彈用固沖發(fā)動機可調(diào)噴管氣膜冷卻數(shù)值研究
發(fā)布時間:2021-05-27 13:19
針對彈用固沖發(fā)動機魚鱗片式可調(diào)收擴噴管進行氣膜冷卻研究,采用數(shù)值模擬的方法,研究了冷卻氣進口氣流參數(shù)及冷卻氣進口環(huán)槽高度對冷卻效果的影響。研究表明:冷卻氣流的總壓須大于等于噴管主流總壓;進口槽縫高度降低,冷卻氣流與主流摻混區(qū)貼近壁面,壁面氣流溫度較高;冷卻氣流和主流摻混區(qū)域與壁面不貼合時,隨著飛行馬赫數(shù)的增大,壁面氣流溫度反而略高。計算獲得了能夠保證噴管壁面溫度低于800K、冷卻氣流量占主流流量7%的冷卻方案,為固沖發(fā)動機可調(diào)噴管的設(shè)計打下基礎(chǔ)。
【文章來源】:導(dǎo)彈與航天運載技術(shù). 2020,(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]組合循環(huán)發(fā)動機軸對稱環(huán)形可調(diào)噴管方案研究[J]. 張留歡,王君,馬元,南向誼,張蒙正. 火箭推進. 2018(06)
[2]串聯(lián)TBCC可調(diào)噴管氣膜冷卻數(shù)值模擬[J]. 趙琳,徐驚雷,裘云,趙磊,郭孝順. 航空動力學(xué)報. 2016(10)
[3]復(fù)合調(diào)節(jié)固沖發(fā)動機性能分析[J]. 邵明玉,王志剛,陳鳳明. 固體火箭技術(shù). 2015(04)
[4]多種氣膜冷卻形式下軸對稱矢量噴管壁溫計算研究[J]. 薛航,陳徐屹,張小英. 航空工程進展. 2014(03)
[5]固體火箭沖壓發(fā)動機設(shè)計技術(shù)問題分析[J]. 徐東來,陳鳳明,蔡飛超,楊茂. 固體火箭技術(shù). 2010(02)
[6]軸對稱矢量噴管機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J]. 李曉明,伏宇. 燃?xì)鉁u輪試驗與研究. 2006(03)
[7]空對空武器發(fā)展概況[J]. 王蒙,張純學(xué). 飛航導(dǎo)彈. 2006(05)
[8]遠(yuǎn)距空戰(zhàn)相關(guān)技術(shù)[J]. 單睿子,湯曉云. 飛航導(dǎo)彈. 2005(09)
[9]整體式固體火箭沖壓發(fā)動機在中遠(yuǎn)程空空導(dǎo)彈上的應(yīng)用[J]. 曹軍偉,王虎千,蔡選義,孫振華. 航空兵器. 2002(04)
本文編號:3207642
【文章來源】:導(dǎo)彈與航天運載技術(shù). 2020,(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]組合循環(huán)發(fā)動機軸對稱環(huán)形可調(diào)噴管方案研究[J]. 張留歡,王君,馬元,南向誼,張蒙正. 火箭推進. 2018(06)
[2]串聯(lián)TBCC可調(diào)噴管氣膜冷卻數(shù)值模擬[J]. 趙琳,徐驚雷,裘云,趙磊,郭孝順. 航空動力學(xué)報. 2016(10)
[3]復(fù)合調(diào)節(jié)固沖發(fā)動機性能分析[J]. 邵明玉,王志剛,陳鳳明. 固體火箭技術(shù). 2015(04)
[4]多種氣膜冷卻形式下軸對稱矢量噴管壁溫計算研究[J]. 薛航,陳徐屹,張小英. 航空工程進展. 2014(03)
[5]固體火箭沖壓發(fā)動機設(shè)計技術(shù)問題分析[J]. 徐東來,陳鳳明,蔡飛超,楊茂. 固體火箭技術(shù). 2010(02)
[6]軸對稱矢量噴管機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J]. 李曉明,伏宇. 燃?xì)鉁u輪試驗與研究. 2006(03)
[7]空對空武器發(fā)展概況[J]. 王蒙,張純學(xué). 飛航導(dǎo)彈. 2006(05)
[8]遠(yuǎn)距空戰(zhàn)相關(guān)技術(shù)[J]. 單睿子,湯曉云. 飛航導(dǎo)彈. 2005(09)
[9]整體式固體火箭沖壓發(fā)動機在中遠(yuǎn)程空空導(dǎo)彈上的應(yīng)用[J]. 曹軍偉,王虎千,蔡選義,孫振華. 航空兵器. 2002(04)
本文編號:3207642
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