Многофункциональный высокоточный термовакуумный стенд и некоторые результаты огневых испытаний ракетных двигателей малой тяги на несамовоспламеняющихся компонентах топлива
- Авторы: Рыжков В.В.1, Верясов Ю.Н.1, Гальперин Р.Н.1, Гуляев Ю.И.1, Ивашин Ю.С.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
- Выпуск: Том 16, № 2 (2017)
- Страницы: 111-126
- Раздел: АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/5125
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2017-16-2-111-126
- ID: 5125
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлен состав и основные характеристики систем многофункционального высокоточного термовакуумного стенда для огневых испытаний ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) на несамовоспламеняющихся компонентах топлива. Вакуумная система обеспечивает начальное разрежение в камере; топливная система позволяет проводить исследования и испытания РДМТ тягой 5…500 Н в непрерывном и импульсном режимах работы. При этом система термостатирования создаёт и поддерживает температуру компонентов на входе в двигатель в диапазоне от -15°С до +50°С, а при проведении исследований по специальным программам термостаты могут обеспечить минимальную температуру газообразных рабочих тел 100…120 К. Автоматизированная система управления, сбора, обработки и отображения измерительной информации предназначена для сопровождения исследований и испытаний ракетных двигателей и получения результатов в реальном времени. Измерительная система оснащена высокоточными современными датчиками, позволяющими существенно увеличить точность определяемых параметров РДМТ. Инфракрасная тепловизионная система позволяет оценить тепловое состояние двигателя. Приведены результаты экспериментальных исследований рабочего процесса ракетных двигателей на несамовоспламеняющихся компонентах топлива. Представлена информация о динамических, энергетических параметрах перспективных схем РДМТ на компонентах Н2г + О2г и тепловом состоянии конструкции двигателя.
Об авторах
В. В. Рыжков
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: ke_src@ssau.ru
кандидат технических наук
научный руководитель Научно-исследовательского центра космической энергетики
Ю. Н. Верясов
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Email: ke_src@ssau.ru
ведущий инженер Научно-исследовательского центра космической энергетики
РоссияР. Н. Гальперин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Email: ke_src@ssau.ru
старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра космической энергетики
РоссияЮ. И. Гуляев
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Email: ke_src@ssau.ru
ведущий инженер Научно-исследовательского центра космической энергетики
РоссияЮ. С. Ивашин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Email: ke_src@ssau.ru
кандидат технических наук
старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра космической энергетики
Список литературы
- ГОСТ Р 56463-2015. Двигатели ракетные жидкостные малой тяги. Общие требования к изготовлению, испытаниям и контролю качества при поставках в эксплуатацию. М.: Стандартинформ, 2015. 41 с.
- Гальперин Р.Н., Гуляев Ю.И., Ивашин Ю.С., Нигодюк В.Е., Рыжков В.В., Сулинов А.С. Экспериментальное исследование эффективности применения кормовых диффузоров в вакуумных системах стенда для высотных огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги // Материалы докладов международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения». Ч. 2. Самара: Самарский университет, 2016. С. 205-206.
- Рыжков В.В., Ивашин Ю.С., Ивашин А.Ю., Петрунин Э.Ю. Автоматизированная система управления и информационного обеспечения исследований жидкостных ракетных двигателей малой тяги // Материалы докладов международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения». Ч. 2. Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2003. С. 39-44.
- Вавилов В.П., Климов А.Г. Тепловизоры и их применения. М.: Интел универсал, 2002. 87 с.
- Рыжков В.В., Силютин М.В. О возможности исследования теплового состояния ЖРДМТ с помощью инфракрасной тепловизионной системы // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2011. № 3 (27), ч. 3. С. 349-356.