RU2516723C2 - Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя - Google Patents

Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя Download PDF

Info

Publication number
RU2516723C2
RU2516723C2 RU2012103804/06A RU2012103804A RU2516723C2 RU 2516723 C2 RU2516723 C2 RU 2516723C2 RU 2012103804/06 A RU2012103804/06 A RU 2012103804/06A RU 2012103804 A RU2012103804 A RU 2012103804A RU 2516723 C2 RU2516723 C2 RU 2516723C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spacer
recesses
spacers
samples
manufacturing
Prior art date
Application number
RU2012103804/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012103804A (ru
Inventor
Владимир Викторович Черниченко
Виталий Романович Рубинский
Александр Валентинович Бараков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2012103804/06A priority Critical patent/RU2516723C2/ru
Publication of RU2012103804A publication Critical patent/RU2012103804A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516723C2 publication Critical patent/RU2516723C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно - к созданию камер жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя заключается в изготовлении наружной и огневой оболочек с последующим их скреплением между собой по вершинам двутавровых проставок с образованием каналов охлаждения между ними, при этом полки двутавровых проставок выполняют переменной ширины за счет выполнения на них чередующихся выборок, при этом турбулизаторы потока образованы указанными чередующимися выборками. Выборки на каждой полке двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке. Выборки на верхней и нижней полках двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке. Выборки смежных проставок располагают таким образом, что выборки на полках одной проставки располагаются напротив выступов смежной с ним проставки. Глубина выборки составляет 25-75% ширины полки. В вертикальных стенках двутавровых проставок выполняют сквозные каналы. Изобретение обеспечивает интенсифицирование процесса теплопередачи между поверхностью огневой стенки и охладителем. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно - к двигателестроению, и может быть использовано при создании камер жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).
Одним из основных направлений в совершенствовании ЖРД является увеличение давления в камере. В свою очередь, увеличение давления ограничивается прочностью камеры ЖРД, и, в первую очередь, прочностью тракта охлаждения.
В настоящее время в основном применяется регенеративное охлаждение огневой стенки камеры ЖРД, заключающееся в подаче охладителя по специальным пазам, выполненным между внутренней огневой и наружной силовой оболочками, скрепленными между собой по вершинам пазов тракта охлаждения при помощи пайки специальным припоем.
Прочность тракта охлаждения определяется прочностью паяных швов между внутренней и наружной оболочками из-за того, что прочность припоя ниже прочности материала оболочек. Для увеличения прочности паяного соединения необходимо увеличение площади соприкосновения контактируемых поверхностей. Увеличение толщины ребра нецелесообразно из-за того, что это ведет к уменьшению числа ребер и увеличению перепада давлений в тракте охлаждения камеры. Как правило, при увеличении давления внутри тракта охлаждения оболочка теряет устойчивость и вспучивается в цилиндрической части, т.к в сужающейся части камеры происходит уменьшение внутреннего диаметра оболочки, что ведет к уменьшению внутренних напряжений.
Известна конструкция КС, состоящая из внутренней и наружной оболочек, связанных гофрированной проставкой, на вертикальных ребрах которой выполнены турбулизирующие выступы (Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. М.: Машиностроение, 1981, с.145-146).
Введение в конструкцию турбулизаторов позволяет многократно повысить эффективность теплообмена в охлаждающих каналах. Но известное конструктивное оформление не является оптимальным с точки зрения применения турбулизаторов, т.к. выполнение выступов на вертикальных ребрах гофров технологически затруднительно, и при этом в одних каналах получаются выступы, а в смежных - вмятины.
Известна также КС ЖРД с трактом регенеративного охлаждения, содержащая наружную и огневую оболочки с каналами охлаждения между ними, в которых размещены турбулизирующие выступы (Патент США N 4791019, кл. F02К 9/00, опублик. 1988).
Такое конструктивное оформление турбулизирующих выступов не является технологичным, т.к. связано со сложностью и высокой трудоемкостью изготовления.
Известна камера сгорания жидкостного реактивного двигателя с трактом регенеративного охлаждения, содержащая наружную и огневую оболочки с каналами охлаждения между ними, в которых размещены турбулизирующие выступы, при этом каналы охлаждения образованы двутавровыми проставками, а турбулизирующие выступы выполнены на вертикальной стенке и полках каждой проставки симметрично вертикальной оси двутавра с равномерным шагом по его длине (патент РФ №2061890, МПК: Р02К 19/62 - прототип).
Указанная камера сгорания состоит из огневой оболочки, двутавровых проставок и наружной оболочки.
На огневой оболочке с равномерным шагом образованы турбулизирующие выступы. На полках и вертикальной стенке двутавровых проставок симметрично вертикальной оси двутавра выполнены турбулизирующие выступы. Выступы получаются при прокатке двутавровых проставок за счет выполнения соответствующих лунок на рабочих поверхностях прокатных роликов. Выступы расположены группами по 6 штук с расчетным равномерным шагом по длине проставок. Оси турбулизирующих выступов в смежных проставках расположены на одном уровне. Это позволяет обеспечивать за счет выбора высоты турбулизирующих выступов требуемое локальное сужение охлаждающих каналов с заданным шагом по длине образующей КС.
Основным недостатком является то, что выступы образуются при прокатке и имеют достаточно обтекаемую форму, что не позволяет получить требуемую степень турбулизации потока и, соответственно, интенсифицировать теплопередачу. Кроме этого, в местах прилегания полки двутавровой проставки к стенкам тракта также ухудшаются условия теплопередачи, так как образуется толщина, равная толщине стенки и толщине полки, что ведет к ухудшению условий теплообмена и росту массы камеры сгорания.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя, применение которого позволит интенсифицировать процесс теплопередачи между поверхностью огневой стенки и охладителем.
Решение указанной задачи достигается за счет того, что в предложенном способе изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя, заключающемся в изготовлении наружной и огневой оболочек с последующим их скреплением между собой по вершинам двутавровых проставок с образованием каналов охлаждения между ними, согласно изобретению, полки двутавровых проставок выполняют переменной ширины за счет выполнения на них чередующихся выборок, при этом турбулизаторы потока образуют указанными чередующимися выборками.
В варианте применения способа, выборки на каждой полке двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке.
В варианте применения способа, выборки на верхней и нижней полках двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке.
В варианте применения способа, выборки смежных проставок располагают таким образом, что выборки на полках одной проставки располагаются напротив выступов смежной с ним проставки.
В варианте применения способа, глубина выборки составляет 25-75% ширины полки.
Нижнее значение указанного соотношения выбрано исходя из того, что при дальнейшем его уменьшении происходит ухудшение условий турбулизации и наличие выборки практически не сказывается на интенсификации теплообмена.
Верхнее значение указанного соотношения выбрано исходя из того, что при дальнейшем его увеличении происходит ухудшение прочностных характеристик соединения проставки и оболочки.
В варианте применения способа, в вертикальных стенках двутавровых проставок выполняют сквозные каналы.
Положительными техническими результатами предлагаемого технического решения являются в области конструкции обеспечение высокой эффективности теплообмена в каналах за счет применения заданной величины локальных сужений охлаждающих каналов с расчетным шагом и каналов перетока охладителя из одного канала в другой, что значительно позволяет улучшить условия теплообмена.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан поперечный разрез тракта регенеративного охлаждения камеры при выполнении выборок на каждой полке, на фиг.2 - вид сверху в варианте выполнения выборок на каждой полке, на фиг.3 - поперечный разрез тракта регенеративного охлаждения камеры при выполнении выборок на полках тавровой проставки в шахматном порядке, на фиг.4 - вид сверху в варианте выполнения выборок на полках тавровой проставки в шахматном порядке, на фиг.5 - поперечный разрез тракта регенеративного охлаждения камеры в варианте выполнения выборок смежных проставок таким образом, что выборки одной проставки располагаются напротив выступов смежной с ним проставки, на фиг.6 - вид сверху в варианте выполнения выборок смежных проставок таким образом, что выборки одной проставки располагаются напротив выступов смежной с ним проставки.
Предложенный способ может быть реализован при помощи тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащего наружную 1 и огневую 2 оболочки с каналами охлаждения 3 между ними, образованными двутавровыми проставками 4. Полки двутавровых проставок 4 выполнены переменной ширины за счет выполнения на них чередующихся выборок 5, при этом турбулизаторы потока образованы указанными чередующимися выборками 5. В вертикальных стенках двутавровых проставок 4 выполнены сквозные каналы 6.
Предложенный способ может быть реализован следующим образом.
Изготавливается наружная 1 и огневая 2 оболочки и соединяются между собой с образованием между ними каналов охлаждения 3 за счет установки двутавровых проставок 4. Полки двутавровых проставок 4 выполняют переменной ширины за счет выполнения на них чередующихся выборок 5, при этом турбулизаторы потока образуют указанными чередующимися выборками 5. В вертикальных стенках двутавровых проставок 4 выполняют сквозные каналы 6.
При работе тракта охладитель подается по каналам охлаждения 3 и нагревается за счет теплообмена с огневой оболочкой 2. При обтекании горизонтальных полок двутавровых проставок 4, на которых выполнены выборки 5, происходит турбулизация потока за счет его попеременного расширения-сжатия. Выполнение сквозных каналов 6 в вертикальных стенках двутавровых проставок 4 позволяет обеспечить перетекание охладителя из одного канала охлаждения 3 в другой, что дополнительно турбулизирует поток и улучшает условия теплообмена.
Использование предложенного технического решения позволит создать способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя, применение которого позволит интенсифицировать процесс теплопередачи между поверхностью огневой стенки и охладителем.

Claims (6)

1. Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя, заключающийся в изготовлении наружной и огневой оболочек с последующим их скреплением между собой по вершинам двутавровых проставок с образованием каналов охлаждения между ними, отличающийся тем, что полки двутавровых проставок выполняют переменной ширины за счет выполнения на них чередующихся выборок, при этом турбулизаторы потока образованы указанными чередующимися выборками.
2. Способ изготовления тракта по п.1, отличающийся тем, что выборки на каждой полке двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке.
3. Способ изготовления тракта по п.1, отличающийся тем, что выборки на верхней и нижней полках двутавровой проставки выполняют в шахматном порядке.
4. Способ изготовления тракта по п.1, отличающийся тем, что выборки смежных проставок располагают таким образом, что выборки на полках одной проставки располагаются напротив выступов смежной с ним проставки.
5. Способ изготовления тракта по п.1, отличающийся тем, что глубина выборки составляет 25-75% ширины полки.
6. Способ изготовления тракта по п.1, отличающийся тем, что в вертикальных стенках двутавровых проставок выполняют сквозные каналы.
RU2012103804/06A 2012-02-03 2012-02-03 Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя RU2516723C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103804/06A RU2516723C2 (ru) 2012-02-03 2012-02-03 Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103804/06A RU2516723C2 (ru) 2012-02-03 2012-02-03 Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103804A RU2012103804A (ru) 2013-08-10
RU2516723C2 true RU2516723C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49159252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103804/06A RU2516723C2 (ru) 2012-02-03 2012-02-03 Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516723C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690103A (en) * 1966-12-15 1972-09-12 Bolkow Gmbh Structural element construction and method of manufacturing
FR2744174A1 (fr) * 1996-01-26 1997-08-01 Daimler Benz Aerospace Ag Agencement de paroi pour des parois de propulseurs refroidies par circulation de propergols
EP0780563A3 (en) * 1995-12-18 1999-04-21 United Technologies Corporation Rocket thrust chamber
DE10156124A1 (de) * 2001-11-16 2003-06-12 Astrium Gmbh Flüssigkeitsgekühltes Raketentriebwerk mit mäanderförmigen Kühlkanälen
RU2392478C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Тракт охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690103A (en) * 1966-12-15 1972-09-12 Bolkow Gmbh Structural element construction and method of manufacturing
EP0780563A3 (en) * 1995-12-18 1999-04-21 United Technologies Corporation Rocket thrust chamber
FR2744174A1 (fr) * 1996-01-26 1997-08-01 Daimler Benz Aerospace Ag Agencement de paroi pour des parois de propulseurs refroidies par circulation de propergols
DE10156124A1 (de) * 2001-11-16 2003-06-12 Astrium Gmbh Flüssigkeitsgekühltes Raketentriebwerk mit mäanderförmigen Kühlkanälen
RU2392478C1 (ru) * 2008-12-17 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Тракт охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2061890 C1, 10.06.1996. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012103804A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI83564B (fi) Vaermeoeverfoeringsroer med invaendiga aosar och foerfarande foer framstaellning daerav.
US7789127B2 (en) Heat transfer tubes for evaporators
US8720387B2 (en) Heat exchanger
US5482009A (en) Combustion device in tube nested boiler and its method of combustion
RU2472087C2 (ru) Теплообменник, предназначенный, в особенности, для тепловых генераторов
US8813688B2 (en) Heat exchanger
RU2677018C1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя
RU2706058C2 (ru) Вафельная структура с отрицательным коэффициентом Пуассона
CN105276618B (zh) 导热装置及具备该导热装置的燃气轮机燃烧器
RU2753098C1 (ru) Интенсифицирующая теплопередачу труба, а также содержащие ее крекинговая печь и атмосферно-вакуумная нагревательная печь
RU2516678C2 (ru) Тракт регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двигателя
KR100676163B1 (ko) 수관보일러
RU2516723C2 (ru) Способ изготовления тракта регенеративного охлаждения камеры жидкостного ракетного двитателя
KR20080081805A (ko) 스팀 생성기 파이프 및 그 생산 방법, 그리고 연속적인스팀 생성기
RU2517949C2 (ru) Камера жидкосного ракетного двигателя
RU2513059C2 (ru) Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций
RU2515576C2 (ru) Сопло камеры жидкостного ракетного двигателя
CN207280208U (zh) 一种带式焙烧机隔墙底座机械梁结构
RU2061890C1 (ru) Камера сгорания жидкостного реактивного двигателя с трактом регенеративного охлаждения
US3220715A (en) Checker block and checker construction made therefrom
ES2582029T3 (es) Procedimiento para diseñar un evaporador continuo
RU2751425C1 (ru) Теплообменная поверхность
WO2019237720A1 (zh) 一种在基体表面产生连续气膜的方法
CN205448331U (zh) 一种加热结构及具有该加热结构的锅炉
RU2720596C1 (ru) Камера жидкостного ракетного двигателя

Legal Events

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

Effective date: 20150204