RU2046200C1 - Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива - Google Patents
Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива Download PDFInfo
- Publication number
- RU2046200C1 RU2046200C1 SU5035561A RU2046200C1 RU 2046200 C1 RU2046200 C1 RU 2046200C1 SU 5035561 A SU5035561 A SU 5035561A RU 2046200 C1 RU2046200 C1 RU 2046200C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- remote control
- chamber
- combustion chambers
- module
- collectors
- Prior art date
Links
- 239000003380 propellant Substances 0.000 title description 5
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 27
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 13
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 description 7
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 7
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 7
- 101100046502 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) TNA1 gene Proteins 0.000 description 6
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 4
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 2
- 101100046503 Symbiobacterium thermophilum (strain T / IAM 14863) tnaA1 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Использование: в ракетной технике, а именно в многокамерных двигательных установках с турбонасосной системой подачи топлива. Сущность изобретения: установка состоит из отдельных модулей, в каждом из которых соответствующие коллекторы подачи одноименных компонентов последовательно соединены друг с другом через запорные органы. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано в перспективных двигательных установках (ДУ) для многоразовых транспортных космических кораблей (МТКК) или в гиперзвуковых самолетах для обеспечения старта и вывода в космос.
В настоящее время большой интерес представляют перспективные ЖРД: c кольцевыми камерой и соплом, имеющим центральное тело, ЖПД линейной конструкции. Особенно перспективны двигатели большой тяги, состоящие из большого количества (24 и более) камер сгорания, размещенных по кольцу вокруг общего сопла с центральным телом. ЖРД с кольцевыми камерами и соплом в 4-5 раз меньше по длине двигателей с обычным соплом, а их сопло обладает свойством высотной компенсации, т. е. изменения степени расширения в соответствии с изменением давления окружающей среды.
За рубежом ведут исследования ЖРД линейной конструкции. Такие ЖРД имеют камеру и сопло прямоугольного сечения. Их компонуют в линию так, что их можно разместить, например, по всей задней кромке крыла. Такие ЖРД могут найти применение в одно- и двухступенчатых МТКК. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с обычным ЖРД: компактностью, увеличенным среднеинтегральным удельным импульсом, отсутствием донного сопротивления.
Указанные ЖРД можно создавать из унифицированных камерно-сопловых секцией, причем большая часть его отработки может быть выполнена на этих секциях. Применяя соответствующее число секций, можно создавать ЖРД большой тяги (см. Володин. В.А. Ткаченко Ю.Н. Конструкция и проектирование ракетных двтигателей. /Под редакцией В. П. Совейского. М. Машиностроение, 1984, с. 236-237; Обзор ЦАГИ Концепции перспективных многоразовых воздушно-космических аппаратов воздушного базирования, N 686, 1989, с. 51, 52 рис. 52, 53, с. 86, рис. 94).
Известна многокамерная ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, содержащая несколько модулей, каждый из которых объединяет камеру сгорания, трубонаосный агрегат (ТНА) и газогенератор, трубопроводы обвязки и запорно-регулирующую арматуру (см. Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. /Под общей редакцией проф. Г.Н.Гахуна. М. Машиностроение, 1989, с. 91, 92, рис. 5.6, двигатель РД-253). ДУ для ракеты-носителя "Протон" первой ступени включает шесть двигателей РД-253. При этом каждый двигатель имеет свой ТНА.
Известно, что многокамерные двигатели проще изготавливать и отрабатывать, что является их достоинством. Кроме того, при известной их плотной компоновке в хвостовом отсеке симметрично относительно продольной оси в случае выхода из строя одной камеры сгорания или ТНА при возникновении эксцентриситета тяги такая компоновка позволяет сохранить работоспособность ДУ в целом за счет изменения режима работы оставшихся камер сгорания.
В случае использования таких двигателей для перспективных ДУ с кольцевыми камерой и соплом, имеющим центральное тело, вокруг которого размещено большое количество камер сгорания, и для ДУ линейной конструкции значительно снижается надежность ДУ в целом и возрастает ее масса. Это связано с тем, что каждая камера сгорания имеет свой ТНА.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является многокамерная ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, содержащая несколько камер сгорания, не менее одного ТНА и газогенератора, трубопроводы обвязки с запорно-регулирующей арматурой и коллекторы подачи рабочих тел в камеры сгорания и их рубашки охлаждения (см. Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей./Под редакцией Г.Г.Гахуна. М. Машиностроение, 1989, с. 81, рис. 5.1, с. 85, рис. 5.3).
Известная ДУ частично устраняет недостаток ДУ аналога за счет объединения нескольких камер сгорания, питающихся от одного ТНА, в модуль. Это приводит к уменьшению количества ТНА вследствие оптимизации их количества, приводящей к некоторому повышению надежности и снижению общей массы ДУ.
Недостаток известной ДУ при использовании ее для перcпективных ДУ заключается в сохрании высокой вероятности выхода из строя одного ТНА любого модуля и связанном с этим отключении камер сгорания этого модуля, приводящем к резкому эксцентриситету тяги и возникновению моментов вращения космического корабля, устранить или компенсировать которые становится проблематично. Так, например, для ДУ с кольцевыми камерами и соплом, имеющим центральное тело, вокруг которого на большом радиусе размещено большое количество камер сгорания, необходимо отключить симметричный ему модуль. Отключение двух модулей может значительно уменьшить тягу ДУ в целом, что значительно затрудняет выполнение программы полета МТКК. Такие же проблемы возникают и при использовании модульных ДУ для ДУ линейной конструкции.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении надежности многокамерной ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов топлива в случае выхода из строя ТНА.
Это достигается тем, что в многокамерной ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, содержащей несколько модулей, каждый из которых объединяет несколько камер сгорания, не менее одного ТНА и газогенератора, трубопроводы обвязки с запорно-регулирующей арматурой и коллекторы подачи рабочего тела в камеру сгорания и их рубашки охлаждения, согласно изобретению соответствующие одноименные коллекторы каждого модуля последовательно соединены друг с другом. Кроме того, коллекторы соединены через запорные органы.
Изобретение может быть использовано как для ДУ с ЖРД без дожигания газогенераторного газа, так и для ДУ с ЖРД с дожиганием газогенераторного газа.
На чертеже изображена принципиальная пневмогидравлическая схема многокамерной ДУ с турбонасосной системой подачи компонентов топлива с дожиганием газогенераторного газа, которая может быть использована в перспективных ДУ с ЖРД, имеющим центральное тело, вокруг которого по кольцу размещены 24 камеры, объединенные в модуль, например, по четыре камеры с одним ТНА и газогенератором, и в ЖРД линейной конструкции.
Многокамерная ДУ (на компонентах жидкий водород и кислород), содержит шесть одинаковых модулей (они идентичны). В первый модуль входит ТНА 11, вход Г насоса которого соединен с баком жидкого водорода (не показан), а выход из насоса трубопроводом 21 соединен с коллектором 31 подвода жидкого водорода в рубашку охлаждения. Выход из рубашки охлаждения соединен с коллектором 41 отвода жидкого водорода, который трубопроводом 51 соединен с газогенератором 61. Вход первой ступени насоса окислителя соединен с баком жидкого кислорода (не показан), а выход из насоса окислителя трубопроводом 71 соединен с коллектором 81 подачи жидкого кислорода и трубопроводом 91 с входом второй ступени насоса окислителя, выход из которого соединен трубопроводом 101 с газогенератором 61. Выход из газогенератора 61 соединен с входом в турбину ТНА11, выход из которой трубопроводом 111 соединен с коллектором 121 подачи газогенераторного газа в камеры 131 1-134 1 сгорания. Газогенератор 61 работает с избытком горючего.
Одновременные коллекторы всех модулей: 31-36, 41-46, 81-86 и 121-126 последовательно соединены друг с другом через запорные органы 141-145, 151-155, 161-165 и 171-175 соотвественно. На трубопроводах 21, 71 и 111 перед коллекторами 31, 81 и 121 установлены обратные клапаны 181, 191 и 201 соответственно. Для упрощения схемы на чертеже изображена только часть запорно-регулирующей аппаратуры.
В исходном состоянии запорные органы 141-145, 151-155, 161-165 и 171-175 на коллекторах 31-36, 41-46, 81-86 и 121-126 закрыты. (Для ДУ с ЖРД с центральным телом коллекторы 31, 41, 81 и 121 соединены соответственно с коллекторами 36, 46, 86 и 126 через запорные клапаны 146, 156, 166 и 176). Запуск ДУ осуществляется следующим образом. Жидкий водород и кислород под давлением гидростатического столба (или давления наддува) из соответствующих баков при октрытых отсечных клапанах (не показаны) поступают в насосы ТНА11-ТНА16 всех модулей. Жидкий кислород заполняет обе ступени насоса окислителя ТНА11: с выхода насоса первой ступени часть кислорода поступает по трубопроводу 91 на вход второй ступени и затем по трубопроводу 101 в газогенератор 61. С выхода первой ступени насоса основная часть кислорода поступает по трубопроводу 71 в коллектор 81, из которого он поступает в головки камер 131 1-134 1 сгорания. Жидкий водород с выхода насоса горючего ТНА11 поступает по трубопроводу 21 в коллектор 31, затем в рубашку охлаждения камер 131 1-134 1 сгорания, из которых в коллектор 41 отвода жидкого водорода, а из него по трубопроводу 51 в газогенератор 61, где поступающие оба компонента воспламеняют. В результате сгорания компонентов топлива в газогенераторе 61 образующиеся газы (с избытком горючего) поступают на турбину ТНА11, раскручивая его насосы. Отработанный газогенераторный газ по трубопроводу 111 поступает в коллектор 121 и затем в головки камер 131 1-134 1 сгорания. В них производят воспламенение компонентов, организуя рабочий процесс. Давление за насосами окислителя и горючего повышается. С увеличением расходов компонентов в камерах сгорания и на их охлаждение повышаются давление и температура в них. Они выходят на режим. Аналогично и одновременно происходят запуск и выход на режим камер сгорания остальных модулей.
Поскольку при запуске и выходе на режим запорные органы 141-145, 151-155, 161-165 и 171-175 на соответствующих коллекторах 31-36, 41-46, 81-86 и 121-126 закрыты, это упрощает как отработку запуска модулей и ДУ в целом за счет исключения влияния нестационарных и переходных процессов, происходящих в разных модулях, друг на друга, так и сам запуск. В этом случае запуск модуля аналогичен запуску модуля прототипа. После выхода на режим и при нормальной работе агрегатов и систем всех модулей запорные органы 141-145, 151-155, 161-165 и 171-175 открывают и все камеры сгорания всех модулей работают от общих объединенных коллекторов.
Рассмотрим работу ДУ при нештатных ситуациях.
Выход из строя одной камеры сгорания любого модуля. В этом случае, как и в прототипе, срабатывает автоматика, которая закрывает отсечные запорные органы на магистралях, питающих рабочими телами камеру сгорания, и осуществляют продувку ее полостей инертными газами. Кроме того, система управления автоматически отслеживает изменение суммарной тяги модуля и ДУ в целом, а также величину эксцентриситета тяги с последующим либо отключением камеры сгорания в другом модуле, симметричной относительно продольной оси их установки, либо форсированием работы оставшихся камер сгорания в модуле, т.е. в данном случае ДУ сохраняет то же достоинство, что и прототип.
Выход из строя ТНА одного из модулей. При выходе из строя по тем или иным причинам любого агрегата ТНА (например, ТНА11) его отключают от баков закрытием отсечных клапанов на трубопроводах питания до и после насосов до коллекторов с последующей продувкой полостей и трубопроводов инертными газами. После падения давления в трубопроводах 21, 71 и 111 обратные клапаны 181, 191 и 201 автоматически закрываются давлением в коллекторах 31, 81 и 121, а клапан 211 по команде от системы управления, и камеры 131 1-131 4 сгорания продолжают работать от объединенных коллекторов. Это новое по сравнению с прототипом преимущество значительно повышает работоспособность и живучесть ДУ в целом, что особенно важно для перспективных ДУ МТКК.
Выход из строя любого коллектора одного из модулей, например 2. По команде системы управления такой модуль отключается от объединенных коллекторов закрытием клапанов 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171 и 172 и установка переходит на режим работы, соответствующий этому нештатному состоянию.
Claims (2)
1. МНОГОКАМЕРНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ТУРБОНАСОСНОЙ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА, содержащая отдельные модули, в каждом из которых сблокированы несколько камер сгорания, не менее одного турбонасосного агрегата и газогенератора, трубопроводы обвязки с запорно-регулирующей арматурой и коллекторы подачи компонентов топлива в камеры сгорания и их рубашки охлаждения, отличающаяся тем, что соответствующие коллекторы подачи одноименных компонентов каждого модуля последовательно соединены друг с другом.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что коллекторы соединены через запорные органы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5035561 RU2046200C1 (ru) | 1992-04-02 | 1992-04-02 | Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5035561 RU2046200C1 (ru) | 1992-04-02 | 1992-04-02 | Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2046200C1 true RU2046200C1 (ru) | 1995-10-20 |
Family
ID=21600952
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5035561 RU2046200C1 (ru) | 1992-04-02 | 1992-04-02 | Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2046200C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2577424C1 (ru) * | 2015-01-19 | 2016-03-20 | Александр Геннадьевич Гольцев | Многоступенчатая камера сгорания жидкостного ракетного двигателя |
RU2707015C1 (ru) * | 2019-03-04 | 2019-11-21 | Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" | Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги |
-
1992
- 1992-04-02 RU SU5035561 patent/RU2046200C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Конструкция и проектирования жидкостных ракетных двигателей./Под общей редакцией Г.Г.Гахуна. М.: Машиностроение, 1989, с.81, рис.5.1, с.85, рис.5.3. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2577424C1 (ru) * | 2015-01-19 | 2016-03-20 | Александр Геннадьевич Гольцев | Многоступенчатая камера сгорания жидкостного ракетного двигателя |
RU2707015C1 (ru) * | 2019-03-04 | 2019-11-21 | Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" | Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2158839C2 (ru) | Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием турбогаза | |
US4771600A (en) | Tripropellant rocket engine | |
US5267437A (en) | Dual mode rocket engine | |
US3516254A (en) | Closed-loop rocket propellant cycle | |
US5444973A (en) | Pressure-fed rocket booster system | |
US5003772A (en) | Turbo hydraulic unitized actuator | |
US4171615A (en) | Supercharged topping rocket propellant feed system | |
US5873241A (en) | Rocket engine auxiliary power system | |
RU2065985C1 (ru) | Трехкомпонентный жидкостный ракетный двигатель | |
RU2046200C1 (ru) | Многокамерная двигательная установка с турбонасосной системой подачи компонентов топлива | |
RU2385274C1 (ru) | Многоступенчатая ракета-носитель, способ ее запуска и трехкомпонентный ракетный двигатель | |
RU2095607C1 (ru) | Жидкостный ракетный двигатель на криогенном топливе | |
RU2065068C1 (ru) | Экспериментальный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием | |
RU2116491C1 (ru) | Способ работы жидкостного ракетного двигателя и жидкостный ракетный двигатель | |
RU2115009C1 (ru) | Кислородно-водородная двигательная установка многократного включения | |
RU2459102C1 (ru) | Звездолет с ядерной силовой установкой и атомный ракетный двигатель | |
RU2484285C1 (ru) | Кислородно-водородный жидкостный ракетный двигатель | |
RU2382224C1 (ru) | Многоступенчатая ракета-носитель, трехкомпонентный ракетный двигатель, способ его работы и турбонасосная система подачи топлива | |
RU2381152C1 (ru) | Многоступенчатая ракета-носитель с атомными ракетными двигателями | |
RU2786605C1 (ru) | Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием | |
RU2481488C1 (ru) | Трехкомпонентный жидкостный ракетный двигатель | |
RU2801019C1 (ru) | Способ работы жидкостного ракетного двигателя закрытого цикла с дожиганием окислительного и восстановительного генераторных газов без полной газификации и жидкостный ракетный двигатель | |
Burry et al. | Liquid propellant rocket engines-Their status and future. | |
RU2397116C1 (ru) | Многоступенчатая ракета-носитель, способ ее запуска, четырехкомпонентный ракетный двигатель и четырехкомпонентный газогенератор | |
RU2136935C1 (ru) | Жидкостная ракетная двигательная установка |