Математическая модель расчёта давления в камере пульсирующего горения


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Приведена модель расчёта пульсаций давления в зависимости от времени, в предположении, что горение топлива проходит по изохорическому циклу, а истечение газа через резонансную трубу – по изотермическому процессу. Описаны условия применения математической модели и её особенности. Показана динамика изменения давления в процессе работы камеры пульсирующего горения с различными геометрическими параметрами. Разработана программа, реализующая полученную зависимость, для расчёта и сравнения полученных теоретических данных с исследованиями других авторов.

Об авторах

А. В. Солодовников

Филиал Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Автор, ответственный за переписку.
Email: aleksey.solod@mail.ru

кандидат технических наук, доцент, полковник, начальник кафедры

Россия

Д. А. Оденцов

Филиал Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Email: skaut_1979@mail.ru

преподаватель кафедры

Россия

Е. В. Кравцов

Филиал Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Email: varvsn-serp@mil.ru

подполковник, преподаватель

Россия

В. В. Голубятник

Филиал Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Email: slava6123@rambler.ru

кандидат технических наук, заместитель начальника отдела

Россия

Д. А. Щеблыкин

Воронежский государственный технический университет

Email: daniilsh.vrn@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3821-6424

аспирант

Россия

Список литературы

  1. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 496 с.
  2. Беляев Е.Н., Чванов В.К., Черваков В.В. Математическое моделирование рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей. М.: Изд-во МАИ, 1999. 228 с.
  3. Сергеев С.М., Петрухин Н.В., Масюков М.В. Экспериментальное исследование горения углеводородных горючих в воздухе // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2015. Т. 14, № 2. С. 179-183. doi: 10.18287/2412-7329-2015-14-2-179-183
  4. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов: учеб. пособие. СПб: Издательство «Лань», 2010. 608 с.
  5. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. М.: Машиностроение, 1968. 398 с.
  6. Кухлинг Х. Справочник по физике. М.: Мир, 1982. 520 с.
  7. Шаулов Ю.Х., Лернер М.О. Горение в жидкостных ракетных двигателях. М.: Оборонгиз, 1961. 196 с.
  8. Майер Р.В. Решение физических задач в электронных таблицах Excel: учеб. пособие. Глазов: ГГПИ, 2016. 150 с.
  9. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966. 686 с.
  10. Северянин В.С. Пульсирующее горение, способ интенсификации теплотехнических процессов. Дис. … доктора техн. наук. Брест, 1986. 435 с.
  11. Шаблий Л.С., Кривцов А.В., Колмакова Д.А. Компьютерное моделирование типовых гидравлических и газодинамических процессов двигателей и энергетических установок в ANSYS Fluent: учеб. пособие. Самара: Изд-во Самарского университета, 2017. 108 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах