RU2445501C1 - Жидкостный ракетный двигатель - Google Patents

Жидкостный ракетный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2445501C1
RU2445501C1 RU2011110955/06A RU2011110955A RU2445501C1 RU 2445501 C1 RU2445501 C1 RU 2445501C1 RU 2011110955/06 A RU2011110955/06 A RU 2011110955/06A RU 2011110955 A RU2011110955 A RU 2011110955A RU 2445501 C1 RU2445501 C1 RU 2445501C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
central body
annular
cavity
cavities
fuel
Prior art date
Application number
RU2011110955/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Черниченко (RU)
Владимир Викторович Черниченко
Виталий Борисович Шепеленко (RU)
Виталий Борисович Шепеленко
Юрий Петрович Лукин (RU)
Юрий Петрович Лукин
Original Assignee
Владимир Викторович Черниченко
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 Владимир Викторович Черниченко filed Critical Владимир Викторович Черниченко
Priority to RU2011110955/06A priority Critical patent/RU2445501C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2445501C1 publication Critical patent/RU2445501C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано при создании безгенераторных жидкостных ракетных двигателей, работающих на криогенных компонентах, например кислороде и водороде. Жидкостный ракетный двигатель содержит кольцевую камеру со смесительной головкой и тарельчатым соплом внешнего расширения, профилированным центральным телом и кольцевым критическим сечением. Агрегаты управления и агрегаты питания, включающие турбонасосный агрегат с турбиной, расположены в полости профилированного центрального тела. Профилированное центральное тело выполнено состоящим из нескольких частей, при этом, по крайней мере, одна часть профилированного центрального тела выполнена с возможностью радиального осесимметричного вращения вокруг продольной оси профилированного центрального тела и кинематически связана с агрегатами питания, а на ее внешней поверхности установлены лопатки для придания ей вращательного движения. Кольцевые полости подачи компонентов со стороны полости камеры сгорания закрыты проставками, в которых выполнены отверстия для подачи компонентов топлива в зону горения. Со стороны, противоположной зоне горения, указанные полости закрыты профилированным днищем, внутренняя поверхность которого выполнена ступенчатой, при этом в днище выполнены радиальные и осевые каналы, соединяющие полости подачи компонентов топлива с соответствующими кольцевыми полостями. Изобретение обеспечивает повышение удельного импульса тяги, упрощение пневмогидравлической схемы и увеличение давления в камере при минимальных габаритных размерах. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано при создании безгенераторных жидкостных ракетных двигателей, работающих на криогенных компонентах, например кислороде и водороде.
В настоящее время одной из основных проблем при создании жидкостных ракетных двигателей является получение высокого значения удельного импульса тяги при уменьшении габаритных размеров камеры, в частности сопла. Одним из путей, позволяющих обеспечить достаточно высокое значение удельного импульса тяги при уменьшении габаритных размеров камеры, является использование вместо обычных круглых сопел Лаваля кольцевых сопел. Отличие между соплом Лаваля и кольцевым состоит в том, что кольцевое сопло имеет форму критического сечения не круглую, а кольцевую. Кольцевые сопла позволяют увеличить площадь выходного сечения сопла и разместить часть агрегатов в центральной части, что приводит к уменьшению линейных размеров двигателя.
Известна принципиальная схема кольцевой камеры жидкостного ракетного двигателя, реализующая данный принцип (А.П.Васильев и др. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Москва: Высшая школа, 1967 г., рис.X. 186).
Известен жидкостный ракетный двигатель, содержащий кольцевую камеру со смесительной головкой, тарельчатым соплом внешнего расширения, профилированным центральным телом и кольцевым критическим сечением, агрегаты управления и агрегаты питания, включающие турбонасосный агрегат с турбиной, расположенные в полости профилированного центрального тела (М.В.Добровольский и др. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. Москва: Высшая школа, 1968 г., рис.2.32, стр.59, прототип).
Указанный двигатель работает следующим образом. Компоненты топлива подаются в смесительную головку, воспламеняются и истекают через кольцевое критическое сечение. В тарельчатом сопле внешнего расширения продукты сгорания расширяются, причем внешняя граница расширения определяется атмосферным давлением, а внутренняя - контуром профилированного центрального тела. Продукты сгорания со сверхзвуковой скоростью поступают к срезу тарельчатого сопла. Для подачи компонентов топлива в смесительную головку используется турбонасосный агрегат, турбина которого приводится во вращение струей газов, истекающих из газогенератора.
Основными недостатками данного двигателя являются значительные диаметральные размеры и сложность пневмогидравлической схемы, связанные с тем, что для подачи компонентов топлива в смесительную головку используется турбонасосный агрегат, турбина которого приводится во вращение струей газов, истекающих из газогенератора. Использование газогенератора приводит к необходимости организации трубопроводов подвода компонентов топлива в газогенератор, использованию специальной ступени в турбонасосном агрегате или специальных насосов для подачи компонентов топлива с повышенным давлением в смесительную головку газогенератора, что в конечном итоге приводит к увеличению массы и ухудшению массо-габаритных характеристик двигателя.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание жидкостного ракетного двигателя, конструкция которого позволяет обеспечить достаточно высокое значение удельного импульса тяги, упростить пневмогидравлическую схему и реализовать значительно большее давление в камере при минимальных габаритных размерах.
Поставленная задача достигается тем, что в предложенном жидкостном ракетном двигателе, содержащем кольцевую камеру со смесительной головкой, вкючающей корпус, блок подачи окислителя, блок подачи горючего, форсунки, состоящие из нескольких коаксиально установленных втулок, образующих кольцевые полости для подачи газообразного горючего и жидкого окислителя, установленные в смесительной головке по концентрическим окружностям и соединяющие полости блоков с полостью камеры сгорания, тарельчатым соплом внешнего расширения, профилированным центральным телом и кольцевым критическим сечением, агрегаты управления и агрегаты питания, включающие турбонасосный агрегат с турбиной, расположенные в полости профилированного центрального тела, согласно изобретению профилированное центральное тело выполнено состоящим из нескольких частей, при этом, по крайней мере, одна часть профилированного центрального тела выполнена с возможностью радиального осесимметричного вращения вокруг продольной оси профилированного центрального тела и кинематически связана с агрегатами питания, а на ее внешней поверхности установлены лопатки для придания ей вращательного движения, при этом кольцевые полости подачи компонентов со стороны полости камеры сгорания закрыты проставками, в которых выполнены отверстия для подачи компонентов топлива в зону горения, а со стороны, противоположной зоне горения, указанные полости закрыты профилированным днищем, внутренняя поверхность которого выполнена ступенчатой, при этом в днище выполнены радиальные и осевые каналы, соединяющие полости подачи компонентов топлива с соответствующими кольцевыми полостями.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан предложенный двигатель, на фиг.2 - смесительная головка ЖРД, на фиг.3 - выносной элемент в увеличенном масштабе.
Двигатель состоит из кольцевой камеры 1 со смесительной головкой 2 и тарельчатым соплом 3 внешнего расширения с кольцевым критическим сечением 4. Внутреннюю поверхность сопла 3 образует профилированное центральное тело 5, состоящее, по крайней мере, из двух частей: неподвижной 6 и подвижной 7. Подвижная часть 7 профилированного центрального тела 5 выполнена с возможностью радиального осесимметричного вращения вокруг продольной оси профилированного центрального тела и кинематически связана с турбонасосным агрегатом 8, а на ее внешней поверхности установлены лопатки 9 для придания ей вращательного движения.
В полости профилированного центрального тела 5 установлены агрегаты управления 10 и агрегаты питания, включающие турбонасосный агрегат 8 с насосами подачи компонентов в смесительную головку 2, кинематически связанный с подвижной частью 7 центрального тела 5.
Смесительная головка 2 состоит из нескольких коаксиально установленных втулок 11-21, образующих кольцевые полости 22 и 23 горючего и окислителя соответственно. Кольцевые полости 22 и 23 подачи компонентов со стороны полости камеры сгорания закрыты проставками 24-34, в которых выполнены отверстия 35 и 36 для подачи компонентов топлива в зону горения. Со стороны, противоположной зоне горения, кольцевые полости 22 и 23 закрыты профилированным днищем 43, внутренняя поверхность 37 которого выполнена ступенчатой. В днище выполнены радиальные 38 и осевые каналы 39, 40. При помощи радиальных каналов 38 и осевых 39 кольцевые полости горючего 22 соединяются с полостью блока подачи горючего 41. При помощи осевых каналов 40 кольцевые полости окислителя 23 соединяются с полостью блока окислителя 42.
Предложенное устройство работает следующим образом.
Первоначальный запуск двигателя осуществляется путем подачи на лопатки 9 подвижной части 7 центрального тела, играющей роль турбины турбонасосного агрегата, струи газов пирозапальника или газов из специального баллона для раскрутки турбины.
Компоненты топлива подаются в смесительную головку 2, воспламеняются и истекают через кольцевое критическое сечение 4. В тарельчатом сопле внешнего расширения продукты сгорания расширяются, причем внешняя граница расширения определяется атмосферным давлением, а внутренняя - контуром профилированного центрального тела. Продукты сгорания со сверхзвуковой скоростью поступают к срезу тарельчатого сопла 3 и обтекают при этом лопатки 9, установленные на подвижной части 7 центрального тела 5. Подвижная часть 7 центрального тела начинает вращаться вокруг оси центрального тела и приводит во вращение насосы подачи компонентов топлива турбонасосного агрегата 8, которые подают компоненты топлива в смесительную головку 2, в полость блока горючего 41 и в полость блока окислителя 42.
Из полости блока горючего 41, при помощи радиальных каналов 38 и осевых 39, горючее поступает в кольцевые полости горючего 22 и через отверстия 35 в камеру сгорания.
Из полости блока окислителя 42, при помощи осевых каналов 40, окислитель поступает в кольцевые полости окислителя 23 и далее, через отверстия 36, в камеру сгорания.
В камере сгорания компоненты перемешиваются между собой, воспламеняются и сгорают, образуя при этом продукты сгорания, обладающие значительной кинетической энергией и высокой температурой.
Подача компонентов из мелких отверстий 35 и 36, расположенных в виде концентрических поясов, дает возможность реализовать смесеобразование компонентов топлива при щелевой подаче, когда один предельно тонкий кольцевой цилиндрический слой компонента топлива взаимодействует с другим предельно тонким кольцевым цилиндрическим слоем компонента топлива. Такая подача, в конечном итоге, позволит уменьшить потери, связанные с несовершенством системы смесеобразования, и за счет этого повысить удельный импульс тяги ЖРД.
Использование предложенного технического решения позволит обеспечить максимально возможную полноту сгорания различных видов топлив при меньшем количестве смесительных элементов на форсуночной головке, упростить пневмогидравлическую схему двигателя и улучшить его массо-габаритные характеристики.

Claims (1)

  1. Жидкостный ракетный двигатель, содержащий кольцевую камеру со смесительной головкой, включающей корпус, блок подачи окислителя, блок подачи горючего, форсунки, состоящие из нескольких коаксиально установленных втулок, образующих кольцевые полости для подачи газообразного горючего и жидкого окислителя, установленные в смесительной головке по концентрическим окружностям и соединяющие полости блоков с полостью камеры сгорания, тарельчатым соплом внешнего расширения, профилированным центральным телом и кольцевым критическим сечением, агрегаты управления и агрегаты питания, включающие турбонасосный агрегат с турбиной, расположенные в полости профилированного центрального тела, отличающийся тем, что профилированное центральное тело выполнено состоящим из нескольких частей, при этом по крайней мере одна часть профилированного центрального тела выполнена с возможностью радиального осесимметричного вращения вокруг продольной оси профилированного центрального тела и кинематически связана с агрегатами питания, а на ее внешней поверхности установлены лопатки для придания ей вращательного движения, при этом кольцевые полости подачи компонентов со стороны полости камеры сгорания закрыты проставками, в которых выполнены отверстия для подачи компонентов топлива в зону горения, а со стороны, противоположной зоне горения, указанные полости закрыты профилированным днищем, внутренняя поверхность которого выполнена ступенчатой, при этом в днище выполнены радиальные и осевые каналы, соединяющие полости подачи компонентов топлива с соответствующими кольцевыми полостями.
RU2011110955/06A 2011-03-24 2011-03-24 Жидкостный ракетный двигатель RU2445501C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110955/06A RU2445501C1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Жидкостный ракетный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110955/06A RU2445501C1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Жидкостный ракетный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2445501C1 true RU2445501C1 (ru) 2012-03-20

Family

ID=46030191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110955/06A RU2445501C1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Жидкостный ракетный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2445501C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3407901A1 (de) * 1984-03-03 1985-09-05 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Kombinierte schubduese fuer rueckstosstriebwerke, insbesondere raketen-staubstrahltriebwerke
FR2638914A1 (fr) * 1988-11-04 1990-05-11 Portenseigne Radiotechnique Circuit oscillant reglable avec condensateur variable
RU2151318C1 (ru) * 1999-04-06 2000-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро химавтоматики" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU2298729C1 (ru) * 2005-09-14 2007-05-10 Владимир Викторович Черниченко Соосно-струйная форсунка
RU2391540C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
DE102010016327A1 (de) * 2009-04-06 2010-11-25 Snecma Treibstoffeinspritzdüse

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3407901A1 (de) * 1984-03-03 1985-09-05 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Kombinierte schubduese fuer rueckstosstriebwerke, insbesondere raketen-staubstrahltriebwerke
FR2638914A1 (fr) * 1988-11-04 1990-05-11 Portenseigne Radiotechnique Circuit oscillant reglable avec condensateur variable
RU2151318C1 (ru) * 1999-04-06 2000-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро химавтоматики" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU2298729C1 (ru) * 2005-09-14 2007-05-10 Владимир Викторович Черниченко Соосно-струйная форсунка
RU2391540C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
DE102010016327A1 (de) * 2009-04-06 2010-11-25 Snecma Treibstoffeinspritzdüse

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДОБРОВОЛЬСКИЙ М.В. и др. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. - М.: Высшая школа, рис.2.32, с.59. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8544280B2 (en) Continuous detonation wave engine with quenching structure
JP2006009764A (ja) デトネーションエンジンおよびこれを備えた飛行体
US9726080B2 (en) Helical cross flow (HCF) pulse detonation engine
RU2382225C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2382226C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
CN111664025A (zh) 一种流量能调节且易安装的针栓喷注器
RU2445501C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2450154C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2422664C2 (ru) Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя
RU2391538C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2390648C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2391534C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2391535C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2493412C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2522119C2 (ru) Смесительная головка камеры жрд
RU2388923C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2665760C1 (ru) Способ повышения реактивной тяги в турбореактивном двухконтурном двигателе и турбореактивный двухконтурный двигатель для его реализации
RU2445500C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2445493C1 (ru) Смесительная головка камеры жрд
RU2493411C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
US3217491A (en) Method of producing energy in a reaction engine
RU2493406C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2490507C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
RU2672240C1 (ru) Пульсирующий реактивный двигатель
RU2494274C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель