一种液体火箭发动机用火炬电点火室

    公开(公告)号:CN111765017A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010529031.1

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种液体火箭发动机用火炬电点火室,液体火箭发动机用火炬电点火室包括点火室本体;点火室本体内开设有点火腔,点火腔的入口能够与电嘴导通连接,点火腔的出口能够与推力室或者燃气发生器导通连接;点火室本体上设置有至少两个燃料喷嘴,燃料喷嘴与点火腔导通,且燃料喷嘴为自击式喷嘴;点火室本体上还开设有与点火腔的侧壁相内切的氧气喷嘴,氧气能够贴着点火腔的内壁形成氧气气膜,使得点火腔的内壁处于低温环境下,因此,火炬电点火室不需采用高温合金,降低了成本。氧气喷嘴与点火腔导通,且燃料喷嘴喷出的燃料能够穿过氧气喷嘴喷出的氧气层,雾化的燃料能够与氧气混合,提高了燃料和氧气混合均匀性,及点火室的点火可靠性。

    一种液体火箭发动机及其推力控制方法、装置和运载火箭

    公开(公告)号:CN111692014A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010559487.2

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本申请公开了一种火箭发动机及其推力控制方法、装置和运载火箭,该方法和装置应用于液体火箭发动机,液体火箭发动机设置有涡轮泵、燃气发生器和推力室以及阀门等组合件,并在用于向燃气发生器输送氧化剂的第一支路上设置有推力调节阀。该推力控制方法具体为获取液体火箭发动机推力室的当前压力;根据推力室当前压力和当前所需的目标压力进行计算,得到推力调节阀开度调节参数;根据开度调节参数对推力调节阀的开度进行调节,以使推力调节阀的开度达到目标开度。通过对推力调节阀的开度的调节,可以实现对发动机流量的调节,从而实现对推力的调节,通过对推力的调节即可实现运载火箭的弹道优化和箭体回收。

    一种液体火箭发动机用火炬电点火室

    公开(公告)号:CN111765017B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202010529031.1

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种液体火箭发动机用火炬电点火室,液体火箭发动机用火炬电点火室包括点火室本体;点火室本体内开设有点火腔,点火腔的入口能够与电嘴导通连接,点火腔的出口能够与推力室或者燃气发生器导通连接;点火室本体上设置有至少两个燃料喷嘴,燃料喷嘴与点火腔导通,且燃料喷嘴为自击式喷嘴;点火室本体上还开设有与点火腔的侧壁相内切的氧气喷嘴,氧气能够贴着点火腔的内壁形成氧气气膜,使得点火腔的内壁处于低温环境下,因此,火炬电点火室不需采用高温合金,降低了成本。氧气喷嘴与点火腔导通,且燃料喷嘴喷出的燃料能够穿过氧气喷嘴喷出的氧气层,雾化的燃料能够与氧气混合,提高了燃料和氧气混合均匀性,及点火室的点火可靠性。

    一种超音速涡轮用喷嘴叶片及其设计方法

    公开(公告)号:CN111594277A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010477534.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种超音速涡轮用喷嘴叶片及其设计方法,喷嘴叶片的叶型,以前缘、尾缘为分割点由两组曲线组成,其中一组为压力面曲线,另外一组为吸力面曲线,压力面曲线上具有一个凸点,为第一凸点,吸力面曲线上具有一个凸点,为第二凸点,一个喷嘴叶片上的第一凸点与相邻的喷嘴叶片上的第二凸点对正设置,位于垂直于流线上的同一位置,形成喷嘴流道的喉部,从而两个相邻喷嘴叶片在喉部的上游形成一个收敛通道,两个相邻喷嘴叶片在喉部的下游形成一个对称扩张通道,对应的使得,气流由气流进口侧的亚音速流动加速到音速然后又加速到超音速流动。能够实现超音速流动膨胀波系分布更加平缓,减小超音速流动损失,同时增大喷嘴膨胀能力。

    一种超音速涡轮用喷嘴叶片及其设计方法

    公开(公告)号:CN111594277B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202010477534.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种超音速涡轮用喷嘴叶片及其设计方法,喷嘴叶片的叶型,以前缘、尾缘为分割点由两组曲线组成,其中一组为压力面曲线,另外一组为吸力面曲线,压力面曲线上具有一个凸点,为第一凸点,吸力面曲线上具有一个凸点,为第二凸点,一个喷嘴叶片上的第一凸点与相邻的喷嘴叶片上的第二凸点对正设置,位于垂直于流线上的同一位置,形成喷嘴流道的喉部,从而两个相邻喷嘴叶片在喉部的上游形成一个收敛通道,两个相邻喷嘴叶片在喉部的下游形成一个对称扩张通道,对应的使得,气流由气流进口侧的亚音速流动加速到音速然后又加速到超音速流动。能够实现超音速流动膨胀波系分布更加平缓,减小超音速流动损失,同时增大喷嘴膨胀能力。

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