RU2622181C1 - Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата - Google Patents

Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2622181C1
RU2622181C1 RU2016118999A RU2016118999A RU2622181C1 RU 2622181 C1 RU2622181 C1 RU 2622181C1 RU 2016118999 A RU2016118999 A RU 2016118999A RU 2016118999 A RU2016118999 A RU 2016118999A RU 2622181 C1 RU2622181 C1 RU 2622181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compartment
heat
thermal protection
thermal insulation
gas
Prior art date
Application number
RU2016118999A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Дергачев
Вячеслав Михайлович Пожалов
Александр Сергеевич Смирнов
Павел Михайлович СОКОЛОВ
Николай Николаевич Лобзов
Екатерина Васильевна Жулина
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2016118999A priority Critical patent/RU2622181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622181C1 publication Critical patent/RU2622181C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C1/00Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like
    • B64C1/38Constructions adapted to reduce effects of aerodynamic or other external heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике и может быть использовано в конструкции негерметичных отсеков двигательных установок (ДУ) сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). В тепловой защите негерметичного отсека ДУ ЛА с внутренней теплоизоляцией корпуса отсека, теплоизоляцией элементов ДУ и теплозащитным экраном в виде пористой оболочки, теплоизоляция корпуса отсека и элементов ДУ, выполненная из волокнистого теплоизоляционного материала на основе минерального волокна, облицована газопроницаемой жаропрочной тканью. Теплозащитный экран выполнен эластичным из газопроницаемой жаропрочной ткани, установлен в хвостовой части отсека с закрытием зазора между соплом ДУ и корпусом отсека с обеспечением возможности перемещения сопла ДУ. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции теплозащиты, снижение массы конструкции теплозащиты с одновременным повышением надежности работы негерметичного отсека ДУ ЛА. 3 ил.

Description

Техническое решение относится к ракетно-авиационной технике и может быть использовано в конструкции негерметичных отсеков двигательных установок (ДУ) сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА).
В ракетостроении для защиты от аэродинамического нагрева широко применяются теплозащитные материалы, в том числе теплоизоляция. Например, в немецкой ракете ФАУ-2 (Гэтланд К. Космическая техника. - М.: Мир, 1986, с. 17) используется изоляция из стекловаты в отсеке для топливных баков. В настоящее время разработаны и внедрены различные способы тепловой защиты боевых частей и космических аппаратов, включая применение теплозащитных и теплоизоляционных материалов (Конструкция управляемых баллистических ракет. /Под ред. A.M. Синюкова и Н.И. Морозова. - М.: Воениздат, 1969, с. 134-135).
Проблема заключается в выборе и использовании эффективной конструкции тепловой защиты с улучшенными технико-экономическими характеристиками, такими как небольшая масса, низкая стоимость, простота конструкции.
Известно средство защиты внутренних объемов корпусов различного назначения от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, в том числе высоких температур (патент РФ 2162189, F16L 59/02, G12B 17/06, В64С 1/38, B64G 1/58, 2001). Согласно изобретению теплозащита корпуса содержит последовательно расположенные по меньшей мере три слоя. Наружный слой выполнен ударожаропрочным (из металла или композиционного материала). Промежуточный слой выполнен из сухого огнеупорного пористо-волокнистого материала на основе минерального волокна, а внутренний слой - из пористо-волокнистого материала, пропитанного водосодержащим компонентом или водосодержащим гелем, при этом внутренний слой с обеих сторон дополнительно снабжен защитной оболочкой из полимерного пленочного материала.
Указанный способ и устройство тепловой защиты позволяет эффективно защищать небольшие по объему конструкции, например бортовые накопители информации. Защита больших объемов применением такого технического решения сопряжена со значительным усложнением конструкции, связанного с обеспечением герметичности внутреннего слоя теплозащиты - водонасыщенного теплоизоляционного материала и отвода паров из него.
Также известны способ тепловой защиты ЛА и устройство для его осуществления (патент РФ 2225330, В64С 1/38, 2004), содержащее теплозащитный экран, выполненный в виде наружной пористой гофрированной или кратерообразной оболочки из твердого материала с тепловоспринимающей поверхностью, отстоящей от корпуса летательного аппарата на расстоянии с образованием полости, заполняемой паром охлаждающей среды и разделенной на отдельные секции. Устройство снабжено форсунками, контрольной аппаратурой магистрали подачи охлаждающей среды в жидкой фазе, включающей датчики температуры внешней поверхности оболочки, датчики расхода охлаждающей среды через форсунки, электроклапаны для управления подачей охлаждающей среды через форсунки, блок обработки сигналов от датчиков температуры и датчиков расхода, предназначенный для управления упомянутыми электроклапанами.
Изобретение решает задачу повышения эффективности тепловой защиты летательного аппарата, включающей расширение диапазона устанавливаемых допустимых температур на поверхности летательного аппарата, улучшение контролируемости охлаждающего процесса, экономию и удобства использования охлаждающих средств. Однако предлагаемое устройство достаточно сложно в исполнении, имеет повышенную массу и объем.
Технической задачей изобретения является создание эффективной тепловой защиты негерметичного отсека ДУ сверх- и гиперзвуковых ЛА. При этом тепловая защита должна иметь небольшую массу, невысокую стоимость и простую конструкцию.
Поставленная задача решается тем, что в тепловой защите негерметичного отсека ДУ ЛА, включающей внутреннюю теплоизоляцию корпуса отсека, теплоизоляцию элементов ДУ и теплозащитный экран в виде пористой оболочки, теплоизоляция корпуса отсека и элементов ДУ, выполненная из волокнистого теплоизоляционного материала на основе минерального волокна, облицована газопроницаемой жаропрочной тканью, а теплозащитный экран, выполненный эластичным из газопроницаемой жаропрочной ткани, установлен в хвостовой части отсека с закрытием зазора между соплом ДУ и корпусом отсека с обеспечением возможности перемещения сопла ДУ, возникающего в результате его температурных деформаций.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в совместном использовании волокнистой теплоизоляции с учетом улучшения ее свойств при снижении давления окружающей среды и теплозащитного экрана из газопроницаемой жаропрочной ткани, выполняющего двойную функцию - по защите оборудования отсека ДУ от высокотемпературного (огневого) воздействия выходящих из сопла двигателя газов и обеспечения снижения давления воздуха в отсеке во время полета ЛА на больших высотах.
Установка волокнистого теплоизоляционного материала на основе минерального волокна на наиболее теплонапряженных местах отсека ДУ - корпусе и элементах двигателя, таких как камера сгорания и сопло, позволяет снизить тепловой поток на имеющее относительно низкий допустимый уровень температур оборудование отсека - аппаратуру системы управления, агрегаты пневмо- и гидросистем и т.п.
При снижении давления окружающего воздуха в негерметичном отсеке ДУ происходит дегазация волокнистого теплоизоляционного материала и существенно уменьшается его коэффициент теплопроводности - на 50 и более процентов.
Облицовка газопроницаемой жаропрочной тканью волокнистой теплоизоляции не препятствует ее дегазации и обусловлена обеспечением технологичности процессов изготовления, установки и функционирования теплоизоляции.
Использование эффекта улучшения свойств теплоизоляции в совокупности с конструктивным признаком - облицовкой газопроницаемой жаропрочной тканью составляет существенное отличие данного отличительного признака от аналога (патент РФ 2162189), в котором внутренний слой теплоизоляции с обеих сторон дополнительно снабжен защитной оболочкой из полимерного пленочного материала, обеспечивающего герметичность.
Установкой в хвостовой части отсека теплозащитного эластичного экрана из газопроницаемой жаропрочной ткани обеспечивается закрытие зазора между соплом ДУ и корпусом отсека и защита оборудования отсека от воздействия значительного по величине теплового потока излучением и конвекцией от выходящих из сопла газов во время работы реактивного двигателя.
После окончания работы двигателя, на участке полета ЛА по аэробаллистической траектории в условиях разряженной атмосферы через теплозащитный экран происходит выравнивание давления с окружающей средой, т.е. давление в отсеке ДУ снижается, что обуславливает дегазацию теплоизоляции и соответственно снижение ее коэффициента теплопроводности.
Теплозащитный экран выполнен эластичным из пористой газопроницаемой жаропрочной ткани для обеспечения возможности перемещения сопла ДУ, обусловленного его температурными деформациями.
В отличие от аналога (патент РФ 2225330) предлагаемый в составе тепловой защиты экран отличается по конструктивному признаку - выполнен эластичным, и по выполняемым функциям - обеспечивает защиту отсека от внешнего теплового потока и снижение давления газа во внутреннем объеме отсека ДУ.
Предложенное техническое решение поясняется чертежами, на которых на фиг. 1 показана схематически тепловая защита отсека ДУ, на фиг. 2 - схема теплоизоляции корпуса отсека, на фиг. 3 - схема установки теплозащитного экрана.
На представленных чертежах введены следующие обозначения:
1 - корпус отсека;
2 - теплозащитный экран;
3 - теплоизоляция сопла ДУ;
4 - оборудование отсека ДУ;
5 - волокнистый теплоизоляционный материал;
6 - газопроницаемая жаропрочная ткань.
Техническое решение осуществляют следующим образом.
На внутренней поверхности корпуса 1, выполненного из жаропрочных сплавов или металлов, например титана, закрепляют с помощью клеевого соединения теплоизоляцию, которую изготавливают предварительно в виде пакетов (теплоизоляционных матов), включающих волокнистый теплоизоляционный материал 5, облицованный газопроницаемой жаропрочной тканью 6 и прошитый специальными жаростойкими нитями. Теплоизоляцию сопла ДУ 3 выполняют аналогично.
Теплозащитный экран 2 в зависимости от внешнего теплового воздействия изготавливают из одного или нескольких слоев (полотен) газопроницаемой жаропрочной ткани 6 и устанавливают в хвостовой части отсека, закрывая зазор между соплом ДУ и корпусом отсека с обеспечением возможности перемещения сопла ДУ, обусловленного его температурными деформациями.
При полете ЛА со сверх- и гиперзвуковыми скоростями корпус отсека 1 нагревается до высоких температур. При этом теплоизоляция 5 благодаря низкой теплопроводности снижает тепловой поток от корпуса отсека к оборудованию отсека 4.
Так как полет ЛА с высокими скоростями происходит на больших высотах, то в негерметичном отсеке ДУ происходит снижение давления воздушной среды и соответственно дегазация теплоизоляционного материала 5 через газопроницаемую жаропрочную ткань 6. При этом существенно уменьшается теплопроводность теплоизоляционного материала 5, вследствие чего тепловой поток от корпуса отсека к оборудованию дополнительно снижается.
При работе реактивного двигателя теплозащитный экран 2, выполненный из жаропрочной ткани, предохраняет оборудование отсека 4 от непосредственного воздействия высокотемпературного лучистого и конвективного потока от продуктов сгорания топлива. По окончании работы двигателя газопроницаемость материала ткани экрана обеспечивает снижение давления газа в отсеке ДУ и создает условия для улучшения теплозащитных свойств теплоизоляционного материала 5.
В качестве волокнистого теплоизоляционного материала может быть использовано иглопробивное полотно из кремнеземного волокна «Supersilika», имеющего объемную плотность 140-170 кг/м3, рабочую температуру 1000-1100°C, коэффициент теплопроводности 0,04-0,1 Вт/(м°C), который снижается при вакуумировании ~ на 60%.
Теплозащитный экран, как и облицовку волокнистого теплоизоляционного материала, изготавливают из ткани кремнеземной марки КТ-11, имеющей рабочую температуру до 1350°C.
Следует отметить, что предложенную тепловую защиту можно улучшить для варианта установки в отсеке ДУ приборов и оборудования с невысоким уровнем допустимых температур - до 80-100°C. Для этого в конструкцию пакетов (теплоизоляционных матов) с волокнистым теплоизоляционным материалом со стороны, направленной на оборудование отсека, добавляют тонкие пластины из теплоаккумулирующего материала типа ТАМ-ИГИ-1(2), имеющего необходимые теплофизические характеристики - высокую теплоту фазового перехода (плавления) при температуре 60-70°C, невысокую теплопроводность и приемлемую плотность. При этом массогабаритные параметры теплозащиты практически не изменяются (увеличиваются на несколько процентов).
Совокупность предложенных новых признаков технического решения - одновременное использование для корпуса отсека и элементов ДУ теплоизоляционного материала на основе минерального волокна, облицованного газопроницаемой жаропрочной тканью, и эластичного экрана из газопроницаемой жаропрочной ткани в хвостовой части отсека позволяет получить эффективный, обусловленный взаимосвязью признаков технический результат - обеспечение теплового режима оборудования негерметичного отсека ДУ простыми и имеющими минимальные массогабаритные параметры средствами.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что предложенное техническое решение обеспечивает создание эффективной тепловой защиты негерметичного отсека ДУ сверх- и гиперзвуковых ЛА. Основной положительный эффект состоит в улучшении технико-экономических характеристик конструкции теплозащиты, таких как простота конструкции, небольшая масса, низкая стоимость.

Claims (1)

  1. Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата, включающая внутреннюю теплоизоляцию корпуса отсека, теплоизоляцию элементов двигательной установки и теплозащитный экран в виде пористой оболочки, отличающаяся тем, что теплоизоляция корпуса отсека и элементов двигательной установки, выполненная из волокнистого теплоизоляционного материала на основе минерального волокна, облицована газопроницаемой жаропрочной тканью, а теплозащитный экран, выполненный эластичным из газопроницаемой жаропрочной ткани, установлен в хвостовой части отсека с закрытием зазора между соплом ДУ и корпусом отсека с обеспечением возможности перемещения сопла ДУ, возникающего в результате его температурных деформаций.
RU2016118999A 2016-05-17 2016-05-17 Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата RU2622181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118999A RU2622181C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118999A RU2622181C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622181C1 true RU2622181C1 (ru) 2017-06-13

Family

ID=59068608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118999A RU2622181C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622181C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019217839A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Blue Origin, Llc High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods
WO2019241221A1 (en) * 2018-06-12 2019-12-19 Blue Origin, Llc Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5156337A (en) * 1990-02-09 1992-10-20 Societe Nationale Industrielle Et Aerospatiale Flexible and pressure-permeable heat protection device
US5707633A (en) * 1992-11-05 1998-01-13 Societe Anonyme Dite Aerospatiale Societe Nationale Industrielle Thermal protection material covering of aggregate of mineral fibers and method for producing same
RU2162189C1 (ru) * 2000-04-13 2001-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Прибор" Способ тепловой защиты, слоистая структура для его осуществления и защитный корпус из нее
RU2225330C1 (ru) * 2002-08-23 2004-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Способ тепловой защиты летательного аппарата и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5156337A (en) * 1990-02-09 1992-10-20 Societe Nationale Industrielle Et Aerospatiale Flexible and pressure-permeable heat protection device
US5707633A (en) * 1992-11-05 1998-01-13 Societe Anonyme Dite Aerospatiale Societe Nationale Industrielle Thermal protection material covering of aggregate of mineral fibers and method for producing same
RU2162189C1 (ru) * 2000-04-13 2001-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Прибор" Способ тепловой защиты, слоистая структура для его осуществления и защитный корпус из нее
RU2225330C1 (ru) * 2002-08-23 2004-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Способ тепловой защиты летательного аппарата и устройство для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019217839A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Blue Origin, Llc High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods
US11174818B2 (en) 2018-05-10 2021-11-16 Blue Origin, Llc High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods
WO2019241221A1 (en) * 2018-06-12 2019-12-19 Blue Origin, Llc Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods
US11667408B2 (en) 2018-06-12 2023-06-06 Blue Origin, Llc Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2908455A (en) Surface cooling means for aircraft
US3785591A (en) Cooling system, employing heat-expandable means, for an aerodynamically heated vehicle
CN100423990C (zh) 一种高超声速飞行器逆向脉冲爆炸防热和减阻方法
US11174818B2 (en) High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods
RU2622181C1 (ru) Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата
CN109823510A (zh) 高超声速飞行器及其热防护结构与冷却剂循环系统
RU2719529C1 (ru) Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата
RU2657614C1 (ru) Устройство тепловой защиты летательного аппарата
JP2016532809A (ja) ノズルの固定部および可動部間に密封装置を備えたロケットエンジン用燃焼ガス噴出ノズル
US3440820A (en) Thermal protection system for missile components subjected to excessive periods of aerodynamic heating
Wu et al. Numerical study of porous blunt nosecone transpiration cooling under supersonic incoming flow
US3251554A (en) Rocket motor nozzle
Vernacchia et al. Low-thrust solid rocket motors for small, fast aircraft propulsion: Design and development
RU2705402C1 (ru) Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата
KR101211198B1 (ko) 헬리콥터 배기가스 냉각 시스템 및 방법
US3210933A (en) Nozzle
US3177658A (en) Cooling apparatus for a rocket engine
RU2355607C1 (ru) Космическая головная часть ракеты-носителя
RU2763917C1 (ru) Устройство тепловой защиты летательного аппарата
Dhawan et al. Thermal Protection for a Re-Entry Vehicle Using Heat Ablation Process
RU2771553C1 (ru) Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов
Lewis et al. Effects of melt-layer formation on ablative materials exposed to highly aluminized rocket motor plumes
RU2759035C1 (ru) Двухслойное теплозащитное покрытие из композиционных материалов для защиты металлических конструкций планеров гиперзвуковых летательных аппаратов
Gori et al. Transient thermal analysis of Vega launcher structures
USH140H (en) Carbon/carbon combustor external insulation