RU2173785C2 - Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием - Google Patents

Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием Download PDF

Info

Publication number
RU2173785C2
RU2173785C2 RU99122918/06A RU99122918A RU2173785C2 RU 2173785 C2 RU2173785 C2 RU 2173785C2 RU 99122918/06 A RU99122918/06 A RU 99122918/06A RU 99122918 A RU99122918 A RU 99122918A RU 2173785 C2 RU2173785 C2 RU 2173785C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
cone
gas duct
support cone
power
Prior art date
Application number
RU99122918/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.А. Гриценко
В.С. Анисимов
Р.В. Харламов
ков В.А. Чист
В.А. Чистяков
В.П. Данильченко
В.Г. Чикалов
С.В. Михайлов
Л.М. Гошев
Е.П. Кочеров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова" filed Critical Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова"
Priority to RU99122918/06A priority Critical patent/RU2173785C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2173785C2 publication Critical patent/RU2173785C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием содержит камеру сгорания с газоводом и опорными элементами на корпусе головки камеры сгорания, карданный шаровой подвес с неподвижной опорной частью и полым подвижным опорным конусом, пропущенным через него вбок газоводом и скрепленным с камерой сгорания, и систему рулевых приводов качания двигателя в виде двух приводов, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с тягами, силовыми цилиндрами и вилками для крепления тяг к опорному конусу. Подвижный опорный конус карданного подвеса выполнен из скрепленных между собой по горизонтальному разъемному стыку верхней основной конической части с раскрытым отверстием для прохода газовода и нижнего, примыкающего к ней разъемного силового кольца, установленного на опорных элементах корпуса головки камеры сгорания. Изобретение позволяет производить монтаж и демонтаж карданного шарового подвеса с подвижным опорным конусом при оптимальной массе подвеса и габаритах и массе системы качания. 3 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области однокамерных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) с дожиганием генераторного газа при турбонасосном агрегате (ТНА), размещенном сбоку от камеры сгорания и с качанием двигателя в двух плоскостях.
Известны однокамерные ЖРД с дожиганием при управлении вектора тяги посредством качания двигателя в двух плоскостях. Такие двигатели имеют карданный подвес с цапфами подвеса и рамой карданного подвеса (см. книгу авторов Г. Г. Гахуна и др. "Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей". М. : Машиностроение, 1989 г., стр. 375, рис. 14.11 и описание патента РФ N 2090773, М.кл. F 02 K 9/84, 1995 г.).
Поскольку к карданному подвесу, опоясовывшему камеру сгорания, во время работы приложена вся сила тяги камеры, то как следствие этого в целом система качания сложна, обладает раздутыми поперечными габаритами и существенной массой.
Указанный недостаток частично устранен в ЖРД с карданным шаровым подвесом.
Известный ЖРД (см. заявку авторов Чикалова В.Г. и др. на изобретение "Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием" N 95121284/06 (037458) от 26.12.95, принятую ФИПС на рассмотрение по существу) имеет карданный шаровой подвес с неподвижным опорным конусом и полым, подвижным, камеру сгорания с газоводом и опорными элементами на корпусе головки камеры, систему рулевых приводов качания с тягами, силовыми цилиндрами и вилками для тяг, причем газовод камера расположен внутри подвижного конуса и пропущен через одно боковое отверстие данного конуса. Один рулевой привод данного двигателя расположен в плоскости, проходящей через ось камеры сгорания и ТНА, а другой - в перпендикулярной плоскости. Силовая ферма передачи каждого привода от силового цилиндра на камеру сгорания выполнена в виде силового треугольника, состоящего из двух наклонных тяг, расположенных в одной плоскости друг к другу под острым углом и закрепленных на вилках у основания конуса и в его средней части.
В известном ЖРД, в случае его многоразового использования, невозможно произвести монтаж и демонтаж подвижного опорного конуса с шаровой опорой с целью ее осмотра, ремонта, или замены. Фактически, в данном конструктивном исполнении, для снятия подвижной опоры следует произвести демонтаж всего ТНА и, соответственно, большинство основных трубопроводов двигателя. Аналогичная проблема возникает при замене на двигателях, прошедших огневые контрольно-сдаточные испытания, стержневых опор на более прочные и надежные литые опоры. Наличие в подвижном опорном конусе одного большого отверстия в его боковой стенке для прохода газовода вызывает, при передаче через него силы тяги камеры сгорания, перекос конуса, дающий нежелательное дополнительное отклонение вектора тяги порядка полградуса. Система рулевых приводов, размещенных каждый в своей плоскости, с учетом того, что центр масс двигателя вмещен в бок от оси камеры сгорания, имеет недостаточную жесткость, необходимую при качании двигателя. Тяги таких приводов, кроме растяжения и сжатия, подвергнуты действию моментов кручения, что требует увеличенной их жесткости. Кроме того, плоскости размещения приводов установлены асимметрично относительно плоскости, проходящей через оси камеры сгорания и ТНА, что вынуждает выполнять или переразмеренный один силовой привод, или два разных типоразмера приводов.
Задача на решение которой направлено заявленное изобретение заключается в создании ЖРД минимальной массы при получении возможности демонтажа подвижного опорного конуса без разборки всего двигателя и уменьшения нежелательного отклонения вектора тяги из-за деформации опорного конуса и с обеспечением надежного функционирования его элементов качания.
Поставленная задача решается тем, что подвижный опорный конус карданного подвеса выполнен из скрепленных между собой по горизонтальному разъемному стыку верхней основной конической части с раскрытым отверстием для прохода газовода и нижнего, примыкающего к ней разъемного силового кольца, установленного на опорных элементах корпуса головки камеры сгорания.
Варианты решения задачи описаны в последующих пунктах формулы изобретения. В частности, коническая стенка опорного подвижного конуса может быть выполнена со вторым отверстием, расположенным напротив отверстия для прохода газовода, силовая ферма передачи сил каждого привода от силового цилиндра на камеру сгорания может быть выполнена в виде силового треугольника, состоящего из шарнирно соединенных между собой наклонной тяги, установленной на вилке в районе верхнего фланца, или горизонтального ребра жесткости, конической стенки верхней части опорного конуса с ребром жесткости по образующей конуса и горизонтального кронштейна треугольной формы, с двумя проушинами, закрепленными в вилках, установленных на уровне нижнего фланца верхней части опорного конуса, а плоскости размещения приводов могут быть установлены под углом сорок пять градусов к плоскости, проходящей через оси камеры сгорания и ТНА.
Выполнение подвижного опорного конуса с разъемным силовым кольцом и верхней основной конической части с раскрытым отверстием под газовод позволяет произвести монтаж и демонтаж шарового подвеса без разделения ТНА от камеры сгорания и нарушения целостности системы трубопроводов и тем самым избежать дополнительных сборок и огневых контрольно-сдаточных испытаний ЖРД. Наличие в подвижном конусе второго, противоположного отверстия отверстию под газовод, выравнивает жесткость по оси камеры и тем самым ликвидирует перекос камеры при передаче силы тяги на шаровой подвес. Введение треугольного кронштейна в горизонтальной плоскости, силовой фермы передачи сил привода обеспечивает увеличенную жесткость фермы в горизонтальной плоскости, которая противодействует моменту кручения, возникающему вследствие смещения центра тяжести от оси камеры сгорания в сторону ТНА. Поскольку все элементы фермы работают на растяжение, или сжатие, места крепления расположены в местах повышенной жесткости подвижной опоры, ось наклонной тяги проходит через точку крепления рулевого привода, конструкция силовой фермы минимальна по массе. Размещение плоскостей приводов под 45o к плоскости, проходящей через оси камеры сгорания и ТНА, позволяет выполнять оба привода одной размерности. В целом упомянутый комплекс отличий от известного ЖРД обеспечивает возможность снятия карданного подвеса без разборки двигателя и качания двигателя при минимальных массе и габаритах.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен схематически общий вид ЖРД; на фиг. 2 - вид сверху на ЖРД; на фиг. 3 - сборочная единица подвижного опорного конуса шарового подвеса с силовыми фермами передачи сил от силовых цилиндров; на фиг. 4 - вид сверху на сборочную единицу подвижного опорного конуса; на фиг. 5 - вариант выполнения ЖРД.
ЖРД с дожиганием генераторного газа содержит камеру сгорания 1, скрепленную по стыку 2 с турбонасосным агрегатом 3, размещенным сбоку от камеры сгорания. Камера сгорания в верхней части включает газовод 4 форсуночной головки с ее опорными элементами 5 корпуса головки 6. Камера сгорания установлена, с возможностью качания, на карданном шаровом подвесе 7, скрепленном с силовым каркасом ракеты. Шаровой подвес включает стержневую неподвижную часть 8 и полый подвижный опорный конус 9. Данный конус выполнен литым из верхней основной конической части 10 и нижнего силового кольца 11, скрепленных между собой по горизонтальному разъемному стыку 12. Верхняя часть 10 содержит верхнее горизонтальное ребро, или фланец 13, и нижний фланец 14. В конической стенке 15 верхней части 10 выполнено два противоположно расположенных отверстия 16 и 17. Отверстие 16 раскрытое, оно служит для прохода газовода 4 и образует вырез 18 во фланце 14, дающий возможность прохода газовода в отверстие 16 со стороны фланца. Противоположное отверстие 17 фланец 14 не перерезает, а стенка 15 усилена ребрами жесткости 19, направленными по образующей конуса. На уровне верхнего горизонтального ребра 13 и нижнего фланца 14 в теле подвижного опорного конуса прилиты верхние 20 и нижние 21 вилки крепления элементов системы рулевых приводов 22. Нижнее силовое кольцо 11 выполнено разъемным по вертикальной плоскости 23. Скрепление двух симметричных половин осуществлено посредством лап 24 и 25, крепление подвижного конуса 9 к камере сгорания 1 осуществлено с помощью лап 26 силового кольца 11 к опорным элементам 5, или опорного фланца корпуса головки 6. Стыковка элементов конуса 9 и его крепление к камере сгорания осуществлено с помощью болтовых соединений.
Система рулевых приводов качания 22 ЖРД включает два привода, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 27 и 28. Каждый привод содержит опорную ферму 29, силовой цилиндр 30 и силовую ферму 31 передачи сил от силового цилиндра на камеру сгорания через опорный конус 9.
Силовая ферма 31 выполнена в виде силового треугольника, состоящего из шарнирно соединенных между собой наклонной тяги 32, установленной на вилке 20, горизонтального кронштейна 33 с двумя проушинами 34, закрепленными в симметрично разнесенных относительно плоскости качания вилках 21 и конической стенки 15 с ближайшим ребром жесткости 19. Плоскости размещения приводов 27 и 28 установлены под углами α к плоскости 35, проходящей через оси камеры сгорания и ТНА. Угол α равен 45o (с учетом возможных допусков на изготовление).
Монтаж подвижного опорного конуса на камеру сгорания, с установленным на ней ТНА, производится при снятой одной половине разъемного силового кольца 11. При этом газовод пропускается через вырез 18 отверстия 16, после чего производится окончательное скрепление обоих половин кольца друг с другом, с верхней конической частью 11 и с камерой сгорания 1. Демонтаж производится в обратном порядке.
При необходимости изменения вектора тяги в соответствующий силовой цилиндр 30 подается под давлением рабочая среда. Силы, образуемые силовыми цилиндрами, передаются на вершину силовой фермы 31, и образующий крутящий момент относительно центра качания шарового подвеса поворачивает конус 9 вместе с камерой сгорания на необходимый угол. При этом сила тяги, образуемая камерой сгорания, через опорные элементы 5 передается на подвижный опорный конус 9 и неподвижную опорную часть 8 на силовой каркас ракеты.
ЖРД с дожиганием может быть выполнен с неподвижной опорной частью шарнирного подвеса 7 в виде полого неподвижного опорного конуса 36, (см. фиг. 5) или с размещением системы рулевых приводов качания со стороны ТНА.

Claims (4)

1. Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием, содержащий камеру сгорания с газоводом и опорными элементами на корпусе головки камеры сгорания, турбонасосный агрегат с размещением его сбоку от камеры сгорания, карданный шаровой подвес с неподвижной опорной частью и полым подвижным опорным конусом, с пропущенным через него вбок газоводом и скрепленным с камерой сгорания, и систему рулевых приводов качания двигателя в виде двух приводов, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с тягами, силовыми цилиндрами и вилками для крепления тяг к опорному конусу, отличающийся тем, что подвижный опорный конус карданного подвеса выполнен из скрепленных между собой по горизонтальному разъемному стыку верхней основной конической части с раскрытым отверстием для прохода газовода и нижнего, примыкающего к ней разъемного силового кольца, установленного на опорных элементах корпуса головки камеры сгорания.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что в конической стенке верхней части опорного подвижного конуса выполнено второе отверстие, расположенное напротив отверстия для прохода газовода.
3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что силовая ферма передачи сил каждого привода от силового цилиндра на камеру сгорания выполнена в виде силового треугольника, состоящего из шарнирно соединенных между собой наклонной тяги, установленной на вилке в районе верхнего фланца, или горизонтального ребра жесткости, конической стенки верхней части опорного конуса с ребром жесткости по образующей конуса и горизонтального кронштейна треугольной формы, с двумя проушинами, закрепленными в вилках, установленных на уровне нижнего фланца верхней части опорного конуса.
4. Двигатель по пп. 1 и 3, отличающийся тем, что плоскости размещения приводов установлены под углом сорок пять градусов к плоскости, проходящей через оси камеры сгорания и турбонасосного агрегата.
RU99122918/06A 1999-11-01 1999-11-01 Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием RU2173785C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122918/06A RU2173785C2 (ru) 1999-11-01 1999-11-01 Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122918/06A RU2173785C2 (ru) 1999-11-01 1999-11-01 Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2173785C2 true RU2173785C2 (ru) 2001-09-20

Family

ID=35364794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99122918/06A RU2173785C2 (ru) 1999-11-01 1999-11-01 Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2173785C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556762C1 (ru) * 2014-06-24 2015-07-20 Открытое Акционерное Общество "Кузнецов" Карданный подвес жидкостного ракетного двигателя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАХУН Г.Г. и др. Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. - М.: Машиностроение, 1989 г., с.375, рис.14.11. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556762C1 (ru) * 2014-06-24 2015-07-20 Открытое Акционерное Общество "Кузнецов" Карданный подвес жидкостного ракетного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3042349A (en) Removable aircraft engine mounting arrangement
KR930010158B1 (ko) 선박용 추진장치 유니트
US6170258B1 (en) Liquid-propellant rocket engine
CN101945808B (zh) 包括在风扇壳体上向下偏移的发动机紧固件的用于飞行器的发动机组件
US7677047B2 (en) Inverted stiffened shell panel torque transmission for loaded struts and mid-turbine frames
US4979872A (en) Bearing compartment support
JP2795897B2 (ja) 減衰装置内蔵式の弾性復帰用羽根間控え棒を有する回転翼航空機のロータヘッド
US5860275A (en) Method of combining ducted fan gas turbine engine modules and aircraft structure
JP4498694B2 (ja) 単一のスラストリンクを有する航空機エンジンマウント
JP5438306B2 (ja) 航空機にターボジェットエンジンを取り付けるためのサスペンション
US7677606B2 (en) Connector for an articulated connection of a first and second pipeline
WO2007018627A1 (en) Radially expanding turbine engine exhaust cylinder interface
JPH079166B2 (ja) ノズル支持装置
EP1799969A1 (en) A bearing support structure and a gas turbine engine comprising the bearing support structure
JPS5925084B2 (ja) ロ−タ装置
JP2000179358A (ja) ギアボックス用ロケ―タ―
RU2173785C2 (ru) Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием
US5226288A (en) Torque link fan jet engine support for reducing engine bending
US5427348A (en) Mounting for a gas turbine engine
US3024969A (en) Compressor rear frame
JP2011516331A (ja) トンネルスラスタの取り付けおよび/または分解/組み立ての方法および構造
US20180372001A1 (en) Turbojet engine with a means of reacting thrust on the inter-compressors casing
RU2161263C2 (ru) Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием
RU2563596C1 (ru) Жидкостная ракетная двигательная установка
US3083680A (en) Flexible drive-shaft assembly with self-aligning bearings

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031102