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地面停放低温液氧贮箱热物理过程研究

发布时间:2017-11-12 08:19

  本文关键词:地面停放低温液氧贮箱热物理过程研究


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【摘要】:针对低温推进剂箱体射前停放阶段,采用CFD技术数值研究了某低温液氧贮箱在地面停放阶段所经历的开口放置及高温气氧预增压过程。详细分析了该过程中箱体的压力变化、气液相变以及热分层现象。通过与相关试验结果对比,验证了本数值模型的有效性。计算结果表明:在液氧箱体开口停放阶段,在外部漏热下,箱体内部将出现剧烈的沸腾相变现象,并伴随着大量气泡的产生。随着时间的增加,用于低温流体相变的热量主要来自于外部漏热,此时相变过程主要发生在气液界面。在约150s时,相变强度逐渐趋于稳定。经过250s的地面开口停放,蒸发气体排放量约6.88kg。当低温箱体封闭,预增压过程开始,箱体压力将在所设定的压力上下限内波动变化。由于气相过热、液相过冷,在整个过程中气相都处于冷凝状态。随着高温气体的注入,气相质量呈现波动变化,由15.84kg增加到27.27kg。液相质量则近似线性增加,由最初的12 243.10kg增加到12 303.95kg。气液界面以下的液相呈现出较好的温度分层,气相温度分布则受增压气体影响较大,产生了一定的扰动。
【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;
【分类号】:V511
【正文快照】: 低温推进剂贮箱在地面停放阶段,将依次经历开口停放以及闭口预增压过程。在外部空气强制对流或自然对流的影响下,研究低温箱体的地面停放热物理过程对确定低温箱体发射的初始状态具有重要意义。有关低温贮箱的增压过程,研究人员开展了大量的研究。部分国外研究人员针对低温贮

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本文编号:1175090

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