Методика теплового расчёта теплообменного аппарата для охлаждения воздуха перед компрессором двигателя воздушно-космического самолёта


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Обоснована возможность применения для двигателей воздушно-космических самолётов криогенного топлива, в частности водорода, обладающего более высокими энергетическими свойствами по сравнению с авиационным керосином. Доказана необходимость охлаждения воздуха перед входом в двигатель при высоких скоростях полёта летательного аппарата. Предложена конструкция теплообменного аппарата для охлаждения воздуха, поступающего на вход в компрессор, и разработана методика его теплового расчёта, необходимого при проектировании конструктивно-компоновочной схемы силовой установки воздушно-космического самолёта.

Об авторах

С. Л. Панченко

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

Автор, ответственный за переписку.
Email: psl84@mail.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры авиационных двигателей

Россия

Т. В. Грасько

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

Email: grasko83@mail.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры авиационных двигателей

Россия

Список литературы

  1. Вакулин А.Ю., Грасько Т.В. Методика расчёта термогазодинамических характеристик водородсодержащего углеводородного топлива для силовой установки воздушно-космического самолёта // Вестник УГАТУ. 2020. Т. 24, № 3 (89). C. 45-51.
  2. Нечаев Ю.Н. Силовые установки гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов. М.: Издание академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1996. 213 с.
  3. Кобельков В.Н., Улас В.Д., Федоров Р.М. Термодинамика и теплопередача. М.: Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2004. 322 с.
  4. Туполев А.А. Ту летит на водороде // Наука и жизнь. 1989. № 1. C. 33-34.
  5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория авиационных двигателей. Ч. 1. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2005. 366 с.
  6. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория авиационных двигателей. Ч. 2. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006. 448 с.
  7. Солодов А.П. Тепломассообмен в энергетических установках. Инженерные методы расчёта: учебное пособие. М.: Издательство МЭИ, 2015. 124 с.
  8. Архаров А.М., Буткевич К.С., Головинцов А.Г., Кулаков В.М., Марфенина И.В. Техника низких температур. М.-Л.: Энергия, 1964. 448 с.
  9. Гогонин И.И., Шемагин И.А., Будов В.М., Дорохов А.Р. Теплообмен при плёночной конденсации и плёночном кипении в элементах оборудования АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1993. 208 с.
  10. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977. 344 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2023

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