История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Жидкостно-реактивным двигателем (ЖРД) называется двигатель, создающий силу тяги вследствие вытекания из сопла продуктов сгорания жидкого топлива. ЖРД получили широкое распространение как силовые установки самолётов, баллистических снарядов, ракет; применяются также для бурения скважин в твёрдых породах. ЖРД (рис.13.6) состоит из камеры сгорания 3 с соплом 4, окружённых охлаждающей рубашкой, системы подачи топлива 1, в которую входят баки, насосы и агрегаты управления. Рабочие компоненты топлива подаются в камеру сгорания через форсунки 2, перемешиваются там и сгорают. Продукты сгорания расширяются в сопловом канале, при этом часть теплоты, которой они обладают, превращается в кинетическую энергию. Скорость истечения газов увеличивается, а давление падает от давления в камере сгорания до давления окружающей среды (при полном расширении). |
Рис.13.6
|
Равнодействующая от сил давления, приложенных к стенке камеры сгорания и сопла, создаёт силу, направленную в сторону, противоположную истечению – силу тяги двигателя. Сила тяги получается непосредственно, без каких-либо промежуточных устройств, и равна

где
– расход топлива, кг/с;
– скорость в выходном сечении сопла, м/с.
Рассмотрим цикл ЖРД с газогенерацией (рис.13.7), когда рабочее тело турбины, связанной с насосом горючего Г и окислителя О (ТНА), получается в жидкостных газогенераторах. В схеме ЖРД (рис.13.6) роль газогенератора играет охлаждающая рубашка, в которой жидкий водород превращается в газообразный. Генераторный газ после турбины направляется в камеру сгорания.

Рис.13.7.
Работа турбины ТНА
(рис.13.7) равна работе насосов
. Пл.2c43 – работа, затраченная на преодоление сопротивления в тракте горючего. Количество теплоты, подводимой к основной камере, складывается из теплоты генераторного газа
и теплоты дожигания
, так что
.
Процесс горения топлива идёт при постоянном давлении и непрерывном увеличении объёма продуктов сгорания. Следовательно, процесс горения в основной камере можно представить изобарой c-z (рис.13.7). После этого продукты сгорания поступают в реактивное сопло и расширяются до конечного давления (процесс z-e). Отработавшие газы выбрасываются из сопла в окружающую среду, унося с собой заключённую в них теплоту.
При изучении идеального цикла считают, что
. Циклы считаются обратимыми, т.к. процесс горения отождествляется с подводом эквивалентного количества теплоты при
, а процесс выброса газов в окружающую среду – с отводом эквивалентного количества теплоты от рабочего тела также при
. Рабочее тело, участвующее в цикле, рассматривается как идеальный газ с постоянной теплоёмкостью. Диаграмма идеального цикла в координатах v-p представлена на рис.13.7.б. Площадь acze представляет собой работу цикла.
Параметром цикла является степень расширения газа
. Термический КПД цикла
, где
и
. Т.к. в идеальном цикле
и
малы по сравнению с
и
, то
и
, тогда КПД будет равен

Если расширение газа в идеальном цикле осуществляется по адиабате, то, производя замену параметров

Таким образом, термический КПД цикла определяется при полном расширении только степенью расширения и при увеличении последней увеличивается. По мере увеличения степени расширения рост термического КПД замедляется и применение высоких давлений в камере сгорания нецелесообразно, т.к. будет необходимо делать её с более толстыми стенками и, следовательно, утяжелять двигатель.
Б о льшие значения показателя адиабаты
дают б о льший термический КПД. Повышения
можно достигнуть, увеличивая в продуктах сгорания наличие одноатомных или лёгких газов. С другой стороны, термический КПД цикла равен отношению теоретической работы цикла
к подведённому количеству теплоты
, тогда

Таким образом, термический КПД можно связать непосредственно со скоростью газа в выходном сечении сопла и, следовательно, с тягой ЖРД при единичном расходе топлива.
|
|
|
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!