升空过程中低温液氧贮箱压力变化及热分层研究
本文关键词:升空过程中低温液氧贮箱压力变化及热分层研究
更多相关文章: 升空过程 气动热 空间辐射 压力变化 热分层
【摘要】:针对火箭升空过程,通过编写用户自定义程序详细考虑了气动热以及空间辐射热的影响,数值研究了低温液氧箱体压力变化及流体热分层现象。在计算过程中,着重考虑了大气物性参数随高度的变化、飞行过程中加速度变化与气液界面相变对箱体压力以及箱内流体温度分布的影响。模拟结果表明:气动热对箱体控压频率产生了较大的影响。随着气动热流的增加,箱体增压时间变短,降压时间变长。在飞行120s时,气动热流达到最大,其对箱体压增性能的影响也最为突出,此时箱体增压时间最短为4s,箱体降压时间最长,约13s。在无排液阶段,箱体压力呈现波动变化,气液界面处气枕被冷凝。在该过程中,液相质量增加了11.05kg,气相质量减少了1.52kg。在增压排液阶段,尽管增压气体持续注入箱内,箱体压力仍逐渐减小,而气相质量则呈波动增加。随着时间的延长,气液相温度均向温度升高的方向推进。由于空间辐射漏热造成了排液温度的升高,给发动机运行带来安全隐患,应采取有效绝热措施来减少空间漏热。
【作者单位】: 西安交通大学能源与动力工程学院;上海宇航系统工程研究所;
【关键词】: 升空过程 气动热 空间辐射 压力变化 热分层
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51376142) 航天低温推进剂技术国家重点实验室开放课题(SKLTSCP1505) 上海航天核攀项目(ZY2015-015)
【分类号】:V434.1
【正文快照】: 低温推进剂箱体的增压过程及流体分层现象对流体的顺利排出以及安全贮存有着极其重要的影响。在升空过程中,低温液体火箭将受到剧烈的气动热以及各种空间辐射热流的影响。当考虑这两部分热量对低温箱体压增及分层影响时,计算将变得异常复杂,因此有必要对其进行深入研究。有关
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 薛鹏飞;龚春林;谷良贤;;基于轴对称比拟的气动热计算方法研究[J];计算机仿真;2012年06期
2 易龙;孙秦;彭云;;复合材料头锥结构气动热应力分析方法研究[J];机械强度;2007年04期
3 梅东牧;武哲;李天;;乘波飞行器的优化设计和气动热计算研究[J];航空计算技术;2008年06期
4 杨贝尔;陈晓东;漆斌;许凌飞;杨革文;;机载光学探测设备气动热噪声建模研究[J];上海航天;2013年05期
5 耿湘人;桂业伟;王安龄;;微型凸起物高超声速气动热特性研究[J];空气动力学学报;2006年02期
6 吴洁;阎超;;气动热与热响应的耦合研究[J];导弹与航天运载技术;2009年04期
7 李明;廖俊必;曾学军;祝智伟;张扣立;;风洞气动热试验外推关联参数初步研究[J];空气动力学学报;2010年05期
8 蒋军亮;成竹;杨志斌;;飞行器燃油系统气动热试验与数值分析研究[J];强度与环境;2011年04期
9 张向洪;伍贻兆;王江峰;;轴对称再入舱模型气动热特性数值模拟研究[J];应用力学学报;2012年03期
10 单永正;蒋甲利;许相辉;曹阳;;飞机模型蒙皮气动热风洞试验温度测量方法初探[J];科技创新导报;2012年28期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱辉玉;王刚;孙泉华;樊菁;;高超声速飞行气动热数值模拟的几个关键因素[A];第三届高超声速科技学术会议会议文集[C];2010年
2 孙海锋;夏新林;陈学;;气动热作用下高速飞行器红外热像模拟计算及试验验证[A];第七届全国青年计算物理学术会议论文集[C];2013年
3 张石玉;;气动热流辨识方法研究[A];北京力学会第18届学术年会论文集[C];2012年
4 刘洪;范绪箕;;飞行器超音速绕流流场气动热计算[A];自然、工业与流动——第六届全国流体力学学术会议论文集[C];2001年
5 吴大方;晏震乾;高镇同;杨嘉陵;梁伟;麦汗超;;高速飞行器瞬态气动热实验模拟系统及在航天航空工程中的应用[A];庆祝中国力学学会成立50周年暨中国力学学会学术大会’2007论文摘要集(上)[C];2007年
6 杨肖峰;唐伟;桂业伟;肖光明;杜雁霞;;探路者号火星探测器气动热和结构传热研究[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年
7 杨恺;高效伟;;高超声速气动热环境工程算法研究[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
8 李君哲;阎超;桂永丰;涂正光;;气动热CFD计算的格式效应研究[A];计算流体力学研究进展——第十二届全国计算流体力学会议论文集[C];2004年
9 黎作武;;NNLD算法在高超声速气动热计算中的确认与验证[A];第七届全国流体力学学术会议论文摘要集[C];2012年
10 贺国宏;高晓成;庞勇;;高超声速再入体气动热环境数值模拟研究[A];第十届全国计算流体力学会议论文集[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 潘沙;高超声速气动热数值模拟方法及大规模并行计算研究[D];国防科学技术大学;2010年
2 李昱霖;气动热结构多学科分析及高效优化策略研究[D];北京理工大学;2014年
3 胡锐锋;高速飞行气动环境、气动特性快速预测与应用[D];清华大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许菁;火星进入舱气动热的数值模拟[D];北京交通大学;2016年
2 王志博;气动热与发动机热耦合对飞行器舵机舱内环境影响研究[D];华中科技大学;2014年
3 方磊;基于流线跟踪法的气动热工程计算研究[D];南京航空航天大学;2008年
4 李四新;高超声速稀薄过渡流气动热关联计算方法研究[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
5 李伟;高超声速飞行器滑移区气动热数值模拟研究[D];国防科学技术大学;2010年
6 凌应杰;高超声速气动热数值模拟研究[D];西安电子科技大学;2014年
7 张建伟;高超声速再入体气动热数值模拟研究[D];山东大学;2012年
8 邵元培;变几何域下的气动热参数辨识问题研究[D];中国空气动力研究与发展中心;2012年
9 吕丽丽;高超声速气动热工程算法研究[D];西北工业大学;2005年
10 陈鹏;高速弹头气动热工程算法与数值计算研究[D];南京理工大学;2014年
,本文编号:918444
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dongligc/918444.html