高金属含量水冲压发动机点火瞬态过程研究
【图文】:
和潜艇等的水下兵器,受到世界各军事强国的广泛重视。一般而言,鱼雷航速在 1.5 倍目标航速以上时才能满足攻击目标的要求[1],目前,航空母舰等大型水面舰艇航速为 25~35kn 左右,并配备十分完善的反导手段,而美国 MK-48 系列重型鱼雷,俄罗斯 65-76 热动力鱼雷,意大利“黑鲨”重型电动鱼雷等代表性常规鱼雷多采用螺旋桨推进的动力装置,难于突破 70kn 的极限速度[2],,攻击力有限;固体火箭发动机推进系统虽然不受推进器限制,但需自携带大量氧化剂,大幅降低燃料能量密度,缩短鱼雷航程。为了同时满足高航速、远航程的鱼雷作战应用需求,上世纪中后期,美俄先后提出了结合水冲压发动机技术和“超空泡”减阻技术的高速鱼雷(如图 1.1)概念,其推进系统工作过程示意如图1.2 所示:发动机自携带的水反应金属燃料在外部点火能量的激励下着火、燃烧,生成含有大量凝相金属微粒和气态金属的富燃燃烧产物,在发动机内形成高温高压工作环境;海水受流体动压压差驱动通过供水管路进入燃烧室,部分进水经喷射雾化后受热蒸发,与燃料自持燃烧产物中的金属和碳氢化合物反应放出热量;其余进水吸收燃料/水反应产生热量,转化为水蒸汽,增加发动机工质;燃烧产物及水蒸汽经喷管膨胀后排出做功,使发动机产生推力,实现水下航行器的高速航行[3]。
其推进系统工作过程示意如图1.2 所示:发动机自携带的水反应金属燃料在外部点火能量的激励下着火、燃烧,生成含有大量凝相金属微粒和气态金属的富燃燃烧产物,在发动机内形成高温高压工作环境;海水受流体动压压差驱动通过供水管路进入燃烧室,部分进水经喷射雾化后受热蒸发,与燃料自持燃烧产物中的金属和碳氢化合物反应放出热量;其余进水吸收燃料/水反应产生热量,转化为水蒸汽,增加发动机工质;燃烧产物及水蒸汽经喷管膨胀后排出做功,使发动机产生推力,实现水下航行器的高速航行[3]。图 1.1 超高速鱼雷结构示意图 图 1.2 水冲压推进系统工作过程示意图与传统固体火箭发动机相比,水冲压发动机的燃料体系仅含有满足燃料一次
【学位授予单位】:国防科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TJ630.32
【参考文献】
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本文编号:2648204
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