Радиационный теплообмен и тепловая защита высокотемпературных проточных трактов газодинамических установок
Авторы: Товстоног В.А. | Опубликовано: 05.12.2017 |
Опубликовано в выпуске: #6(117)/2017 | |
Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов | |
Ключевые слова: газодинамические установки, высокие температуры, радиационный теплообмен, тепловая защита |
Работоспособность высокотемпературных устройств во многом определяется температурными режимами, лимитируемыми термостойкостью конструкционных материалов, при этом одной из основных проблем является разработка эффективных систем тепловой защиты теплонапряженных элементов конструкции. В ряде высокотемпературных газодинамических устройств работоспособность проточного тракта обеспечивается применением термостойких неорганических соединений или композиционных керамических материалов с рабочей температурой 2000...2500 K. Oдним из методов тепловой защиты элементов конструкции, находящихся с проточным трактом в тепловой связи, при ограничениях на использование активных методов их теплозащиты, например регенеративного охлаждения, может служить метод радиационной тепловой защиты. Рассмотрены схемы, алгоритмы и примеры расчета радиационно-конвективного теплообмена в системе тепловой защиты с использованием радиационных экранов
Литература
[1] Кудрявцев В.М., ред. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. В 2 кн. Кн. 2. М.: Высшая школа, 1993. 368 с.
[2] Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 464 с.
[3] ЖРД РД-170 (11Д521) и РД-171 (11Д520) // lpre.de: веб-сайт. URL: http://lpre.de/energomash/RD-170/index.htm (дата обращения: 03.07.2017).
[4] Liquid-propellant rocket engine chamber and its casing. Patent US 6244041 B1 / А.А. Vasin, S.D. Kamensky, B.I. Katorgin, A.I. Kolesnikov, V.P. Nosov, A.I. Stavrulov, V.V. Fedorov, V.K. Chvanov. Publ. 01.12.2001. URL: http://www.google.com/patents/US6244041 (дата обращения: 03.07.2017).
[5] Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В. Конструирование и проектирование ракетных двигателей твердого топлива. М.: Машиностроение, 1987. 328 с.
[6] Коротеев А.С., ред. Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. М.: Машиностроение, 2004. 512 с.
[7] Сосунов В.А., Чепкин В.М., ред. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок. М.: Изд-во МАИ, 2003. 688 с.
[8] Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД. М.: Мир, 1986. 566 с.
[9] Хронин Д.В., ред. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение, 1989. 565 с.
[10] Копелев С.З., Гуров С.В. Тепловое состояние элементов конструкции авиационных двигателей. М.: Машиностроение, 1978. 208 с.
[11] Pratt & Whitney J58-P // Уголок неба: авиационная энциклопедия. URL: http://www.airwar.ru/enc/engines/j58.html (дата обращения: 03.07.2017).
[12] Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. М.: Машиностроение, 1989. 264 с.
[13] Токталиев П.Д., Мартыненко С.И. Математическая модель системы охлаждения камер сгорания авиационных прямоточных двигателей на эндотермических топливах // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2015. № 1. C. 84–98. DOI: 10.18698/1812-3368-2015-1-84-98
[14] Леонтьев А.И., Пилюгин Н.Н., Полежаев Ю.В., Поляев В.М., ред. Научные основы технологий ХХI века. М.: УНПЦ «Энергомаш», 2000. 136 с.
[15] Алферов В.И., Марченко В.М. Аэродинамические модели из оксида эрбия в гиперзвуковом потоке // Теплофизика высоких температур. 2012. Т. 50. № 4. С. 550–554.
[16] Скибин В.А., Солонин В.И., ред. Иностранные авиационные двигатели. Вып. 14. М.: ЦИАМ им. П.И. Баранова, 2005. 590 с.
[17] Гинзбург И.П. Теория сопротивления и теплопередачи. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1970. 375 с.
[18] Кутателадзе С.С., Леонтьев А.И. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое. М.: Энергия, 1972. 342 с.
[19] Ковалевский В.И., Бойков Г.П. Методы теплового расчета экранной изоляции. М.: Энергия, 1974. 200 c.
[20] Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением. М.: Мир, 1975. 934 с.
[21] Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением. М.: Энергоатомиздат, 1991. 431 с.
[22] Ключников Г.П., Иванцов А.Д. Теплопередача излучением в огнетехнических установках. М.: Энергия, 1970. 400 с.
[23] Локай В.И., Бодунов М.Н., Жуйков В.В., Щукин А.В. Теплопередача в охлаждаемых деталях газотурбинных двигателей летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1985. 216 с.
[24] Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966. 664 с.
[25] Киселев Г.А., Куц С.М., Шапкин В.Е. Высокотемпературная экранно-вакуумная теплоизоляция // Теплофизика высоких температур. 1976. Т. 14. № 3. C. 670–673.
[26] Харламов А.Г. Теплопроводность высокотемпературных теплоизоляторов. М.: Атомиздат, 1979. 100 c.
[27] Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. М.: Машиностроение, 1974. 342 c.
[28] Международная стандартная атмосфера // Академик: словари и энциклопедии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2697 (дата обращения: 12.07.2017).