Красного Знамени нпо энергомаш им академика В. П. Глушко (гдл-окб) аннотации труды XXX под редакцией доктора технических наук, профессора В. К. Чванова москва 2013



Дата11.07.2016
өлшемі194.66 Kb.
#190161

ISSN2079-0228


ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Орденов Ленина, Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко
(ГДЛ-ОКБ)
АННОТАЦИИ

ТРУДЫ

XXX

Под редакцией


доктора технических наук, профессора
В.К. ЧВАНОВА

Москва 2013

УДК 621.45:622.612


Киселев Александр Сергеевич, канд. физ.-мат. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


О Влиянии Нестационарных Процессов на эффективность сгорания

В камере жРД
Представлено расчётное исследование акустических и вихревых процессов при взаимодействии струй керосина и кислорода с горением в камере ЖРД на основе LES-модели с детальным расчётом динамики турбулентных вихрей в анизотропном диапазоне. Результаты исследования позволяют выявить конкретные процессы, благодаря которым достигается повышенная эффективность сгорания в рассматриваемых двигателях.

Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, смешение компонентов топлива, турбулентность, диффузия, нестационарные процессы, моделирование горения.

УДК 621.45:622.612


Чванов Владимир Константинович, докт. техн. наук.

Стернин Леонид Евгеньевич, докт. физ.-мат. наук.

Тамалинцева Татьяна Николаевна.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


О ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗОБАРНОГО И ИЗОХОРНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ЖРД
Определены предельные энергетические возможности повышения удельного импульса РД, работающего при сгорании топлива по циклу V = const по сравнению со сгоранием по циклу р = const. Показано предельное преимущество в пустотном удельном импульсе ЖРД для изохорного сгорания (V = const) по сравнению с изобарным (р = const) для равновесного течения – примерно на 7% при давлении в камере рк = 250 кгс/см2, а замороженного – до 10%. Учёт и других факторов может повысить прирост удельного импульса ДРД до 15% [1, 2].
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, горение топлива, цикл Брайтона, цикл Хамфри, энтальпия, удельный импульс.

УДК 621.455:622.75:546.241


Чванов Владимир Константинович, докт. техн. наук.

Стернин Леонид Евгеньевич, докт. физ.-мат. наук.

Тамалинцева Татьяна Николаевна.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Милованов Александр Георгиевич, докт. техн. наук.

Россия, Москва, Роскосмос.


К ВЫБОРУ ГОРЮЧИХ ДЛЯ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ТОПЛИВ
Рассмотрена серия горючих, которые при их соединении с ацетиленом могут обеспечить высокие удельные импульсы ЖРД.
Ключевые слова: жидкое ракетное горючее, ацетилен, пропан, гидразин, ацетам, этанол.

УДК 621.45:532.525


Киселев Александр Сергеевич, канд. физ.-мат. наук.

Старков Владимир Кириллович, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Краткое сообщение

Выбор контура сверхзвуковой части сопла камеры двигателя РД195

Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, камера, сопло, профилирование контура.

УДК 621.455:662.75+541.6


Гапонов Валерий Дмитриевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Коновалов Константин Борисович, канд. техн. наук.

Россия, г. Томск, Томский политехнический университет


СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ДОБАВКАМИ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА И СОПОЛИМЕРА ВЫСШИХ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ
Представлены экспериментальные зависимости величин коэффициентов сопротивления от числа Рейнольдса при течении в капиллярах разных диаметров для растворов разных концентраций сверхвысокомолекулярного сополимера высших альфа-олефинов и промышленного полиизобутилена в нефрасе (продукт нефтеперегонки бензиновой фракции). Рассмотрена возможность использования полиальфа-олефинов как альтернативы полиизобутилена в качестве присадки к углеводородным компонентам ракетного топлива для снижения гидродинамических потерь в магистралях горючего ЖРД.
Ключевые слова: углеводородное ракетное горючее, полиизобутилен, полимеры высших альфа-олефинов, снижение гидродинамического трения.

УДК 622.613:547.211+546.21


Александров Борис Петрович, канд. физ.-мат. наук.

Россия. Московская обл. г. Химки. НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ОДНОРОДНОГО ГОРЕНИЯ МЕТАНА В КИСЛОРОДЕ
Создана модель воспламенения пространственно однородной смеси метана и кислорода при постоянном давлении. Выполнено моделирование окислительной конверсии метана в синтез-газ, в том числе с инициированием электронным пучком. Показано, что распад метана и кислорода под действием пучка и последующие реакции приводят к объёмному разогреву исходной смеси, что позволяет существенно снизить температуру воспламенения.
Ключевые слова: численное моделирование, кинетическая модель, окисление метана, синтез-газ, инициирование электронным пучком.

УДК 629.7:621.375.8+541.12


Александров Борис Петрович, канд. физ.-мат. наук.

Безноздрев Виктор Николаевич, канд. физ.-мат. наук.

Россия. Московская обл. г. Химки. НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРАТОРА АТОМАРНОГО ВОДОРОДА
Представлены результаты исследования методов высокопроизводительного восстановления обеднённого по изотопу U235 гексафторида урана UF6 – побочного продукта производства ядерного топлива в существенно более инертный в химическом отношении тетрафторид урана UF4 с использованием генераторов атомарного водорода сверхзвуковых непрерывных химических лазеров (НХЛ) разработки НПО Энергомаш. Исследование выполнено в рамках конверсионной программы НПО Энергомаш по внедрению разработок в смежные отрасли. Создана двухмерная газодинамическая модель восстановления UF6 до UF4. Выполненные расчёты показали принципиальную возможность такого восстановления обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) с производительностью, намного превышающей применяемые в настоящее время технологии.
Ключевые слова: ядерная энергетика, переработка обеднённого гексафторида урана с использованием генератора атомарного водорода, газодинамическая модель, численное моделирование.

УДК 621.455:662.76



Аджян Алексей Погосович, канд. техн. наук.

Кошелев Игорь Михайлович.

Лёвочкин Пётр Сергеевич, канд. техн. наук.

Россия. Московская обл. г. Химки. НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



ПОДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В ГАЗОГЕНЕРАТОРАХ ЖРД ДРОССЕЛЬНЫМИ ШАЙБАМИ

Проведен анализ причин возникновения акустических продольных мод пульсаций давления в газогенераторах ЖРД с дожиганием. Рассмотрен наиболее эффективный способ подавления этих пульсаций.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, газогенератор, пульсации давления, подавление высокочастотной неустойчивости, дроссельные шайбы.

УДК 621.45:629.7


Гемранова Екатерина Анатольевна.

Колбасенков Анатолий Иванович, канд. техн. наук.

Кошелев Игорь Михайлович.

Лёвочкин Пётр Сергеевич, канд. техн. наук.

Мартиросов Давид Суренович, докт. техн. наук.

Россия. Московская обл. г. Химки. НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


СПОСОБЫ ПОДАВЛЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЖРД НА РЕЖИМАХ ГЛУБОКОГО ДРОССЕЛИРОВАНИЯ
Рассмотрены основные причины появления низкочастотных колебаний в мощных ЖРД на режимах работы 27...30 % от величины тяги на режиме главной ступени и предложены способы их подавления.
Ключевые слова: глубокое дросселирование ЖРД, низкочастотные колебания, устойчивость, трёхпозиционный клапан.

УДК 62-253:621.438.001.5


Лошкарёв Александр Николаевич.

Мерзляков Денис Владимирович.

Россия. Московская обл. г. Химки. НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ ЛОПАТОК НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ ЖРД
Проведен сравнительный расчетно-эксперименталь­ный модальный анализ модели рабочего колеса турбины и ее верификация с дефектом типа "забоина" различных размеров и местоположения. Получена таблица относительных изменений первых трех собственных частот для различных геометрических размеров дефекта. Исследована чувствительность расчетной модели к дефекту типа "забоина" различной геометрии.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, турбина, рабочее колесо, геометрические отклонения, динамические характеристики, модальный анализ.

УДК 621.45:621.375:662.612


Белов Евгений Алексеевич.

Дубовик Дина Ивановна.

Иванов Николай Геннадьевич.

Клюева Ольга Геннадьевна, канд. техн. наук.

Лёвочкин Пётр Сергеевич, канд. техн. наук.

Ромасенко Евгений Николаевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Голиков Андрей Николаевич, докт. техн. наук.

Голубев Виктор Александрович.

Ребров Сергей Григорьевич, докт. техн. наук.

Россия, г. Москва, ИЦ им. М.В. Келдыша.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОНЫ ФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРА НА ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА КИСЛОРОД-КЕРОСИН
Представлены результаты второго этапа исследования на модельной установке (МУ) испытательного комплекса НПО Энергомаш и процесса лазерного зажигания несамовоспламеняющегося топлива "газообразный кислород-керосин".

Главной задачей экспериментов являлось определение влияния расположения зоны фокусировки излучения лазерного зажигательного устройства (ЛЗУ) на наличие воспламенения в условиях, приближенных к штатным условиям запуска рулевых и основных камер двигателей РД107 и РД108. При проведении огневых испытаний использовались два ЛЗУ с разными характеристиками. В МУ применялись смесительные головки, которые отличались друг от друга количеством и конструкцией форсунок.

Проведена расчётная оценка плотности мощности лазерного излучения в зонах фокусировки.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, воспламенение компонентов топлива, лазерное зажигание, огневые испытания.

УДК 621.45:620.17


Полянский Александр Михайлович, канд. техн. наук.

Милов Александр Евгеньевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Полянский Владислав Михайлович, докт. техн.наук.

Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.


ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОПЛАВОВ НА ОХЛАЖДАЕМЫХ СТЕНКАХ КАМЕР СГОРАНИЯ
Проведено исследование проплавов и вспучиваний никелевого покрытия на охлаждаемых стенках камер сгорания ЖРД. Рассмотрены причины и возможные механизмы образования дефектов. Методом конечных элементов в объемной постановке проведено моделирование нестационарного теплового состояния стенки камеры в условиях штатного теплоотвода и при его нарушении из-за возникновения ультразвуковой кавитации на стенке камеры.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, камера сгорания, жаропрочные покрытия, проплавы, моделирование теплового состояния охлаждаемой стенки.

УДК 669.14.018:621.822
Новиков Виктор Иванович, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЛИТЕЙНОЙ СТАЛИ ВНЛ-6

В СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЖРД
Представлены результаты исследований в НПО Энергомаш по разработке и применению в сварных конструкциях ЖРД высокопрочной коррозионностойкой стали ВНЛ-6. Обоснована необходимость корректировки состава, технологии выплавки и режима термической обработки стали ВНЛ-6 для обеспечения требуемого комплекса механических и коррозионных свойств.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, литейная сталь, сварная конструкция, прочность, вязкость, коррозионная стойкость, технология выплавки, стабилизация аустенита.

УДК 621.45.04


Каналин Юрий Иванович.

Пудонина Надежда Борисовна.

Сидоренко Александр Сергеевич.

Толстиков Леонид Алексеевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НЕСХОДИМОСТИ НАПОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСА ОКИСЛИТЕЛЯ ЖРД, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ АВТОНОМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ И В СОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЯ
В статье проанализировано влияние различных факторов, способных привести к несовпадению левых ветвей напорных характеристик насоса окислителя, рассчитанных по параметрам натурных испытаний двигателя РД-191, по сравнению с характеристиками, полученными при автономных испытаниях насоса на воде. Установлена причина расхождения напорных характеристик: большая относительная погрешность датчиков давления при работе двигателя на режимах глубокого дросселирования тяги.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, насос окислителя, напорная характеристика, автономные испытания.

УДК 621.45:621.791.3





Дубровский Константин Евгеньевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


О МЕХАНИЗМЕ ДЕФОРМАЦИИ РЕБЕР СТЕНОК В СВАРНО-ПАЯНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ ЖРД
Статья посвящена проблеме повышения качества пайки сварно-паяных элементов конструкции ЖРД. Обсуждается проблема образования непропаев вблизи сварных швов. Даются расчетные оценки в обоснование причин их образования.
Ключевые слова: сварной шов, паяное соединение, непропай, тепловое удлинение, напряжение, пластическая деформация.

УДК 621.45:621.791:629.76


Полянский Александр Михайлович, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Полянский Владислав Михайлович, докт. техн.наук.

Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.



ИЗЛОМ ПАЯНОГО ШВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Экспериментально обоснована методика оценки качества паяных соединений, включающая в себя определение разрывной прочности швов и фрактографический анализ поверхности изломов. Приведены примеры применения данной методики при экспертизе паяных соединений сборок, полученных капиллярной и контактно-реактивной пайкой.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, паяные соединения, разрывная прочность швов, фрактографический анализ.

УДК 621.45:629.76:620.49


Полянский Александр Михайлович, канд. техн. наук.

Милов Александр Евгеньевич, канд. техн. наук.

Ромасенко Евгений Николаевич, канд. техн. наук.

Голубков Сергей Борисович.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Полянский Владислав Михайлович, докт. техн.наук.

Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.


ОСОБЕННОСТИ РОСТА ТРЕЩИН В ТРУБОПРОВОДЕ РАЗГРУЗКИ БУСТЕРНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА ГОРЮЧЕГО ЖРД
Методом конечных элементов проведен расчет напряжённо-деформируемого состояния (НДС) трубопровода под влиянием внутреннего давления. Определен механизм роста трещин и показано, что основной причиной разрушения являются динамические напряжения высокого уровня, зависящие от внутреннего давления и величины овальности трубы в изгибах трубопровода.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, трубопроводы, механизм роста трещин, метод конечных элементов.

УДК 621.45:629.76:620.19


Полянский Александр Михайлович, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



Полянский Владислав Михайлович, докт. техн.наук.

Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.


О СУБКРИТИЧЕСКОМ РОСТЕ ТРЕЩИН В ЛИТЫХ ПАТРУБКАХ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-5Л
Изучены причины и механизмы образования трещин в литых патрубках из сплава ВТ5Л. Проведены фрактографические исследования рельефов поверхностей трещин, изучены макро- и микроструктура в областях разрушений и определено содержание водорода в отливках. Установлены места зарождения трещин и дальнейшего их субкритического роста. Обсуждены микроструктурные аспекты зарождения и роста трещин. Сформулированы рекомендации в отношении способов предотвращения растрескивания литых патрубков.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, литые патрубки, титановый сплав, трещинообразование, фрактографические исследавания.


УДК 621.45:621.175
Клюева Ольга Геннадьевна, канд. техн. наук.

Колымагин Александр Николаевич, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО АГРЕГАТА НАДДУВА В СОСТАВЕ ЖРД
Приведены результаты испытаний двух пластинчато-ребристых усовершенствованных агрегатов наддува (УАН) в составе кислородно-керосиновых двигателей РД191. Проведена оценка эффективности их работы в сравнении со штатным агрегатом. Выполнена проверка разработанных для УАН методик теплового и гидравлического расчётов путём сопоставления расчётных и опытных значений параметров. Показана их пригодность для практического использования. Сформулировано условие, при котором УАН обеспечивает все требования технического задания. Обоснована перспективность его применения в двигателе РД191 вместо штатного агрегата.
Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, агрегат наддува баков компонентов, теплообменник, теплопередача.

УДК 547.211.621.455


Воронков Александр Фёдорович.

Гребенюк Дмитрий Алексеевич.

Иванов Виталий Александрович.

Клепиков Игорь Алексеевич, докт. техн. наук.

Лихванцев Анатолий Алексеевич.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



ДВИГАТЕЛЬ РД196 ДЛЯ СИСТЕМНОГО ДЕМОНСТРАТОРА МНОГОРАЗОВОЙ I СТУПЕНИ МРКС-1 НА ТОПЛИВЕ КИСЛОРОД И МЕТАН
В статье приводятся основные характеристики двигателя РД196 тягой ~50 тс, предназначенного для проведения предварительной проверки при лётных испытаниях основных проблемных вопросов многоразового перспективного возвращаемого ракетного блока многоразовой ракеты космического назначения разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева проводимых в рамках опытно-конструкторской работы «МРКС-1».

Изложены основные результаты эскизной проработки двигателя: принципиальная схема и особенности её функционирования, основные системы двигателя, а также краткое описание конструкции двигателя, сроки и объёмы доводочных испытаний.


Ключевые слова: многоразовый ЖРД, метан, восстановительный генераторный газ, перспективный носитель, возвращаемый ракетный блок.

УДК 621.45:621.822+629.784


Ромасенко Евгений Николаевич, канд. техн. наук.

Сидоренко Александр Сергеевич.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


СТЕНДОВЫЙ ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДАЧИ АЦЕТАМА
В статье описаны конструкция стендового турбонасосного агрегата для подачи ацетама в камеру сгорания стендового двигателя-демонстратора и основные вопросы, решавшиеся в ходе его проектирования.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, турбонасосный агрегат, конструкция.

УДК 621.822


Сидоренко Александр Сергеевич.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
РЕДУКТОРА С НАСОСОМ ДЛЯ ПЕРЕНОСНОЙ ПОЖАРНОЙ УСТАНОВКИ

В статье изложена последовательность процесса проектирования и доводки высокоскоростного редуктора c насосом для переносной пожарной установки, рассмотрены особенности его конструкции и представлены результаты экспериментальных исследований.
Ключевые слова: пожарная установка, насос, редуктор, конструкция, эксперименты.

УДК 621.121:629.7.018:621.455


Колымагин Александр Николаевич, канд. техн. наук.

Медведев Виктор Константинович.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.



ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ

КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА ПРИ СТЕНДОВЫХ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЯХ ЖРД
Рассмотрены вопросы повышения точности определения массовых расходов компонентов топлива по показаниям турбинных расходомеров с помощью поправочных коэффициентов при огневых испытаниях двигателей РД171М, РД180 и РД191 на стендах НПО Энергомаш.
Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, стендовые огневые испытания, измерение расходов компонентов топлива.

УДК 621.45:93


Стернин Леонид Евгеньевич, докт. физ.-мат. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


В.П. ГЛУШКО – ОСНОВАТЕЛЬ ГДЛ-ОКБ, ПИОНЕР И ТВОРЕЦ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

УДК 621.45:93


Старков Владимир Кириллович, канд. техн. наук.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


КАК ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ УСТАНАВЛИВАЛ ТЕРМИНОЛОГИЮ ЖРД

УДК 621.45:93


Рахманин Вячеслав Федорович, канд. техн. наук.

Судаков Владимир Сергеевич.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


АКАДЕМИК В.П.ГЛУШКО И ИДЕИ МОДУЛЬНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИЛИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Рассматриваются вопросы использования концепции модульности при создании двигательных установок или ракет-носителей в творчестве академика В.П.Глушко.
Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, двигательная установка, модульность, ракета-носитель.

УДК 621.45:93


Рахманин Вячеслав Федорович, канд. техн. наук.

Судаков Владимир Сергеевич.

Россия, Московская обл. г. Химки, НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Контактный телефон  − (495)286-92-54.


НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

К 85-летию ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»

С О Д Е Р Ж А Н И Е




Предисловие

3

ТЕРМОГИДРОГАЗОДИНАМИКА и теплообмен




О влиянии нестационарных процессов на эффективность сгорания в камере ЖРД. А.С. Киселев

4

О предельных возможностях изобарного и изохорного термодинамических циклов при их реализации в ЖРД. В.К. Чванов, Л.Е. Стернин, Т.Н. Томалинцева

18

К выбору горючих для кислородсодержащих топлив. В.К. Чванов, А.Г. Милованов, Л.Е. Стернин, Т.Н. Томалинцева

25

Выбор контура сверхзвуковой части сопла камеры двигателя РД195. А.С. Киселев, В.К. Старков

30

Сравнение эффективности снижения гидродинамического трения жидких углеводородов добавками полиизобутилена и сополимера высших альфа-олефинов. В.Д. Гапонов, К.Б. Коновалов

33

Численное моделирование пространственно однородного горения метана в кислороде. Б.П. Александров

48

Моделирование восстановления гексафторида урана с использованием генератора атомарного водорода. Б.П. Александров, В.Н. Безноздрев.

64

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И НАДЁЖНОСТЬ




Подавление высокочастотной продольной неустойчивости в газогенераторах ЖРД дроссельными шайбами. А.П. Аджян, И.М. Кошелев, П.С. Лёвочкин

83

Способы подавления низкочастотных колебаний в ЖРД на режимах глубокого дросселирования. Е.А. Гемранова, А.И. Колбасенков, И.М. Кошелев, П.С. Лёвочкин, Д.С. Мартиросов

104

Исследование влияния геометрических отклонений лопаток на динамические характеристики рабочего колеса турбины ЖРД. А.Н. Лошкарев, Д.В. Мерзляков

111

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖРД И ИХ АГРЕГАТОВ




Экспериментальное исследование влияния расположения зоны фокусировки лазера на воспламенение топлива кислород-керосин. Е.А. Белов, А.Н. Голиков, В.А. Голубев, Д.И. Дубовик, Н.Г. Иванов, О.Г. Клюева, П.С. Лёвочкин, С.Г. Ребров,
Е.Н. Ромасенко


120

Причины и механизм образования локальных проплавов на охлаждаемых стенках камер сгорания. А.М. Полянский, В.М. Полянский, А.Е. Милов

135

Разработка и применение высокопрочной литейной стали ВНЛ-6 в сварных конструкциях ЖРД. В.И. Новиков

155

Исследование причин несходимости напорных характеристик насоса окислителя ЖРД, полученных при автономных испытаниях и в составе двигателя Ю.И. Каналин, Н.Б. Пудонина, А.С. Сидоренко, Л.А. Толстиков.

163

О механизме деформации ребер стенок в сварно-паяных элементах конструкции ЖРД. К.Е. Дубровский

178

Излом паяного шва как показатель качества паяного соединения. А.М. Полянский, В.М. Полянский

186

Особенности роста трещин в трубопроводе разгрузки бустерного насосного агрегата горючего ЖРД. А.М. Полянский, А.Е. Милов, В.М. Полянский, Е.Н. Ромасенко, С.Б. Голубков

199

О субкритическом росте трещин в литых патрубках из титанового сплава ВТ-5Л. А.М. Полянский, В.М. Полянский

214

Оценка эффективности работы усовершенствованного агрегата наддува в составе ЖРД. О.Г. Клюева, А.Н. Колымагин

227

Двигатель РД196 для системного демонстратора многоразовой I ступени МРКС-1 на топливе кислород и метан. А.Ф. Воронков, Д.А. Гребенюк, В.А. Иванов, И.А. Клепиков,
А.А. Лихванцев


243

Стендовый турбонасосный агрегат для подачи ацетама. Е.Н. Ромасенко, А.С. Сидоренко

260

Разработка высокоскоростного редуктора с насосом для переносной пожарной установки. А.С. Сидоренко

276

ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ




Особенности измерения расходов компонентов топлива при стендовых огневых испытаниях ЖРД. А.Н. Колымагин, В.К. Медведев

298

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ




В.П. Глушко – основатель ГДЛ-ОКБ, пионер и творец отечественной ракетной техники. Л.Е. Стернин

316

Как Валентин Петрович устанавливал терминологию ЖРД. В.К. Старков

359

Академик В.П.Глушко и идеи модульности при создании двигательных установок или ракет-носителей. В.Ф. Рахманин, В.С. Судаков

368

На передовых рубежах ракетного двигателестроения. К 85-летию ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» В.Ф. Рахманин, В.С. Судаков

375

Содержание

384


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет