Химические ракетные топлива


 Термодинамическая эффективность ракетных топлив [1,3]



Pdf көрінісі
бет52/66
Дата20.10.2023
өлшемі1.91 Mb.
#481296
түріУчебное пособие
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   66
С.Н. Козлов, А.В. Литвинов, Л.Д. Ленкина ХИМИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА

4.1 Термодинамическая эффективность ракетных топлив [1,3] 
Исходными данными для разработки МБР являются максималь-
ная дальность L
max
и масса полезной нагрузки m
пн
. В первом приближе-
нии дальность L
max
определяется конечной скоростью ракеты в конце 
активного участка траектории V
k
 
(4.1) 
где k и n – постоянные коэффициенты, зависящие от величины L
max

Достижение конечной скорости ракеты v
k
обеспечивается требуе-
мым уровнем тяги R ракетного двигателя, которая определяется урав-
нением: 
(4.2) 
где – секундный расход продуктов сгорания
w
a
– скорость истечения продуктов сгорания в выходном сечении 
сопла; 
F
a
– площадь выходного сечения сопла; 
p
a
– давление продуктов сгорания на срезе сопла; 
p
h
– давление окружающей среды. 
При расчетах по уравнению (4.2) используют следующие размер-
ности величин: 
1) в международной системе (СИ):
– кг/с;w
a
– м/с; р – н/м
2
(Па); 
F – м
2
R – H; 


118 
2) в технической системе: 
– кгс

с
2
/(с

м); w
a
– м/с; р – кгс/см
2
;
F – м
2
R – кгс. 
Численное значение тяги у земли в единицах СИ в g
0
=9,80665 раз 
больше, чем в технической системе единиц. 
Выделяют следующие характерные случаи определения тяги: 
1) Тяга в пустоте, где р
Н
=0: 
 
(4.3) 
В этом случае тяга полностью определяется процессами, прохо-
дящими внутри камеры двигателя. 
2) Тяга на высоте Н, где р
Н
≠0: 
(4.4) 
Из формулы видно, что воздействие давления окружающей среды 
уменьшает тягу. 
Тяга при равенстве давлений р
а

Н

(4.5) 
В этом случае сила внешнего воздействия уравновешивается ста-
тической составляющей тяги p

F
a

Тягу для всех режимов можно представить в обобщенном виде 
(4.6) 
гдеw
эф
– эффективная скорость истечения, равная 
(4.7) 
Очевидно, что только при р
а

h
значение эффективной скорости 
истечения совпадает со значением скорости в выходном сечении сопла. 
В зависимости от соотношения давлений р
а

h
различают три режима 
работы сопла: 

расчетный режим при р
а

h


режим с недорасширением при р
а

h


режим с перерасширением при р
а

h

При р
а

h
поток покидает двигатель с неиспользованными потен-
циальными возможностями. При р
а

h
либо происходит отрыв потока, 
либо при безотрывном течении возможно появление отрицательной 
составляющей тяги. Очевидно, что расчетный режим при
р
а

h
является наивыгоднейшим. 
Тяга двигателя зависит от величины массового расхода топлива. 
Поэтому в качестве энергетической характеристики двигателя исполь-
зуют относительную величину – удельный импульс тяги, равный от-
ношению тяги к массовому секундному расходу топлива: 
(4.8) 
С учетом (4.6) и (4.7) на всех режимах работы сопла 


119 
(4.9) 
В пустоте 
(4.10) 
на расчетном режиме работы сопла, когда р


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   66




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет