13.5. Динамические характеристики жрдмт
Жидкостной ракетный двигатель представляет собой изделие, в состав которого входит один или два клапана, которые служат для подачи компонентов топлива во внутренние полости форсуночной головки. Чаще всего привод клапана выполняют электромагнитным.
Рис. 13.6. Схема электромагнитного клапана
1 – бак компонента топлива; 2 – электромагнит клапана; 3 – пружина; 4 – якорь; 5 – запорный элемент; 6 – седло; 7 – форсуночная головка двигателя; 8 – двигатель
Электромагнитный клапан предназначен для сообщения полостей форсуночной головки с топливоподводящими магистралями во время работы двигателя и герметичного их разобщения во время пауз. Электромагнитный клапан нормально закрыт.
При подаче напряжения на клапан обмотка электромагнита создает магнитное поле, воздействующее на якорь. Якорь, преодолевая усилие пружины и усилие от давления компонента топлива, перемещается вместе с запорным элементом на величину хода. Запорный элемент отходит от седла, открывая через отверстие в седле доступ топлива в форсуночную головку.
При снятии напряжения с электромагнита якорь вместе с запорным элементом перемещается к седлу и перекрывает отверстие для подачи компонента в форсуночную головку двигателя.
Идеальный ЖРДМТ должен выдавать импульс тяги прямоугольной формы, равный по длительности электрической команде от логически-преобразующего блока. Однако, реальный импульс тяги значительно отличается от идеального.
Рис. 13.7. Временные диаграммы изменения параметров ЖРДМТ:
а – зависимость напряжения питания от времени;
б – зависимость тока электроклапана от времени;
в – зависимость хода клапана от времени;
г – зависимость давления в камере от времени;
1 – начало движения якоря при открытии;
2 – посадка якоря на «стоп» при открытии;
3 – начало движения якоря при закрытии;
4 – посадка запорного элемента на седло при закрытии
При подаче команды на электроклапан двигателя в виде электрического импульса напряжения ток в обмотке электромагнита вследствие явления электромагнитной индукции нарастает постепенно, пока не станет равным силе тока трогания. Начинается движения якоря, при этом сила тока несколько падает до момента посадки якоря на «стоп», а затем вновь возрастает до стационарного значения. Интервал времени, отмеченный точками 1 и 2, соответствует времени движения якоря. В момент снятия электрического напряжения с клапана также возникает ЭДС самоиндукции. В связи с этим ток в обмотке электромагнита не исчезает мгновенно, а движение клапана начинается лишь тогда, когда сила тока достигает такой величины, когда усилия электромагнита уже недостаточно для удержания клапана в открытом положении.
Давление в камере сгорания при пуске двигателя начинает возрастать через некоторое время после открытия клапана. Это время необходимо для заполнения заклапанных объемов. Очевидно, чем меньше время заполнения заклапанных объемов, тем быстрее начинается рост давления в камере, и тем меньше отличие реального импульса от идеального.
При останове двигателя давление в камере сгорания остается неизменным до момента закрытия клапана. Падение давления в камере сгорания до нуля после закрытия клапана происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени, за которое происходит опорожнение заклапанных объемов. Так как тяга двигателя прямо пропорциональна давлению в камере сгорания, то при снятии напряжения питания с электромагнитного клапана тяга двигателя также падает до нуля в течение того же времени. Это время называется временем последействия, а выдаваемый двигателем за это время импульс тяги называется импульсом последействия.
Для оценки времени выхода двигателя на режим при пуске вводится время t0.9, которое определяется временем набора давления в камере сгорания (или тяги) до уровня, равного 90% от номинального значения с момента подачи командного сигнала на электроклапаны двигателя. При этом под номинальным уровнем давления в камере сгорания (тяги) понимается давление в камере сгорания (тяги) двигателя при установившемся режиме работы.
Аналогично, при выключении двигателя вводится время , которое определяется временем спада давления в камере сгорания (или тяга) до уровня, равного 10% от номинального значения с момента снятия командного сигнала с электроклапанов двигателя.
Вместо 90% и 10% уровней давления в камере сгорания (тяги) пользуются соответственно 95% и 5%, а также 70% и 20% и другими уровнями. Тогда время обозначают t0.95 и , а также t0.7 и или другими соответствующими обозначениями.
Указанные времена t0.9 и являются основными динамическими параметрами, характеризующими приемистость, или быстродействие, двигателя. Очевидно, что система управления КЛА будет работать более эффективно, если времена t0.9 и будут минимальны, т.е. быстродействие двигателя максимальным.
Это одно из основных требований к ЖРДМТ.
- 16.3. Схемные и конструктивные решения ракетных двигателей
- Литература
- 1. Основы теории термических ракетных двигателей
- 1.1. Введение
- 1.2. Краткий исторический экскурс
- 1.3. Классификация реактивных двигателей
- 2.1. Ракетный двигатель как тепловая машина летательного аппарата
- 2.2. Выходные показатели ракетного двигателя
- 2.2.1. Тяга ракетного двигателя
- 2.2.2. Удельные параметры ракетного двигателя
- 2.5. Зависимость начальной массы ракеты от удельного импульса
- 2.2.3. Расходный комплекс камеры
- 2.2.4. Коэффициент тяги
- 2.2.5. Геометрическая степень расширения сопла
- 2.2.6. Удельная масса ракетного двигателя
- 2. Генерация рабочего тела
- 3.1. Оценка эффективности ракетного двигателя
- 3.2. Топлива ракетных двигателей
- 3.3. Жидкие ракетные топлива
- 3.3.1. Коэффициент избытка окислителя
- 3.3.2. Основные характеристики жидких топлив
- 3.3.3. Твердые ракетные топлива
- Лекция 4
- 4.1. Гибридные топлива
- 4.2. Горение жидких топлив
- 4.3. Горение твердых топлив
- 5.1. Горение гибридных топлив
- 5.2. Термогазодинамика ракетного двигателя
- 5.2.1. Термодинамические расчеты состава и параметров рабочего тела
- 5.2.2. Термогазодинамика потока рабочего тела
- 6.1. Течение газа в соплах
- 6.2. Профилирование камеры жидкостного ракетного двигателя
- 6.2.1. Определение размеров камеры сгорания
- 6.2.2. Профилирование сопла
- 6.2.3. Профилирование сопла ракетного двигателя твердого топлива
- 6.2.4. Потери удельного импульса в ракетных двигателях (в камере жрд и рдтт)
- 6.2.5. Потери удельного импульса в сопле
- 3. Схемные и конструктивные решения жидкостных ракетных двигателей
- 7.1. Тепломассообмен в ракетных двигателях
- 7.1.1. Конвективный теплообмен
- 7.1.2. Массообмен по тракту сопла ракетного двигателя твердого топлива
- 8.1. Радиационный теплообмен в ракетных двигателях
- 8.2. Перенос теплоты в конструкциях ракетных двигателей
- 8.3. Организация тепловой защиты жидкостного ракетного двигателя
- 9.1. Тепловая защита в ракетных двигателях твердого топлива
- 10.1. Основные узлы и агрегаты жидкостного ракетного двигателя
- 10.2. Схемы двигательных установок с вытеснительной системой подачи топлива
- 10.3. Схемы жидкостных ракетных двигателей с турбонасосной системой подачи топлива
- 11.1. Турбонасосные агрегаты жидкостных ракетных двигателей
- 11.2. Величины, характеризующие работу насоса
- 12.1. Турбины турбонасосных агрегатов
- 12.1.1. Классификация турбин
- 12.2. Жидкостные генераторы газа
- 4. Схемные и конструктивные решения жидкостных ракетных двигателей малой тяги
- 13.1. Движение космических летательных аппаратов
- 13.2. Управление движением космического летательного аппарата Активные, пассивные и комбинированные системы управления
- 13.3. Функциональная схема системы управления движением кла
- 13.4. Классификация ракетных двигателей систем управления. Управление движением кла с помощью ракетного двигателя
- 13.5. Динамические характеристики жрдмт
- 13.6. Экономичность жрдмт
- 14.1. Основные требования к жрдмт
- 14.2. Общие принципы проектирования жрдмт
- 14.3. Проектирование и расчет параметров и характеристик жрдмт
- 1. Назначение
- 2. Состав
- 3. Основные технические требования
- 4. Номинальные условия работы
- 5. Характеристики ракетного двигателя Статические характеристики жидкостного ракетного двигателя
- 15.1. Дроссельная (расходная) характеристика жрд
- 15.2. Высотная характеристика рд
- 15.2.1. Высотная характеристика двигателя с постоянным соплом
- 15.2.2. Высотная характеристика двухпозиционного (раздвижного) сопла
- 16.1. Неустойчивость процессов в жидкостных ракетных двигателях
- 16.2. Запуск, останов, регулирование и управление жрд
- 6. Схемные и конструктивные решения ракетных двигателей твердого топлива
- 16.3. Схемные и конструктивные решения ракетных двигателей твердого топлива
- 16.4. Корпуса маршевых рдтт с зарядами
- 17.1. Сопла маршевых рдтт и системы создания боковых усилий
- 17.2. Вспомогательные рдтт