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51 个结果
  • 简介:液体火箭发动机地面试验中参数测量不确定度是非常关键和重要的,而提高参数测量准确的重要环节是实现测量系统现场校准。本文介绍液氧煤油涡轮联试中,产品自带传感器现场校准技术。着重阐述原理和方法。该方法具有校准简便、准确度高,不用拆卸传感器、提高测量不确定度等特点。

  • 标签: 液氧煤油涡轮泵联试 参数测量 传感器现场校准技术
  • 简介:液压特性试验对测试响应时间要求很高,因此建立一种合理的测试系统是非常重要的.本文从的特性测试着手,重点阐述了特性试验中主要测量参数压力、流量的测试方法并建立了一种以DP440动态信号分析仪为核心的自动测试系统.

  • 标签: 液压泵 特性试验 测试系统
  • 简介:XCOR公司宣布已经演示了柱塞的第一台试验样机。众多火箭发动机的关键部件是燃料和氧化剂。这台样机的研制从最初设计到试验演示用了不到四个星期,演示的压力和流速接近于XCOR公司目前安装在EZ火箭上的XR-4A3发动机。"对于可承受的空间运输来说,这是压式火箭发动机研制的第一步,"XCOR公司的总工程师和共同创始人Dan

  • 标签: 火箭发动机 柱塞泵 发动机研制 设计思想 试验样机 氧化剂
  • 简介:在涡轮启动物理模型理论分析的基础上,编写仿真程序对启动过程进行分析。搭建了涡轮启动性能试验台,采用某型火箭发动机涡轮进行试验验证。仿真结果表明该模型满足涡轮启动特性研究的要求,试验结果表明该试验方案适合进行涡轮启动性能试验研究,可用于研究涡轮启动过程中涡轮、、机械密封、轴承等重要零组件的性能。

  • 标签: 涡轮泵 启动 性能试验
  • 简介:对不同面积比下某型变工况低比转速燃料的特性及稳定性进行了研究,发现减小面积比,水力损失相对较小,扬程特性曲线在大流量点趋于平坦;增大面积比,水力损失相对增大,扬程特性曲线在大流量点趋于陡峭。不同面积比下的稳定性研究表明,低工况下流量小,比转数低,稳定工作特别要使用大的面积比,效率会相比降低;高工况下流量大,比转数较高,稳定工作区域较宽,小的面积比可使扬程和效率值提高。

  • 标签: 变推力发动机 离心泵 低比转速 面积比 燃料泵稳定性
  • 简介:采用计算流体力学方法数值模拟了某型液体火箭发动机燃气发生器氧腔内部流动,详细分析了氧腔内部的三维流动特性。从压力分布等方面分析了造成喷嘴流量分布不均匀的原因,并据此对发生器结构进行了改进,结果表明喷嘴流量分配均匀性得到了明显改善。

  • 标签: 燃气发生器 氧腔 流动特性 流量分配
  • 简介:性能精度是液体火箭发动机的一项重要指标,对于上面级发动机性能精度尤其重要。以某型压式上面级发动机为研究对象,利用影响分析树的方法识别了发动机生产、测试、性能调整过程中影响性能精度的干扰因素;针对所识别的干扰因素,通过仿真计算,得到了其偏差对发动机推力和混合比的影响。根据统计学原理,推导得到多项干扰因素影响概率的计算模型,并利用小子样样本对计算模型和程序的正确性进行了验证。利用该概率计算模型,根据置信水平要求,确定了多项干扰因素对发动机性能的极限偏差影响。根据发动机性能精度要求,分解得到了单个干扰因素的控制目标。

  • 标签: 上面级液体火箭发动机 发动机性能精度 干扰因素 控制目标
  • 简介:对涡轮轴系运转时的跳动量及稳定性对产品可靠性的影响进行了研究。通过对不同频率下的轴系跳动量的对比以及对轴心轨迹的研究发现,轴系的整体刚度与主要零件的松脱转速是影响转子系统动力特性稳定的主要因素,轴系的支撑方式和质量分布与转子的振型、径向跳动量密切相关。通过改变轴系状态可以提高转子系统的动力稳定性,减小轴系的径向跳动量,使转子的振型合理,从而提高涡轮的可靠性。

  • 标签: 涡轮泵 轴系 状态 跳动量
  • 简介:介绍了国外新型活塞增压轨/姿控发动机系统发展现状,提出了一种新型活塞增压轨/姿控发动机系统方案,介绍了新型活塞增压轨/姿控发动机系统特点并分析了新型发动机系统关键技术,开展了新型活塞增压轨/姿控发动机系统研究,掌握了主要组件设计技术,获得了活塞增压系统仿真特性。

  • 标签: 活塞泵 增压系统 轨/姿控发动机
  • 简介:针对补燃发动机涡轮的工作特点,本文就平衡活塞的结构、平衡能力和反应灵敏度进行了研究.确定了平衡活塞能力的计算方法与涡轮装配时的调整方法.经过涡轮组件单项试验的验证和发动机不同试车工况的整机热试车考验,涡轮轴向力平衡系统的调整和计算与试验吻合,完全满足发动机要求.

  • 标签: 涡轮泵 轴向力平衡系统 平衡能力 试验验证
  • 简介:对一高速复合叶轮离心在设计工况进行了多相位定常流动数值模拟.分析了由于叶轮与蜗壳相对位置的变化引起的离心的速度场、压力场、扬程系数和效率的变化规律。计算表明,高速复合叶轮离心内流场非常复杂,叶轮流道在不同位置的流动情况差别较大,而扬程系数呈周期性变化。该计算为进一步提高高速复合叶轮离心的性能、减少水力损失提供了一定的理论依据。

  • 标签: 高速离心泵 复合叶轮 多相位 数值模拟
  • 简介:根据二级箭体钝化处理的需要,小推力压式游动发动机需要在低入口压力下实现自身起动,进入稳态工作。在MWorks通用仿真平台的基础上,建立发动机起动过程系统仿真模型,通过试车数据验证了仿真模型的合理性。进一步分析了发动机的入口压力条件、主阀流阻以及环境压力对发动机起动过程的影响。结果表明:发动机能够实现自身起动,但起动过程较长;氧化剂的入口压力对发动机自身起动过程影响很大,氧化剂入口压力降低,涡轮起旋时间延迟明显,起动品质变差;降低发动机主阀流阻,能够使涡轮起旋时间提前,改善起动品质;环境压力降低使推进剂充填过程加快,涡轮起旋和工况爬升加快,有利于发动机的自身起动过程。

  • 标签: 液体火箭发动机 小推力泵压式发动机 自身起动 仿真分析
  • 简介:对比分析了机械密封静环端面原始表面和磨损表面形貌,得到了磨损形式和内外径磨损差异;仿真分析了密封端面接触应力及温度场,分析了转速、介质压力等条件对端面接触应力和温度场的影响;探明了端面接触应力和温度变化对磨损性能的影响,阐述了机械密封的磨损机理。

  • 标签: 表面形貌 仿真分析 机械密封 磨损机理
  • 简介:针对燃油增压在外场使用过程中连续出现的三起诱导轮叶片断裂故障,在失效分析的基础上,利用Pumplinx软件和Nastran软件,对诱导轮进行流场分析和疲劳寿命计算。结构强度校核结果表明,诱导轮的叶片强度和疲劳寿命存在设计裕度不足的设计缺陷。为此,提出改变叶片形状和增加叶片厚度的改进方案。厂内试验、发动机试车、试飞验证与考核证明,改进措施可行、有效。

  • 标签: 航空发动机 燃油增压泵 诱导轮 高周疲劳 强度系数 疲劳寿命
  • 简介:高空点火瞬态过程是液氧/甲烷火箭发动机工作过程中流动非常复杂、燃烧很不稳定的阶段。为了验证喷流量不均是否为导致点火压力峰升高的重要因素,采用瞬态仿真对该过程进行数值模拟。在无喷不均的情况下,得到了推力室各特征截面的温度和压力分布的时序演化,以及推力室侧壁及喷器面上给定测点的压力分布时序,揭示了高空点火过程中着火点的位置特征及压力波在喷器面的振荡过程。接下来设置了喷流量不均的多种工况,发现喷流量不均不会改变推力室侧壁最大压力峰值,只是改变最大压力峰值位置,但却明显增强了压力波对喷器面的冲击,尤其使以隔板为界的内圈喷嘴所受的平均最大压力峰值达到了推力室稳态压力的30倍,从而验证了喷流量不均是引起点火烧蚀的一个重要因素。

  • 标签: 喷注流量不均 点火压力峰 高空点火过程 液氧/甲烷火箭发动机 瞬态仿真
  • 简介:浮动密封环作为非接触式液体间隙密封,具有密封压差大、泄漏量较小、能自动调心和对中、理论上无磨损、对转子有辅助支撑作用等优点.但它在工作时受力状态很复杂,液膜形成和最小液膜厚度的大小受到许多因素的影响,泄漏量的计算与普通工作状态有较大的差别.本文通过对一些重点因素的分析研究,结合产品在不同工作转速和介质中的试验情况,提出了浮动环的工作模式,确定了最小液膜厚度和泄漏量的计算方法和在结构设计和产品生产过程中应重点考虑的问题.

  • 标签: 液体火箭发动机 浮动环 液膜厚度 计算方法 世漏量
  • 简介:为了提高液体火箭发动机涡轮端面密封的气检合格率,开展了密封组件的静力学特性分析。采用有限元法建立了密封端面接触分析模型,针对石墨环装配过盈量、弹簧刚度偏差与气检压力3个方面进行了仿真计算,获得了端面变形量和密封压力分布的变化规律。计算结果表明:在0.13mm过盈量下,石墨环上端面高度差为7.2μm;弹簧刚度偏差量变化引起的动静环端面压力分布最大差值约0.1MPa;在气检过程中密封端面呈环形的压力分布。

  • 标签: 液体火箭发动机 密封组件 静力学特性 密封压力分布 有限元法
  • 简介:本文通过对国内外分级燃烧循环发动机和有关单级入轨发动机涡轮研究结果的分析,提出了三组元涡轮性能参数的限制范围与要求.在低比转数为50的机组全流量特性水力试验的基础上,阐述了低比转数相对的全流量特性变化规律.分析了几个不同比转数的水力试验结果,建立了三组元性能特性的数学方程.据此,依据的工况调节方法对三组元涡轮模式一和模式二下的性能进行了分析计算.

  • 标签: 液体火箭发动机 三组元 涡轮泵 变工况 性能计算
  • 简介:通过建立数学模型,对发动机起动过程中,当后主阀打开时,出口压力下降的原因进行了分析计算,认为是由于液体推进剂的加速流动导致泵入口压力大幅下降并在腔中引发短时汽蚀所致.

  • 标签: 液体火箭发动机 输送管路 起动
  • 简介:针对某型流量调节器及压式供应系统,建立了描述其动态特性的频域分析模型,研究系统在出口压力扰动下的频率响应特性以及系统的固有稳定性.结果表明调节器在系统中的位置对系统高频范围内的频率特性影响很大.当供应系统总压降保持一定,增大出口局部流阻的压降能降低系统的谐振峰.当出口局部阻力较小,管路长度比例合适时,系统能够出现自发的不稳定.出口局部阻力越低,系统的总管路长度越大,则系统稳定性越差,不稳定的管路长度比例区间就越大.系统产生不稳定的机理是,在合适的管路长度比例下,调节器第二道节流口所分成的两截管路的声学频率相匹配,且流量调节器处于固有频率的压力波腹,滑阀始终受到频率一致、较大幅值的脉动压力的作用,使得滑阀在固有频率下产生明显的随动响应,对系统形成正反馈.在系统的阻尼耗散作用不足时,形成了耦合的不稳定系统.

  • 标签: 流量调节器 泵压式供应系统 频率特性 稳定性