РУсскоязычный Архив Электронных СТатей периодических изданий
Инженерный журнал: наука и инновации/2013/№ 4/
В наличии за
50 руб.
Купить
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:

Использование метода подконструкций для термопрочностного расчета камеры жидкостного ракетного двигателя

Изложена методика конечно-элементного анализа напряженно-деформированнного состояния камеры сгорания и сопловой части перспективного жидкостного ракетного двигателя. Рассмотрено циклическое нагружение конструкции на трех режимах работы. Исследование проведено в среде программного комплекса ANSYS. При составлении расчетной схемы применен метод подконструкций и учтено свойство циклической симметрии, что позволило существенно уменьшить размерность рассматриваемой задачи. По результатам расчета определены зоны появления пластических деформаций, критических с точки зрения малоцикловой усталости конструкции. Предложенная методика и созданные численные модели прошли практическую аппробацию.

Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
УДК 629 7.036.54 Использование метода подконструкций для термопрочностного расчета камеры жидкостного ракетного двигателя С. <...> С.П. Королёва, г. Королёв, Московская область, 141070, Россия Изложена методика конечно-элементного анализа напряженно-деформированнного состояния камеры сгорания и сопловой части перспективного жидкостного ракетного двигателя. <...> При составлении расчетной схемы применен метод подконструкций и учтено свойство циклической симметрии, что позволило существенно уменьшить размерность рассматриваемой задачи. <...> По результатам расчета определены зоны появления пластических деформаций, критических с точки зрения малоцикловой усталости конструкции. <...> Ключевые слова: метод конечных элементов, математическое моделирование, подконструкция, циклическая симметрия, напряженно-деформированное состояние, насадок радиационного охлаждения, сопло, камера сгорания, жидкостный ракетный двигатель. <...> Важными элементами, определяющими работоспособность конструкции разгонного блока, являются камера сгорания и сопловая часть жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), анализ прочностных характеристик которых рассмотрен в настоящей работе. <...> Для проведения термопрочностного анализа камеры сгорания и сопловой части ЖРД (рис. <...> Общая схема камеры сгорания и сопловой части ЖРД пользуется численное моделирование методом конечных элементов [1–4]. <...> Охлаждаемую часть конструкции можно представить как тонкостенную трехслойную оболочку, состоящую из огневой и силовой оболочек, между которыми расположены спиральные каналы охлаждения, характеризующиеся переменным углом наклона к вертикальной оси. <...> Насадок радиационного охлаждения представляет собой однослойную осесимметричную оболочку. <...> Газодинамическая задача и задача термопрочностного расчета рассматривались как несвязанные. <...> Законы распределения температуры и давления во времени вдоль меридиана огневой стенки для каждого режима предполагались <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы: