличения I необходимо:

- выбирать топливо с низкой молекулярной массой (↑R, ↑k);

- выбирать топлива с высокой температурой горения (↑Тк);

- обеспечивать высокую степень расширения ПС в РС . При увеличении относительной площади– геометрической степени расширения сверхзвуковой части РС, надо учитывать необходимость сохранения расчетного режима работы РС (рс = рн).

При работе РД в условиях вакуума (пустоты) космического пространства (рн = 0) РС работает на режиме недорасширения, то есть рсрн = рс – 0 = рс, формула расчета тяги РС дополнится статической составляющей

Rп = Мтсс + Fc(рсрн) = Мтсс + рсFc, (5.5)

соответственно удельный импульс определится как

Iу.п = Rп т = сс + рсFc/Мт (5.6)

При работе РД в атмосфере (рн > 0) при нерасчетном режиме работы РС (рсрн) тяга РС будет определяться по формуле

RРС = Мтсс + Fc(рсрн) = Мтсс + рсFcрнFc = RпрнFc (5.7)

соответственно удельный импульс определится как

Iу = RРС т = Iу.прнFc/Мт (5.8)