Разработка и исследовательские испытания камеры ракетного двигателя малой тяги на газообразном топливе


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлены предварительные результаты разработки и исследовательских испытаний камеры ракетного двигателя с тягой 100 Н на компонентах топлива газообразный кислород – газообразный водород, предназначенного для использования в качестве маршевого двигателя малого разгонного блока для вывода полезной нагрузки массой до 150 кг на целевые орбиты. Основными особенностями камеры двигателя являются изготовление методом селективного лазерного плавления из порошка стали 12Х18Н10Т и её регенеративное охлаждение газообразным водородом. Расчётно и экспериментально подтверждена возможность регенеративного охлаждения камеры на номинальном режиме. Приведены текущие результаты разработки методики оптической регистрации процесса выноса конструкционного материала из камеры в ходе испытаний с помощью различных светофильтров. Показано, что имеется корреляция яркости полученных кадров с расходом водорода. Также показано, что догорание выносимых частиц материала в отличие от двигателей больших тяг происходит в основном в хвосте струи.

Об авторах

А. И. Мустейкис

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Автор, ответственный за переписку.
Email: musteikis_ai@voenmeh.ru
ORCID iD: 0009-0006-9589-9056

старший преподаватель кафедры «Двигатели и энергоустановки ЛА»

Россия

А. А. Левихин

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Email: levikhin_aa@voenmeh.ru
ORCID iD: 0000-0001-8231-2179

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Двигатели и энергоустановки ЛА» 

Россия

С. В. Колосенок

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Email: martyn2k@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0004-9374-0442

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник НИЛ «БАКТС» 

Россия

Список литературы

  1. Левихин А.А., Мустейкис А.И. Расчётная оценка эффективности применения различных топливных пар на борту малого космического летательного аппарата // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2022. № 4. С. 32-36.
  2. Салич В.Л. Проектирование камеры кислородно-водородного ракетного двигателя тягой 100Н на основе численного моделирования внутрикамерных процессов // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2014. Т. 18, № 4 (65). С. 20-26.
  3. Чудина Ю.С., Боровик И.Н., Козлов А.А. Конструкция и огневые испытания кислородно-метанового двигателя тягой 200 Н // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2017. № 51. С. 26-38. doi: 10.15593/2224-9982/2017.51.03
  4. Иевлев В.М. Турбулентное движение высокотемпературных сплошных сред. М.: Наука, 1975. 256 с.
  5. Мустейкис А.И., Колосенок С.В., Колосенок А.С. Выбор направлений разработки программно-аппаратного комплекса для оптического обнаружения предаварийных явлений при исследовательских испытаниях водородно-кислородных ЖРД малой тяги, изготавливаемых аддитивным способом // Аэрокосмическая техника и технологии. 2023. Т. 1, № 1. С. 149-159.
  6. Левихин А.А., Мустейкис А.И., Колосенок С.В., Колосенок А.С. Выбор диагностических параметров для обнаружения неисправности по излучению факела ракетного двигателя // Аэрокосмическая техника и технологии. 2023. Т. 1, № 4. С. 67-81.
  7. Székely G.J., Rizzo M.L., Bakirov N.K. Measuring and testing independence by correlation of distances // The Annals of Statistics. 2007. V. 35, Iss. 6. P. 2769-2794. doi: 10.1214/009053607000000505

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2024

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