Исследование динамики ракеты при ее выходе из пусковой шахты при работающем двигателе
|
|

Рисунок 2.4. Диаграмма
|

|

|
|

Рисунок 2.6. Диаграмма
|
|

Рисунок 2.7. Диаграмма
|

|

|
|

Рисунок 2.9. Диаграмма
Из графика видно, что при t=0.0135секунд будет достигнуто максимальное давление в ШПУ
.
Из расчета было определено, что , поэтому необходимо снизить давление за счет установки дополнительного выхода газа из «подракетного» пространства (рис.2.10).
Рисунок 2.10. Схема ШПУ с отводом газа
Проведем расчет при t=0.0135с, добавив в уравнение
массовый расход отвода газа из «подракетного» пространства. Получим
.
В результате решения получим, что допустимый массовый расход отвода кг/с.
Определив допустимый массовый расход отвода, спроектируем оптимальное сечение отвода.
Расчет будем проводить также, при t=0.0135с.
Исходные данные для расчета, полученные при нахождении :
все остальные параметры указаны в общих исходных данных.
Примечание: Для определения динамического коэффициента газа в данном расчете используются данные воздуха, так как эти параметры одного порядка, а расчет является приблизительным.
– Определим среднюю плотность газа из уравнения Менделеева-Клайперона
.
– Динамический коэффициент вязкости из формулы Милликена
[5];
– Кинематический коэффициент вязкости
|

– Площадь выходного сечения отвода газа
.
|
– Для определения числа Re, найдем осредненную по всему объему скорость газа
|

– Число Рейнольдса Re
|

– Из закона сопротивления Блазиуса, найдем параметр трения
Другие рефераты на тему «Военное дело и гражданская оборона»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- 120-мм минометные системы
- 220-мм реактивная система залпового огня
- PR-подготовка призыва в вооруженные силы Российской Федерации
- Авиаконструкторы Ильюшин и Новожилов
- Авиационная безопасность
- Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника
- Автомат Калашникова